专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种金纳米颗粒与量子点复合结构的传感器及系统和方法-CN202010715577.6有效
  • 邢飞;李宗文;韩雪;吴田鸽;姬广民;田敬坤 - 山东理工大学
  • 2020-07-23 - 2023-07-21 - G01N21/21
  • 本发明公开了一种金纳米颗粒与量子点复合结构的传感器及系统和方法。本发明基于全内反射下金纳米颗粒的局部表面等离子体共振特性,结合微流体技术,直接获得金纳米颗粒与透明基片结合,结合力强并且厚度准确可控,连续性好且无污染,另外金膜的光学性质优异,有很好的灵敏度与精确度;通过在金纳米颗粒之间的间隙中插入量子点得到金纳米颗粒‑量子点复合结构,增强金纳米颗粒的表面等离子体共振效应,使得对复合结构及其附近介质的折射率、厚度等参数变化更加敏感,更容易检测到附着在结构表面的研究物质;本发明具有灵敏度高、稳定性高、免标记无损伤、准确性强、实时快速检测、应用范围广等优点;将具有远大的发展前景和广泛的潜在应用价值。
  • 一种纳米颗粒量子复合结构传感器系统方法
  • [发明专利]一种自组装可调间隙的金纳米薄膜制备方法-CN202010965751.2有效
  • 邢飞;李宗文;韩雪;吴田鸽;姬广民;田敬坤 - 山东理工大学
  • 2020-09-15 - 2022-09-13 - C23C14/34
  • 本发明公开了一种自组装可调间隙的金纳米薄膜制备方法,首先清洗基底并用等离子体进行表面处理改性,使其展现出强黏着力;然后以金属Au作为溅射靶材,采用低真空溅射设备,控制真空度≤10Pa,以氧气为工作气体,调整靶材与基底距离为3~7cm,放电电流为5~10mA,在经过一段溅射时间完成金纳米薄膜的制备。该方法工艺简单,过程易操控,成本低廉,沉积速率快,结合力强,能够实现大规模商业生产。通过调节环境压强和溅射电流,设定溅射距离与时间,使得纳米颗粒在基底表面上进行自组装形成有序的二维纳米薄膜,且纳米颗粒间隙可调。所制备的纳米金盘表面平整且厚度均匀,具有优异的光学、导电导热特性以及生物相容性,稳定性高,重复性好。
  • 一种组装可调间隙纳米薄膜制备方法
  • [发明专利]一种基于金纳米颗粒的压力探测系统光学芯片-CN202110782861.X在审
  • 邢飞;韩雪;田敬坤;姬广民 - 山东理工大学
  • 2021-07-12 - 2021-11-23 - G01L1/24
  • 本发明公开了一种基于金纳米颗粒的压力探测系统光学芯片。该光学芯片是由石英玻璃/金纳米颗粒/微流体通道组成的多层膜耦合结构。其中所述的金纳米颗粒是通过等离子体溅射仪在石英玻璃上溅射制备的,能够自主控制溅射时间,从而可自主控制金纳米颗粒间的间隙。所述微流体通道介质层在与金纳米颗粒紧贴的一面具有微流体通道。通过本发明所提供的基于金纳米颗粒的压力探测系统光学芯片,能够实现对压力的变化进行实时监控,另一方面,由于金纳米颗粒对偏振光的依赖特性,提高了压力探测系统的灵敏度,能够检测小压力的变化,成功提供一个高灵敏度、超快速响应的压力探测系统。
  • 一种基于纳米颗粒压力探测系统光学芯片
  • [发明专利]一种石墨相氮化碳/石墨烯锂硫电池正极材料及其制备方法-CN202110785451.0在审
  • 邢飞;田敬坤;姬广民;韩雪 - 山东理工大学
  • 2021-07-12 - 2021-11-23 - H01M4/62
  • 本发明属于电化学应用技术领域,公开了一种石墨相氮化碳/石墨烯锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料以三聚氰胺和尿素作为石墨相氮化碳的前驱体,使用改进的Hummers法制备氧化石墨烯气凝胶,将石墨烯气凝胶在三聚氰胺/尿素溶液充分吸收,最终得到石墨相氮化碳/石墨烯杂化材料。再通过熔融扩散法制备石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料,然后按比例混合石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料、导电炭黑、PVDF,边滴加NMP边研磨以获得正极浆料,最后通过涂膜,真空干燥,压片,冲片并在手套箱里组装成CR2032扣式电池。本发明结合了石墨相氮化碳高氮含量和石墨烯高电导率的优势协同限制多硫化锂的扩散,提高锂硫电池的存储能力,大大提升了锂硫电池的循环稳定性。
  • 一种石墨氮化烯锂硫电池正极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯材料的制备方法-CN202110824617.5在审
  • 邢飞;姬广民 - 山东理工大学
  • 2021-07-21 - 2021-11-02 - C01B32/186
  • 本发明公开了一种通过化学气相沉积来制备石墨烯材料的方法。采用CVD法可在金属表面生长大面积的石墨烯,经CVD生长后将石墨烯转移到绝缘基底上并进行图形化工艺。为避免转移过程都会对石墨烯造成沾污并引起晶格缺陷问题,提出了直接在绝缘衬底上生长石墨烯薄膜的方法,然而直接生长的石墨烯薄膜仍需后续图形化工艺。本发明专利采用CVD法在铜箔上制备单层石墨烯薄膜,如图所示为CVD仪器的结构图,主要由气源(CH4,H2和Ar)、流量计、石英炉管、加热温控系统和真空系统组成,CVD仪器在制备石墨烯薄膜方面具有较高的灵活性,可通过调整各项参数来获得高质量的石墨烯薄膜。
  • 一种石墨材料制备方法
  • [发明专利]一种快速均匀制备大面积石墨烯玻璃的方法-CN202110233075.4在审
  • 邢飞;李宗文;吴田鸽;韩雪;姬广民;田敬坤 - 山东理工大学
  • 2021-03-03 - 2021-06-08 - C03C17/22
  • 本发明公开了一种快速均匀制备石墨烯玻璃的方法,步骤:超声清洗玻璃衬底,并用氮气吹干;将玻璃衬底置于高温管式炉内,真空泵将管内真空度抽至20Pa以下,Ar清洗整个气路;通入还原性气体Ar/H2混合气,另一Ar携带醇类碳源进入炉内;一定时间后得到石墨烯玻璃。本发明以安全的挥发性三碳、四碳醇类代替常规甲烷、乙烯提供生长碳源,大幅提升了石墨烯的生长速度,生长完整单层石墨烯的最快速度只需几十秒,使均匀石墨烯玻璃具有工业化生产和广泛应用的基础;本发明通过醇类作为碳源,并采用低氢气比例混合的氩氢混合气作为还原气氛,提高了生长过程安全性;本发明通过低压方式在玻璃基底直接生长石墨烯薄膜,该薄膜均匀,厚度可控,可实现规模化生产。
  • 一种快速均匀制备大面积石墨玻璃方法

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