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]具有高热稳定电子材料-CN202011136618.2在审
  • 高路生 - 高路生
  • 2019-03-23 - 2021-01-22 - C09J163/00
  • 本发明公开了一种具有高热稳定电子材料,属于电子用高分子材料领域。然后将纳米二氧化钛在异氰酸酯的作用下接枝环氧基团,再接枝环氧基团的纳米二氧化钛再碱性胺的作用下接枝含羟基柔性链段,制得改性纳米二氧化钛,最后将环氧树脂,填料,稀释剂,胺基化二氧化硅,改性二氧化钛,环氧大豆油和催化剂混合,制得具有高热稳定电子材料本发明技术方案制备的具有高热稳定电子材料可在高温条件下具有十分良好的使用性能。
  • 具有高热稳定性电子材料
  • [发明专利]提高纳米材料稳定的方法-CN202110103570.3在审
  • 郭岩彬;李奎;赵桂慎;徐巧林;高珊珊 - 中国农业大学
  • 2021-01-26 - 2022-07-26 - C12P3/00
  • 本发明提供一种提高纳米材料稳定的方法。将来自水生拉恩氏菌、大肠杆菌的鞭毛蛋白FilC和孔蛋白OmpF用于提高纳米材料稳定,所述纳米材料可选自纳米硒、纳米金、纳米银。来自水生拉恩氏菌的FilC和OmpF,与其他纳米材料稳定剂(如SDS、PEG、PVP、BSA以及大肠杆菌FilC和OmpF)相比,在达到稳定化学合成纳米硒不受强酸、强碱和强离子浓度的影响条件下,所需水生拉恩氏菌FilC和OmpF的稳定效能是PVP、BSA以及大肠杆菌FilC和OmpF的10‑100倍。水生拉恩氏菌FliC和OmpF也能够显著增加纳米金和纳米银在强离子浓度条件下的稳定,且效果显著优于大肠杆菌FilC和OmpF。
  • 提高纳米材料稳定性方法
  • [发明专利]提高纳米材料稳定的方法-CN202110105262.4在审
  • 郭岩彬;李奎;赵桂慎;徐巧林;高珊珊 - 中国农业大学
  • 2021-01-26 - 2022-07-26 - B22F1/0545
  • 本发明提供一种提高纳米材料稳定的方法。将来自水生拉恩氏菌、大肠杆菌的鞭毛蛋白FilC和孔蛋白OmpF用于提高纳米材料稳定,所述纳米材料可选自纳米硒、纳米金、纳米银。来自水生拉恩氏菌的FilC和OmpF,与其他纳米材料稳定剂(如SDS、PEG、PVP、BSA以及大肠杆菌FilC和OmpF)相比,在达到稳定化学合成纳米硒不受强酸、强碱和强离子浓度的影响条件下,所需水生拉恩氏菌FilC和OmpF的稳定效能是PVP、BSA以及大肠杆菌FilC和OmpF的10‑100倍。水生拉恩氏菌FliC和OmpF也能够显著增加纳米金和纳米银在强离子浓度条件下的稳定,且效果显著优于大肠杆菌FilC和OmpF。
  • 提高纳米材料稳定性方法
  • [发明专利]一种高稳定PTC材料-CN202110923243.2在审
  • 袁建波 - 浙江大铭新材料股份有限公司
  • 2021-08-05 - 2021-11-19 - C08L27/16
  • 本发明提供一种高稳定PTC材料,由高分子基材、导电填料、以及内部反应生成盐构成;高分子基材占高稳定PTC材料体积分数的40%~70%,导电填料占30%~60%;高分子基材由均匀分散的第一组分聚合物和第二组分聚合物构成;第二组分聚合物为阴离子离聚物,占所述高稳定PTC材料体积分数的5%~10%;导电填料表面被阳离子聚合物修饰,均匀分散于所述聚合物基体之中;阴离子离聚物所含的对阳离子与阳离子聚合物的对阴离子形成内部反应生成盐
  • 一种稳定性ptc材料

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