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]一种高度择优取向Magnéli相Ti6-CN202111200705.4有效
  • 乔文涛;李明;王康佳;宗海涛;潘靖;殷月红 - 河南理工大学
  • 2021-10-14 - 2023-08-04 - C23C14/08
  • 本发明涉及一种高度择优取向Magnéli相Ti6O11透明导电薄膜及其制备方法和应用,该制备方法的步骤如下:采用脉冲激光沉积法,以石英玻璃作为衬底、TiO2作为靶材,靶材和衬底之间的间距保持在4‑8cm,激光束以45°的入射角度照射在靶材表面,先将腔室抽真空为1×10‑3‑5×10‑3 Pa,然后加热衬底温度至200‑700℃,再继续抽真空为1×10‑4‑5×10‑4 Pa,接着通氧气,控制氧流量为10sccm,调节氧分压为5‑10Pa;先预溅射5min,去除靶材表面氧化物后再开始向衬底溅射,结束后原位退火至室温,即生成沉积在石英玻璃衬底上的Magnéli相Ti6O11透明导电薄膜,其中生长速率为2‑12 nm/min。该薄膜材料为纯Ti6O11Magnéli相且具有高度择优取向性,同时具有良好的导电性和可见区及近红外光区的透光率。
  • 一种高度择优取向magnlitibasesub
  • [发明专利]一种角度检测装置-CN201810086855.9有效
  • 汪舰;杨期科;袁运琪;殷月红;杨学峰;刘明 - 河南理工大学
  • 2018-01-30 - 2023-06-16 - G01B11/26
  • 本发明公开了一种角度检测装置,可对设备旋转轴的转动角度进行检测。其包括平行光管、半透半反镜、转动模块、凸透镜、收集光纤、光纤光谱仪、处理模块和显示模块;所述转动模块由相互垂直的人造蛋白石光子晶体和反光镜构成,使得进出转动模块的光束反向平行;所述人造蛋白石光子晶体反射的光的光强度随波长的变化存在峰值,且该反射峰值对应的波长值随射向人造蛋白石光子晶体的入射光的入射角度的变化而改变;所述处理模块是根据转动模块的转动角度与从人造蛋白石光子晶体反射的反射光的光强度峰值波长的对应关系,计算得到转动模块的转动角度。本发明同现有技术相比,可实现无接触式测量,不会对旋转轴的转动造成干扰。
  • 一种角度检测装置
  • [发明专利]具有抗肿瘤活性的吡咯缩氨基硫脲铜、镍配合物的合成方法-CN201410112350.7有效
  • 闫玲玲;李明;杨学峰;武苹苹;殷月红;杨中娟 - 河南理工大学
  • 2014-03-19 - 2014-07-30 - C07D207/34
  • 本发明涉及一种具有抗肿瘤活性的吡咯缩氨基硫脲铜、镍配合物的合成方法,具体步骤如下:将10ml无水乙醇,1.0mmol2,4-二甲基-5-甲酰基-吡咯-3-甲酸乙酯和1.0mmol4-苯基氨基硫脲加入到50ml的圆底烧瓶中,在75℃下回流搅拌3h,生成淡黄色固体,即为配体HL。取1mmo配体HL和1mmol的CuCl2·2H2O加入到5ml乙醇和四氢呋喃(体积比1∶1)的混合溶液中,搅拌使其溶解,常温下静置一周,出现棕色块状晶体,即制得配合物吡咯缩氨基硫脲铜。将上述CuCl2·2H2O替换为NiCl2.2H2O,制备得配合物吡咯缩氨基硫脲镍。本发明提供了一种具有抗肿瘤活性的吡咯缩氨基硫脲铜、镍配合物的合成方法,该化合物的具抗癌活性作用,适合在抗癌领域中推广应用,具有一定的医学价值,为抗癌药物的开发、推广提供了依据。
  • 具有肿瘤活性吡咯氨基硫脲配合合成方法
  • [发明专利]基于金纳米通道阵列的分离筛选工具及其制备方法-CN200510044988.2无效
  • 殷月芬;黎先春;王小如;殷月红;宋秘钊 - 国家海洋局第一海洋研究所
  • 2005-10-20 - 2006-07-12 - B01D71/02
  • 本发明是基于金纳米通道阵列的分离筛选工具。在固体支撑物中集成有孔径均一的纳米管柱阵列。即是无机金纳米通道阵列的模板材料。该模板材料的金纳米通道阵列的制备分为6个步骤:模板材料的清洗;敏化;活化;纳米金的沉积;通道的清洗;金纳米通道阵列的修饰。由于所用支撑物容易获得,合成方法也简单。该金纳米通道刚性大,其表面上更容易发生各种化学生物反应,修饰简单,容易引入选择因子,可实现对生物活性物质及天然药物大分子以及环境污染物质的分离和检测,而且是无损检测,分离效率高,不需要后续处理,清洗和再生也简单易行,更适合于实际检测分离环境下的应用。本分离筛选工具的制备方法是一个既具有普遍适用性又具有前沿性的方法。
  • 基于纳米通道阵列分离筛选工具及其制备方法

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