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]一种光电极的制备方法-CN201910801151.X有效
  • 辛言君;马小涵;罗明明;肖洲;周远明 - 青岛农业大学
  • 2019-08-28 - 2020-11-10 - C25B11/06
  • 本发明涉及本发明公开了一种光电极的制备方法,步骤包括:以预处理的片为基底,采用恒流恒压阳极氧化法制备二氧化纳米管阵列光电极;将二氧化纳米管阵列光电极浸渍在以乙二醇为溶剂的三聚氰胺溶液中,马弗炉中煅烧获得掺杂石墨相氮化碳的二氧化纳米管阵列光电极;将步骤三得到的二氧化纳米管阵列复合光电极做工作电极,铂电极为对电极,在氧化石墨烯溶液中进行电化学沉积,得到掺杂石墨相氮化碳和石墨烯的二氧化纳米管阵列光电极,本发明能够制备出廉价,稳定性好,光催化活性高
  • 一种电极制备方法
  • [实用新型]一种耐磨钢模板-CN201420001754.4有效
  • 王涌;王梁;王敬达 - 王梁
  • 2014-01-02 - 2014-07-30 - B27D3/00
  • 耐磨钢模板,在金属基板上依次镀有镀层、氮化镀层、过渡镀层、陶瓷合金镀层;金属基平板的长与宽尺寸是2.5-6.5米和1.22-2.5米。镀层、氮化镀层、过渡镀层、陶瓷合金镀层的厚度分别为20-80纳米、2-6微米、20-80纳米、2-6微米。在陶瓷合金镀层表面再镀镀层和陶瓷合金镀层,镀层和陶瓷合金镀层的厚度分别为100-350纳米和2-6微米。
  • 一种耐磨模板
  • [发明专利]一种氮化/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料及其制备方法-CN201610898666.2有效
  • 向红先 - 苗强
  • 2016-10-15 - 2019-05-21 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种氮化/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280 m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
  • 一种氮化石墨复合纳米材料及其制备方法
  • [发明专利]一种聚晶立方氮化硼复合片的制备方法-CN202010219026.0有效
  • 陈培;李和鑫;李麟;孔帅斐 - 富耐克超硬材料股份有限公司
  • 2020-03-25 - 2022-03-18 - B22F1/16
  • 本发明属于超硬材料领域,具体涉及一种聚晶立方氮化硼复合片的制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)平铺镍金属粉形成镍金属层,在镍金属层之上平铺金属粉形成金属层,在金属层之上平铺立方氮化硼混合粉形成混粉层,在混粉层之上放置硬质合金基体,即组装成预烧结体;立方氮化硼混合粉由立方氮化硼微粉、结合剂、纳米金刚石混合而成;纳米金刚石在所述立方氮化硼混合粉中的质量分数为5‑10%;2)将预烧结体在4.5‑7Gpa、1300‑1800℃的条件下进行高温高压烧结处理。该方法制备的聚晶氮化氮化硼复合片,整体性好,具有较高的抗冲击性、耐耐高温性和耐磨性,可有效提高加工效率,延长使用寿命。
  • 一种立方氮化复合制备方法

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