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]一种脱硝催化剂及其制备方法-CN202211342245.3在审
  • 赵海浩;缪胜东;周晓 - 江苏垦乐节能环保科技有限公司
  • 2022-10-31 - 2023-01-24 - B01J27/24
  • 本发明在制备脱硝催化剂时,先通过气相沉积法制备纳米线,用硝酸对纳米线处理后,再和乙二胺反应制得改性纳米线;用改性纳米线对偏钨酸铵进行负载;将新戊二醇和3‑氨基丙基三乙氧基硅烷反应制得有机硅聚合物,将负载后的改性纳米线和有机硅聚合物混合静置得到预处理后的改性纳米线;将钛酸钾晶须、预处理后的改性纳米线、氧化铝微粉、二氧化硅微粉、碱激发剂、减水剂混合后浇注定型并煅烧切割,制得脱硝催化剂。
  • 一种催化剂及其制备方法
  • [发明专利]磁驱螺旋微纳米马达及其制备方法和应用-CN202210191285.6有效
  • 孙燕明;潘人杰;孙磊;汪国平 - 深圳大学
  • 2022-02-28 - 2023-02-03 - A61K47/52
  • 本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种磁驱螺旋微纳米马达及其制备方法和应用。其中,磁驱螺旋微纳米马达的制备方法,包括步骤:制备螺旋纳米线;对螺旋纳米线进行酸化处理后,在酸化后的螺旋纳米线表面负载磁性纳米材料,得到CNCs/磁性复合材料;将蒽环类抗癌剂与CNCs/磁性复合材料溶解在缓冲液中,进行混合处理,使蒽环类抗癌剂结合在所述螺旋纳米线表面,得到CNCs/磁性材料@抗癌剂的磁驱螺旋微纳米马达。本申请制备方法,工艺简单,效率高成本低,且制备的磁驱螺旋微纳米马达尺寸小,可实现远程控制磁性物质的定向运动,具有良好的靶向细胞能力,可有效杀死靶细胞,降低对其他细胞活性的影响,生物相容性好。
  • 螺旋纳米马达及其制备方法应用
  • [发明专利]一种包银纳米线-CN202111459460.7有效
  • 曾西平;叶晃青;李艳玲;林仪珊 - 深圳市华科创智技术有限公司
  • 2021-12-02 - 2023-10-24 - B22F1/054
  • 本发明属于银纳米线制备技术领域,具体涉及一种包银纳米线。所述包银纳米线包括位于芯层的银纳米线和包覆在所述芯层表面的纳米层;所述银纳米线的直径为10‑2000nm,长度为1‑100μm;所述纳米层的厚度为1‑10nm。本发明的包银纳米线,通过在银纳米线表面包覆纳米层,能够很好地防止纳米银的氧化和银迁移效应的发生,提高了银纳米线的稳定性,保证了相关银纳米线器件的可靠性;并且,本发明的包银纳米线形状均匀,包覆稳定,
  • 一种包银纳米
  • [发明专利]一种空腔结构化硅-核壳纳米线阵列、制备方法及其用途-CN201410437764.7有效
  • 李祥龙;王斌;智林杰 - 国家纳米科学中心
  • 2014-08-29 - 2019-04-12 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种空腔结构化硅‑核壳纳米线阵列、制备方法及其用途。该硅‑核壳纳米线阵列包括自支撑结构和组成该结构的有序排列的硅‑核壳纳米线,其中,核壳纳米线的核壳之间具有内部空腔。该纳米线阵列的制备方法包括:对硅晶片进行化学刻蚀,在硅晶片表面上形成硅纳米线阵列;在空气中加热处理,使硅纳米线表面形成氧化硅层;通过化学气相沉积法在氧化硅包覆的硅纳米线上沉积包覆层,去除氧化硅层后制备核壳之间具有空腔的硅‑核壳纳米线阵列;利用碱性溶液将空腔结构化硅‑核壳纳米线阵列从硅晶片上剥离。本发明所得自支撑硅‑核壳纳米线阵列可直接用作活性负极,其具有容量大、循环稳定和循环寿命长的特点,有实际应用价值。
  • 一种空腔结构碳核壳纳米阵列制备方法及其用途
  • [发明专利]一种掺银纳米线纳米球电极材料的制备方法-CN202010654723.9在审
  • 朱冬祥 - 浙江奚态生物科技有限公司
  • 2020-07-09 - 2020-10-09 - H01G11/86
  • 一种掺银纳米线纳米球电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:制备得到纳米高分子球;步骤二:制备得到掺银纳米线纳米高分子球;步骤三:将掺银纳米线纳米高分子球置于管式炉中,在氮气氛围中按升温速率1℃/min升至300℃后按15℃/min升至600℃,并在600℃下保温2h,待冷却至室温后即得到掺银纳米线纳米球电极材料。本发明公开的一种掺银纳米线纳米球电极材料,克服传统电极材料电阻大的缺陷,将银纳米线包裹到纳米球中,使得银纳米线与负载到纳米球上的银离子互相作用,可以使得掺银纳米线纳米球电极材料的电容增大。
  • 一种纳米电极材料制备方法

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