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]一种纳米粒子在复合材料中分布状态的可视化表征方法-CN202110010142.6在审
  • 贾晓龙;谢荣荣;刘聪;张文乔;孟柳;杨小平 - 北京化工大学
  • 2021-01-04 - 2021-04-30 - G01N15/00
  • 一种纳米粒子在复合材料中分布状态的可视化表征方法属于复合材料表征领域。本发明方法包括以下工序:1)制样工序:将分散有纳米粒子的树脂进行固化得到树脂样条,将表面分散有荧光纳米粒子的改性碳纤维与树脂复合后固化得到复合材料样条;2)表征工序:动态监测表征荧光纳米粒子在固化过程中分散状态的演变过程,得到三维荧光图片;3)计算工序:将2)所得的三维荧光图片进行分层和衬度处理得到二值化图片,然后对荧光纳米粒子的坐标间距进行统计计算并作柱状图,再通过粒子间距概率密度理论计算得到荧光纳米粒子分散度的数值本发明提供了一种原位表征荧光纳米粒子在树脂基体及复合材料界面三维空间大尺度范围内分散状态的技术方法。
  • 一种纳米粒子复合材料分布状态可视化表征方法
  • [发明专利]纳米复合荧光纤维的制备方法及应用-CN201910374765.4有效
  • 周吉;贺颖;杜恩辉;叶勇;赵自辉 - 湖北大学
  • 2019-05-07 - 2021-09-28 - D01F9/04
  • 本发明提供一种纳米复合荧光纤维的制备方法,涉及重金属离子传感和材料防伪标识领域。其制备包括如下步骤:步骤一:以蛋白质为模板剂和还原剂,将蛋白质溶液与氯金酸溶液混合,制得金纳米簇溶液;步骤二:将步骤一制得的金纳米簇溶液与海藻酸盐粉末复合,共混搅拌脱泡,制得纺丝原液;步骤三:将步骤二制得的纺丝原液吸入注射器,经计量泵通过喷丝头挤入凝固浴中形成纤维原丝,经牵引、水洗、干燥后得到纳米复合荧光纤维。纳米复合荧光纤维可以用于纤维材料、生物医用材料的防伪标识及纺织品的荧光图案化和智能化,适合工业化量产。本发明还提供一种纳米复合荧光纤维的应用,所述纳米复合荧光纤维可应用于重金属离子传感、环境检测及生物传感。
  • 纳米复合荧光纤维制备方法应用
  • [发明专利]新型温敏荧光纳米复合材料及其制备方法-CN201010593324.2无效
  • 莫尊理;邓哲鹏;郭瑞斌;冯超;刘鹏伟;孙万虹;孙豫 - 西北师范大学
  • 2010-12-17 - 2011-07-06 - C09K11/78
  • 本发明提供了一种新型温敏荧光纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法是将纯化后的多壁碳纳米管和十二烷基苯磺酸钠在乙醇与水的混合液中超声分散后,加入硝酸铕溶液,继续超声一段时间后;用氢氧化钠溶液调节pH=8~9;继续超声0.8~1h,回流反应2.5~3h,过滤,洗涤至中性,干燥,研磨,得到氢氧化铕/碳纳米管的纳米复合材料;于500~1000℃下煅烧4~6h,得到温敏荧光纳米复合材料。本发明制备了新型温敏荧光纳米复合材料中,纳米Eu2O3粒子均匀地吸附在多壁碳纳米管的表面。在500℃~600℃条件下煅烧,复合物有微弱的荧光,而在600℃~1000℃煅烧,复合物表现出了较强的荧光
  • 新型荧光纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]纳米高透荧光隐形防伪聚酯薄膜及其制备方法-CN201010591220.8有效
  • 易志龙;彭齐飞 - 浙江强盟实业股份有限公司
  • 2010-12-16 - 2011-08-17 - B32B27/36
  • 本发明涉及一种纳米高透荧光隐形防伪聚酯薄膜及其制备方法,纳米高透荧光隐形防伪聚酯薄膜具有三层结构,其结构为ABA型,A层材料包括有占A层材料总质量百分比为68%-88%的超有光聚酯切片、10%-30%的纳米二氧化硅复合母切片和1%-2%的纳米荧光隐形防伪聚酯功能母粒,B层材料为超有光聚酯切片,制备时,先制备纳米二氧化硅复合母切片和纳米荧光隐形防伪聚酯功能母粒,最后,由纳米二氧化硅复合母切片、超有光聚酯切片、纳米荧光隐形防伪聚酯功能母粒制备纳米高透荧光隐形防伪聚酯薄膜,制备的纳米高透荧光隐形防伪聚酯薄膜拉伸强度强、表面粗糙度低、光学效果好、又具备隐形防伪功能。
  • 纳米荧光隐形防伪聚酯薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种高荧光性能纳米复合微球及其制备方法-CN200910052493.2无效
  • 吴立功;王德平;姚爱华;谢万兴;黄文旵 - 同济大学
  • 2009-06-04 - 2009-10-28 - C09K11/88
  • 本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种高荧光性能纳米复合微球及其制备方法。该高荧光性能的纳米复合微球主要为VI主族元素、IV主族元素及IIB过渡族元素组成。其制备方法为溶胶凝胶法,在20~70℃范围内,将多个经过表面修饰的荧光量子点镶嵌在二氧化硅介质材料中,构成高荧光性能的纳米复合微球。采用通过控制制备过程中荧光量子点,正硅酸烷基酯,醇及氨水的用量调节高荧光性能纳米复合微球的荧光性能及颗粒大小。本发明原料易得,成本低,操作简单,易于控制,而且所得的高荧光性能纳米复合微球具有良好的尺寸可控性和荧光产率可调等特点,其粒径为500nm-1000nm,量子产率可在15%-25%范围内变化。
  • 一种荧光性能纳米复合及其制备方法
  • [发明专利]一种磁性荧光双功能纳米材料的制备方法-CN202010698774.1有效
  • 郭玮炜;陈子春;韩翠燕 - 南开大学
  • 2020-07-20 - 2023-04-28 - C09K11/66
  • 本发明提供了一种新型磁性荧光双功能复合纳米材料的制备方法,属于复合功能纳米材料领域。本发明所述复合材料是通过使用聚苯乙烯球包覆荧光钙钛矿纳米晶体和四氧化三铁磁性纳米颗粒制得。将荧光钙钛矿CsPbBr3/CsPb2Br5纳米晶和四氧化三铁磁性纳米颗粒溶于有机溶剂中,利用聚苯乙烯纳米球在溶液中的溶胀过程吸附包覆两种颗粒,再通过超声或震荡后离心分离取沉淀,干燥后即可得到磁性荧光复合纳米材料。本发明所制备的磁性荧光复合纳米材料可在水相分散并具有优异的稳定性,具有高的量子产率和稳定的荧光强度,而且具有较强的磁性,该材料可以迅速被外磁场收集,移除磁场后又可快速分散,该材料在分离传感、医学诊断和生物成像等领域具有一定应用前景
  • 一种磁性荧光功能纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种复合荧光纳米探针及其制备方法和应用-CN201410465149.7有效
  • 王卫;罗细亮 - 青岛科技大学
  • 2014-09-13 - 2015-06-24 - G01N33/573
  • 本发明提供了一种可用于生物医学及生命科学领域检测ATP的复合荧光纳米探针及其制备方法和应用。本发明将金纳米笼与DNA分子开关及DNA放大技术组合在一起,提出一种全新的复合荧光纳米探针。该复合荧光纳米探针的特点是:以金纳米笼作为纳米容器,在其表面组装2种单链DNA,将荧光染料填充到金纳米笼的中空结构中,利用杂交反应将第三种单链DNA组装到金纳米笼表面,形成DNA分子开关。一旦发生可控的解链反应将导致DNA分子开关被打开,使孔内被封堵的荧光分子被释放出来。因此,利用该复合荧光纳米探针,能够实现对ATP的高灵敏、高选择性检测。
  • 一种复合型荧光纳米探针及其制备方法应用
  • [发明专利]量子点-聚电解质荧光纳米复合物及其应用-CN201110253108.8有效
  • 谢洪平;张丹丹;唐建华 - 苏州大学
  • 2011-08-30 - 2012-03-28 - C09K11/88
  • 本发明属纳米材料领域,涉及荧光性质稳定的量子点-聚电解质荧光纳米复合物物及其制备方法和应用。本发明公开了一种制备量子点-聚电解质荧光纳米复合物的方法,由量子点和聚电解质通过自组装构成,所述量子点-聚电解质荧光纳米复合物是一种由量子点层和聚电解质层交替排列的多层结构,且所述量子点-聚电解质荧光纳米复合物的形状为柔性条带本发明解决量子点应用时其巯基类配体容易脱落的不稳定性问题,与此同时又不降低量子点的荧光量子产率;同时,利用此量子点荧光纳米复合物,制备高量子产率的SiO2包被的纳米粒子,利用其良好的生物兼容性和高量子产率将可以有效地用于生物成像和生物标记
  • 量子电解质荧光纳米复合物及其应用

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