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]一种智能温度响应复合粒子的超组装制备方法-CN202111624121.X在审
  • 孔彪;刘天亿;谢磊;曾洁 - 复旦大学
  • 2021-12-28 - 2022-04-12 - C01B32/15
  • 本发明提供了一种智能温度响应复合粒子的超组装制备方法,包括以下步骤:步骤1,通过油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物以及核糖处理得到烧瓶状纳米颗粒;步骤2,烧瓶状纳米颗粒进行煅烧;步骤3,烧瓶状纳米颗粒超声分散得到第一分液;步骤4,四氯合铂酸钾溶解并老化,四氯合铂酸钾溶液中添加封端剂PluronicF‑127和抗坏血酸水溶液,得到第一混合溶液;步骤5,第一混合溶液中加入第一分液,处理后得到铂纳米颗粒/烧瓶状纳米颗粒;步骤6,脂肪酸溶解于二甲基亚砜,得到第二混合溶液;步骤7,第二混合溶液中加入铂纳米颗粒/烧瓶状纳米颗粒得到第二分液,处理得到智能温度响应复合粒子。
  • 一种智能温度响应复合粒子组装制备方法
  • [发明专利]一种智能温度响应纳米马达的超组装制备方法-CN202111623694.0有效
  • 孔彪;刘天亿;谢磊;曾洁 - 复旦大学
  • 2021-12-28 - 2022-11-29 - A61K47/69
  • 本发明提供了一种智能温度响应纳米马达的超组装制备方法,包括以下步骤:步骤1,通过油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物以及核糖处理得到烧瓶状纳米颗粒;步骤2,烧瓶状纳米颗粒进行煅烧;步骤3,烧瓶状纳米颗粒超声分散得到第一分液;步骤4,四氯合铂酸钾溶解并老化,四氯合铂酸钾溶液中添加封端剂Pluronic F‑127和抗坏血酸水溶液,得到第一混合溶液;步骤5,第一混合溶液中加入第一分液,处理后得到铂纳米颗粒/烧瓶状纳米颗粒;步骤6,脂肪酸与目标货物分子溶解于二甲基亚砜,得到第二混合溶液;步骤7,第二混合溶液中加入铂纳米颗粒/烧瓶状纳米颗粒得到第二分液,处理得到智能温度响应纳米马达
  • 一种智能温度响应纳米马达组装制备方法
  • [发明专利]生物质材料及其制备方法-CN202110772851.8有效
  • 李艳芳;蔡婷婷 - 吕梁学院
  • 2021-07-08 - 2022-09-16 - C01B32/318
  • 本发明提供了一种生物质材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:步骤1:制备材料前驱体;步骤2:将步骤1的材料前驱体加入活化剂与第一溶剂的溶液中,配置成第一分液;步骤3:将步骤2的第一分液分成至少两股,利用微通道反应器将至少两股第一分液碰撞混合,得到第二分液;步骤4:去除步骤3的第二分液中的第一溶剂,得到固体混合物;步骤5:将步骤4的固体混合物在氮气或惰性气体气氛下炭化,得到炭化产物;步骤6:对步骤5的炭化产物进行后处理,得到生物质材料
  • 生物材料及其制备方法
  • [发明专利]纤维的冷轧堆染色工艺-CN201510728739.9在审
  • 朱忠良 - 朱忠良
  • 2015-10-30 - 2016-06-15 - D06B13/00
  • 本发明提供了一种纤维冷轧堆染色工艺,该工艺包括浸榨超声波染色、旋转式冷堆、加压榨水和后处理,超声波处理中将配置好的染料放入超声波染色器中升温,开启超声波然后加入羧基化碳纳米球和匀染剂并搅拌,放入纤维进行染色由于超声波的声空化作用,配合温度的控制,纤维可以保持较小颗粒,不会破坏其分散,同时该工艺过程简单,节约用水和成本。同时,利用羧基化的纳米球与染料的物理吸附与氢键结合等性能,以及羧基化的纳米球的活性基团的化学作用提高染料与纤维的结合度,从而增加染料的上染率,使上染率达到了95%以上。
  • 纤维冷轧染色工艺
  • [发明专利]负极材料及制备方法、锂离子电池-CN201811638663.0有效
  • 王宝君;张冰;彭友山;李宇飞;王恩杰;郭志彪 - 蜂巢能源科技有限公司
  • 2018-12-29 - 2021-08-20 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种硅负极材料及制备方法、锂离子电池。制备硅负极材料的方法包括:将SiOx、碳源与分散剂进行混合,获得第一混合溶液,x=0.5‑1.0;对第一混合溶液进行第一分处理,过滤干燥,获得第一分材料;对第一分材料进行第一碳化处理,粉碎获得一次粒子,一次粒子的粒径为0.5‑1μm;将一次粒子与碳源和分散剂进行混合,获得第二混合溶液;对第二混合溶液进行第二分处理,过滤干燥,获得第二分材料;对第二分材料进行第二碳化处理,粉碎获得二次粒子,二次粒子的粒径为10‑15μm,获得硅负极材料。本发明所述的方法可以使最终获得的硅负极材料具有较小的体积膨胀以及良好的循环性能。
  • 负极材料制备方法锂离子电池
  • [实用新型]直流输电组合式深井接地极-CN99257870.1无效
  • 武烈;钱之银 - 武烈;钱之银
  • 1999-12-30 - 2000-11-15 - H01R4/66
  • 一种直流输电组合式深井接地极,有井体,有多个流导体接在引流电缆上,在组成本体的引流电缆和排气管之间填充基填料,其特征是本体由多个分段接地体所组成,每个分段接地体都装在一个金属管内。本实用新型的分段接地体可在工厂预制,容易控制基填料填充的严实,其中预放排气管,以改善气阻的影响,金属管使其表面的电流密度均匀分布并有流导体的作用,因此增加了其使用寿命。
  • 直流输电组合式深井接地
  • [发明专利]一种具有抗菌的TiO2-CN202010736222.5有效
  • 张伟;黄怡雯;魏发云;张广宇;戴家木;刘蓉 - 南通大学
  • 2020-07-28 - 2023-07-04 - B01J21/06
  • 本发明提供了一种具有抗菌的TiO2与多孔纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:S10使用六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑以及甲醇制备ZIF‑8材料;S20制备ZIF‑8分液,基于钛酸异丙酯和所述ZIF‑8分液,制备TiO2前驱体包覆ZIF8复合材料;S30将所述TiO2前驱体包覆本发明的一种具有抗菌的TiO2与多孔纳米复合材料的制备方法,与传统TiO2相比,纳米TiO2与空心多孔材料复合后比表面积增大,光催化活性增强,并且赋予了TiO2与多孔纳米复合材料一定的光热转换能力,同时ZIF‑8中的Zn在高温条件下蒸发,集中在复合材料表面,增强了复合材料的抗菌
  • 一种具有抗菌tiobasesub

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