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]一种阶梯式113型钙钛矿结构及其制备方法和应用-CN202210527186.0有效
  • 赵高凌;李华正;韩高荣 - 浙江大学
  • 2022-05-16 - 2023-03-21 - C01G21/00
  • 本发明公开了一种阶梯式113型钙钛矿结构及其制备方法和应用,该阶梯式113型钙钛矿结构呈层状阶梯结构,沿晶轴X与晶轴Y呈层状生长,且每层的边长逐渐增加,同时沿晶轴Z方向生长;整体颗粒大小为0.2~10μm,单层边长为0.1~1μm。制备方法包括:(1)将铯的前驱体、油酸与十八烯混合,加热至完全溶解得到溶液Ⅰ;(2)将卤化铅、油酸与油胺混合,加热至完全溶解得到溶液Ⅱ;油酸与油胺的体积比为1:1~2;溶液Ⅰ与溶液Ⅱ混合,加热至150~180℃下充分反应3~12h。本发明制备的产品有望改善光生电子和空穴的扩散距离,改变传输机制提高其稳定性,可用于光电探测、太阳能电池、LED等领域。
  • 一种阶梯113型钙钛矿结构及其制备方法应用
  • [发明专利]一种螺旋式125型钙钛矿纳米片及其制备方法和应用-CN202210527375.8有效
  • 赵高凌;李华正;韩高荣 - 浙江大学
  • 2022-05-16 - 2023-03-21 - C01G21/00
  • 本发明公开了一种螺旋式125型钙钛矿纳米片及其制备方法和应用,该螺旋式125型钙钛矿纳米片,呈多层螺旋式片状结构,边长为2~10μm,厚度为100nm~2μm。制备方法包括:(1)将铯的前驱体、油酸与十八烯混合,加热至完全溶解,得到溶液Ⅰ;(2)将卤化铅、油酸、油胺与可选择性加入的助溶剂混合,加热至完全溶解,得到溶液Ⅱ;(3)将溶液Ⅰ与溶液Ⅱ混合,加热至150~180℃下,充分反应6~12h。本发明制备的螺旋式125型钙钛矿纳米片,不仅具有纳米片本身的电子传输特性和结构稳定性,在z轴方向也会有电子传输通道,有望在光电探测、太阳能电池领域获得巨大的应用前景。
  • 一种螺旋式125型钙钛矿纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米级玻璃纤维的制备方法及其产品-CN202111365803.3有效
  • 赵高凌;朱钦塨;金俊腾;宋斌;韩高荣 - 浙江大学
  • 2021-11-18 - 2022-06-07 - C03C13/00
  • 本发明公开了一种纳米级玻璃纤维的制备方法,包括:步骤1:将各原料共混均匀后进行高温熔融,经纺丝成型得到微米级单丝玻璃纤维;步骤2:将微米级单丝玻璃纤维加热后经金属纳米针牵引,再进行二次拉丝得到纳米级玻璃纤维;按重量份计,原料包括:SiO250~65份;Al2O315~30份;P2O57.5~15份;Al2O3与P2O5的质量比为1.85~2.15:1。本发明公开了一种纳米级玻璃纤维的制备方法,通过特定的玻璃配方结合二次拉丝的制备工艺,原料简单,工艺流程短且可控性好,适合工业化生产。制备得到的纳米级玻璃纤维,表面缺陷少、取向单一、韧性佳,且避免浮纤,尤其适用于制备增强材料。
  • 一种纳米玻璃纤维制备方法及其产品
  • [发明专利]一种微粒复合铝磷玻璃材料的制备方法及其产品和应用-CN202011318356.1有效
  • 赵高凌;朱钦塨;金俊腾;宋斌;韩高荣 - 浙江大学
  • 2020-11-23 - 2021-10-08 - C03C14/00
  • 本发明公开了一种微粒复合铝磷玻璃材料的制备方法,包括:将制备铝磷玻璃的原材料混合,加热至初始温度A至所有原料完全熔融,得到铝磷玻璃熔体;将铝磷玻璃熔体降温至中间温度B后,将石英玻璃微纳颗粒分散于铝磷玻璃熔体中,搅拌均匀后倒入模具成型,再降温至热处理温度C保温一段时间,经后处理得到微粒复合铝磷玻璃材料;以铝磷玻璃的原材料的总重量与石英玻璃微纳颗粒的重量之和为100%计,石英玻璃微纳颗粒的添加量为0.1~0.5wt%。本发明公开的制备方法,在不改变铝磷玻璃性质、不降低其透明度的前提下,大幅提升了铝磷玻璃材料的硬度、刚度和化学稳定性,尤其适用于在制备电子玻璃以及光学玻璃中的应用。
  • 一种微粒复合玻璃材料制备方法及其产品应用
  • [发明专利]一种高铝硅酸盐玻璃用复合澄清剂-CN201811284331.7有效
  • 赵高凌;占丰;朱钦塨;韩高荣 - 浙江大学
  • 2018-10-31 - 2021-01-26 - C03C1/00
  • 本发明公开了一种高铝硅酸盐玻璃用复合澄清剂,按重量百分比计,原料组成包括:硝酸钠39~63%;氯化钠21~46%;二氧化铈10~26%。本发明提供了一种新型的复合澄清剂,由特定含量的硝酸钠(NaNO3)、氯化钠(NaCl)与二氧化铈(CeO2)三组分组成,该复合澄清剂可显著提高玻璃的澄清速度,并显著减少小气泡(d<0.2μm)的数目,还能提高玻璃的透光率,且绿色环保,尤其适用于高铝硅酸盐玻璃以及含硼的高铝硅酸盐玻璃。最佳配比下可以实现快速、彻底的消除气泡,从而降低生产成本,提高生产效率。
  • 一种硅酸盐玻璃复合澄清
  • [发明专利]一种复合纳米结构及其制备方法-CN201910397487.4有效
  • 赵高凌;李华正;涂佳棋;王路超;姚悦;卢王威;韩高荣 - 浙江大学
  • 2019-05-14 - 2020-08-25 - C09K11/02
  • 本发明公开了一种复合纳米结构及其制备方法,该复合纳米结构包括有机‑无机杂化钙钛矿纳米晶,和嵌入该有机‑无机杂化钙钛矿纳米晶内的半导体量子点;有机‑无机杂化钙钛矿纳米晶的结构式为CH3NH3PbX3,X选自Cl、Br或I。制备方法包括:将卤化铅与有机溶剂A混合均匀,得到溶液Ⅰ;将甲基卤化铵与有机溶剂B混合均匀,得到溶液Ⅱ;将半导体量子点加入溶液Ⅱ中,再加入配体,分散均匀后,得到混合溶液;再将混合溶液与溶液Ⅰ混合,经反应后得到复合纳米结构。本发明经工艺优化制备得到的复合纳米结构可提高光生电子和空穴的扩散距离,抑制电子和空穴半导体量子点表面的复合,可广泛用于太阳能电池及光催化等领域。
  • 一种复合纳米结构及其制备方法
  • [发明专利]一种放射状全无机钙钛矿纳米材料及其制备方法-CN201910566437.4有效
  • 赵高凌;李华正;卢王威;韩高荣 - 浙江大学
  • 2019-06-27 - 2020-05-22 - C01G21/00
  • 本发明公开了一种放射状全无机钙钛矿纳米材料,包括中心和由中心沿二维方向呈放射状生长的纳米线;中心由多个粒径为30~80nm的钙钛矿纳米颗粒构成,中心的粒径为100~200nm;纳米线的直径为30~80nm,长度为2~20μm;其结构式为CsPbX3,X选自Cl、Br或I。其制备方法,包括:(1)将碳酸铯、油酸与十八烯混合得到溶液Ⅰ;(2)将卤化铅、油酸与油胺混合得到溶液Ⅱ;油酸与油胺的体积比≤1:10;(3)将溶液Ⅰ与溶液Ⅱ混合,充分反应后得到放射状全无机钙钛矿材料。本发明公开了一种具有全新形貌的全无机钙钛矿纳米材料,呈放射状,形貌规整且独特,有望用于太阳能电池及光催化等领域。
  • 一种放射无机钙钛矿纳米材料及其制备方法

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