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]一种尺寸可控的纳米氧化铈颗粒的制备方法-CN201810898525.X有效
  • 闫隆;王学良 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2018-08-08 - 2021-04-30 - C01F17/235
  • 本发明涉及一种尺寸可控的纳米氧化铈颗粒的制备方法,包括以下步骤:S1,提供铈的硝酸盐的醇溶液和碳纳米管,其中,该碳纳米管为拥有sp2结构的碳材料;S2,将碳纳米管浸泡在铈的硝酸盐的醇溶液中,以使得铈的硝酸盐进入碳纳米管内部;以及S3,过滤后干燥,使得铈的硝酸盐在碳纳米管中分解形成尺寸可控的纳米氧化铈颗粒。根据本发明的制备方法,解决了现有技术中的普遍使用浓硝酸等强氧化剂来实现碳纳米管开口,用高温退火来还原金属化合物所带来的高污染高耗能的问题,不仅大大降低了工艺难度,而且降低了能耗甚至实现了0能耗。
  • 一种尺寸可控纳米氧化颗粒制备方法
  • [发明专利]一种盐纳米颗粒的制备方法-CN201811230345.0有效
  • 闫隆;汪颖;周玉莹;胡钧;阴慧琴 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2018-10-22 - 2021-04-23 - C01D9/18
  • 本发明涉及一种盐纳米颗粒的制备方法,包括将固体的无机盐置于容器中,提供具有平整表面的基底;将加热装置的温度调至高于无机盐的熔点并低于无机盐的分解温度,通过该加热装置对容器和基底进行加热,使得固体的无机盐融化为熔融液态;用不与熔融的无机盐发生反应的棒体沾取熔融的无机盐,滴在与熔融的无机盐不浸润的基底上,然后从基底上移除熔融的无机盐的液滴,冷却,从而在基底的表面上得到无机盐纳米颗粒。本发明通过熔融‑冷却法来制备盐纳米颗粒,由此可得到粒径在几纳米和几微米之间的盐纳米颗粒。特别地,通过本发明的制备方法,能够得到尺寸在6nm以下的盐纳米颗粒。因此,本发明为小粒径的盐纳米颗粒的制备开拓了新的手段。
  • 一种纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]一种三维微纳米加工方法-CN201710725202.6有效
  • 汪颖;周玉莹;闫隆;胡钧 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2017-08-22 - 2020-02-21 - B81C1/00
  • 本发明涉及一种三维微纳米加工方法,包括如下步骤:S1,提供一种在离子束辐照下可变形的固体材料;S2,提供一种掩模;S3,将掩模固定于固体材料的顶表面上形成样品;S4,利用离子束辐照样品以在固体材料的未被掩模覆盖的顶表面上形成肿胀,其中,控制离子的种类、能量和剂量以调控肿胀的垂直于顶表面的高度,通过掩模的形状以调控肿胀在平行于顶表面的平面上的分布。本发明首次将离子束辐照技术应用于三维微纳加工领域,实现了超硬、耐高温、耐腐蚀材料的三维微纳加工。
  • 一种三维纳米加工方法
  • [发明专利]烷基化硫酸废液的处理方法-CN201710010923.9在审
  • 张伟;闫隆;扈延斌 - 扈延斌
  • 2017-01-06 - 2017-05-31 - C01F11/46
  • 本发明涉及一种烷基化硫酸废液的处理方法,其包括以下步骤对烷基化硫酸废液进行稀释处理;对稀释后的烷基化硫酸废液进行降温,并去除降温后的烷基化硫酸废液中的有机物;向烷基化硫酸废液中加入熟石灰粉,从而生成石膏,直至烷基化硫酸废液中不再继续产生石膏为止;以及对所产生的石膏进行煅烧,从而去除其中残留的有机物。根据本发明的烷基化硫酸废液的处理方法能够利用较为简单有效的方法将烷基化硫酸废液进行无害化处理,大大降低了浓硫酸废液处理的成本。另外,该方法不仅对浓硫酸废液进行了无害化处理,而且使其转化成了品质较高的石膏,从而大大提高了废液处理后的效益。
  • 烷基化硫酸废液处理方法
  • [发明专利]一种提高碳纳米管网络导电性的方法-CN201010172009.2无效
  • 周广颖;闫隆 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2010-05-12 - 2010-09-15 - C01B31/02
  • 本发明公开了一种提高碳纳米管网络导电性的方法,包括以下步骤:(1)将碳纳米管均匀分布在的基底表面,制备样品;(2)将分布好的所述碳纳米管样品置于离子束辐照装置的靶室中,并对样品进行加热;(3)所述碳纳米管样品加热至热力学温度700-1000K后,进行离子束辐照;(4)辐照结束后,停止加热,冷却至室温后将样品取出靶室。本发明的方法与现有技术相比,能够在避免化学污染的情况下有效提高碳纳米管网络的导电性,可与现有的半导体工艺相兼容,可用于提升碳纳米管相关器件的性能,以及用于制造碳纳米管柔性透明导电薄膜。
  • 一种提高纳米网络导电性方法

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