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]一种枝状氧化纳米线的制备方法-CN200910113962.7无效
  • 王海;李惠敏 - 桂林工学院
  • 2009-04-02 - 2009-08-19 - C01G9/02
  • 本发明公开了一种合成枝状氧化的制备方法。(1)将在乙醇/丙酮的混合溶液超声清洗后的导电玻璃上浸泡在40-60毫摩尔/升的3-4纳米氧化量子的乙醇溶液中涂上一层氧化量子;(2)将步骤(1)导电玻璃上的产物浸泡在20毫摩尔/升硝酸、20毫摩尔/升的枝状聚乙烯亚胺的混合溶液中,在90℃下浸泡3小时;(3)将步骤(2)导电玻璃上的产物用去离子水清洗后在400-450℃下热处理30分钟;(4)步骤(3)导电玻璃上的产物浸泡在5毫摩尔/升的醋酸的乙醇溶液中利用提拉机涂上一层氧化纳米颗粒
  • 一种氧化锌纳米制备方法
  • [发明专利]三波段光感无机/量子/有机复合材料太阳能电池-CN201110069931.3无效
  • 方芳;罗添元;李金华;魏志鹏;王晓华;方铉;王菲 - 长春理工大学
  • 2011-03-23 - 2011-11-23 - H01L51/42
  • 一种三波段光感无机/量子/有机复合材料太阳能电池的设计方法属于半导体材料技术领域。目前人类利用太阳能的最大障碍,即太阳能电池成本高、转化效率低下的难点问题,本发明提出太阳能电池的硅量子敏化有机/无机复合材料及其器件。主要包括软化学法制备多枝状氧化纳米阵列,以及官能团功能化的硅量子点在氧化纳米阵列中的自组装。在这些量子修饰的纳米结构中填充有机导电聚合物(P3HT),形成有机/无机复合纳米网络结构。该复合材料的设计不仅充分考虑到硅量子超电子效应的发挥,而且硅作为有机和无机材料间的交联剂,使得氧化与有机层接触更加牢固,有助于加快电荷的转移。最终实现紫外/近红外/可见三波段光感型无机/量子/有机复合材料太阳能电池。
  • 波段无机量子有机复合材料太阳能电池
  • [发明专利]电子传输材料及其制备方法和QLED器件-CN201711464310.9有效
  • 吴龙佳 - TCL科技集团股份有限公司
  • 2017-12-28 - 2020-12-25 - H01L51/50
  • 本发明属于量子技术领域,具体涉及一种电子传输材料及其制备方法和QLED器件。所述电子传输材料为金属离子掺杂的氧化,所述金属离子为同一种金属元素的不同价态的两种或三种金属离子,且所述金属离子的最低价态为正二价。该电子传输材料利用高低价态同一种金属元素的离子共掺杂氧化材料,该掺杂氧化材料通过低价态金属离子掺杂的存在,显著提升了高价态金属离子在氧化材料中的掺杂极限,明显改善了氧化电子传输层的导电性能,最终提高了器件的发光效率
  • 电子传输材料及其制备方法qled器件
  • [发明专利]一种Co掺杂ZnO量子的制备方法-CN201710340913.1在审
  • 叶小亮 - 上海电机学院
  • 2017-05-15 - 2017-12-01 - C01G9/02
  • 本发明提供了一种Co掺杂ZnO量子的制备方法。本发明是通过成本较低、环境友好、工艺简单的溶胶凝胶法来制备,以乙酸、氢氧化钾、乙酸钴与聚乙烯吡咯烷酮反应来制备钴掺杂氧化量子,由于Co离子的半径略小于Zn离子半径,Co离子的掺入可以改变ZnO晶格结构而呈现出衍射峰峰位变化,实验表明该方法可以成功制备出了结晶良好的ZnOCo量子材料。
  • 一种co掺杂zno量子制备方法
  • [发明专利]不同量子沿一维纳米线分段组装的方法-CN201210405483.4有效
  • 黄婵燕;陈鑫;魏调兴;孙艳;戴宁 - 中国科学院上海技术物理研究所
  • 2012-10-22 - 2013-02-06 - H01L31/18
  • 本发明公开了一种不同量子沿一维纳米线分段组装的方法,该方法是利用水热法在预先沉积了氧化种子层的硅或导电玻璃衬底上制备垂直于基底的氧化纳米线阵列薄膜,再对纳米线表面进行改性后吸附第一种量子,接着生长第二段纳米线并直接吸附第二种量子,利用表面改性造成的亲和性差异确保两种量子点在空间位置上的相互分离,最终形成一种不同量子沿一维纳米线分段组装的纳米复合结构。本发明的优点是:工艺成本低,纳米线结构可控,易于单独对量子尺寸进行调节;该发明制备的不同量子沿纳米线分段组装的结构,在光电探测及光伏应用中,在提高电子传输能力和拓展光谱响应范围或提高光吸收能力方面有重要的意义
  • 不同量子点沿一维纳米分段组装方法

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