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]纳米石墨烯氧化物作为抗菌材料的应用-CN201010239462.0无效
  • 黄庆;樊春海;胡文兵;彭程 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2010-07-28 - 2011-03-30 - A01N59/00
  • 本发明公开了纳米石墨烯氧化物作为抗菌材料的应用,具体包括纳米石墨烯氧化物悬液或纳米石墨烯氧化物作为抗菌材料的应用。所述的纳米石墨烯氧化物悬液的制备包括石墨的预氧化、预氧化产物的分离、再氧化、氧化产物的纯化。所述的纳米石墨烯氧化物是利用0.22μm的PVDF抽滤所述的纳米石墨烯氧化物悬液制得。本发明纳米石墨烯氧化物悬液对大肠杆菌的抑制率超过98%;定殖在纳米石墨烯氧化物上的大肠杆菌不能生长。利用本发明的纳米石墨烯氧化物作为抗菌材料的应用,可将纳米石墨烯氧化物作为添加剂制成具有抗菌性能的产品或制成抗菌涂层材料,应用于医用及日常生活中。
  • 纳米石墨氧化物作为抗菌材料应用
  • [发明专利]一种纤维结构生物PHB基柔性导电、制备与应用-CN202211479505.1在审
  • 吕军;王传锋;刘铸;杨维清 - 西南交通大学
  • 2022-11-24 - 2023-06-02 - B32B27/36
  • 一种纤维结构生物PHB基柔性导电、制备与应用,步骤:(1)将聚羟基丁酸酯PHB与氯仿和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂混合;(2)将(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,获PHB纳米纤维;(3)使用抽滤使银纳米线AgNWs分散液中的AgNWs分散在(2)获得的PHB纳米纤维上;(4)再次对(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,使用聚酰亚胺PI接收PHB纤维;得到沉积PHB纤维的PI;(5)将(3)中有AgNWs的PHB纳米纤维与(2)中得到的PHB纳米纤维以及沉积有PHB纤维的PI叠加,进行高压处理,得到所需材料。本发明AgNWs‑PHB材料应用在绿色环保且自然降解的生物基材料行业中。
  • 一种纤维结构生物phb柔性导电制备应用
  • [发明专利]纳米流体电池-CN201110308624.6无效
  • 董全峰;郑明森;林祖赓 - 厦门大学
  • 2011-10-12 - 2012-04-11 - H01M4/02
  • 纳米流体电池,涉及一种电化学电源。提供一种不同于传统固体电极的流体电极并直接使用纳米材料作为活性物质的纳米流体电池。设有正极集电体、纳米正极流体、隔离纳米负极流体和负极集电体;所述正极集电体、纳米正极流体、隔离纳米负极流体和负极集电体按顺序装配在一起,所述隔离设在纳米正极流体与纳米负极流体之间,所述纳米正极流体由正极纳米活性颗粒、正极导电剂、正极电解质溶液和正极添加剂等材料组成;所述纳米负极流体由负极纳米活性颗粒、负极导电剂、负极电解质溶液和负极添加剂等材料组成。
  • 纳米流体电池
  • [发明专利]红外光滤光片-CN201811019762.0在审
  • 吕中汉;陈彦甫;陈哲宇;叶素敏;欧俊尧;谢峻诚 - 白金科技股份有限公司
  • 2018-09-03 - 2020-03-06 - G02B5/20
  • 一种红外光滤光片包括光吸收以及第一光学。光吸收包括结合材料以及多个红外光吸收粒子。这些红外光吸收粒子分布于结合材料内,且皆为无机材料,其中这些红外光吸收粒子的平均凝聚粒径小于80纳米。第一光学形成于光吸收的一侧,其中红外光滤光片的厚度介于10微米至500微米之间,而红外光滤光片的红外光截通波长介于600纳米至650纳米之间。红外光滤光片在波长700纳米至1100纳米范围内的平均穿透率小于1%,而在波长430纳米至580纳米范围内的平均穿透率大于75%。
  • 红外光滤光
  • [发明专利]一种镁合金/诱导生长复合生物材料-CN201810151035.3有效
  • 孙昌;薛明华;程长飞;李阳;李静;岳雪涛 - 山东建筑大学
  • 2018-02-14 - 2020-08-28 - A61L27/32
  • 本发明涉及一种镁合金/诱导生长复合生物材料,其特征在于以由镁合金AZ31B作为基体,纳米化过渡层和细胞诱导生长三部分组成,其中细胞诱导生长由羟基磷灰石纳米线、二氧化硅和氧化镁纳米晶组成;工艺过程为先采用多重高速旋转碾压表面纳米化工艺在镁合金表面形成纳米化过渡层,然后利用水热反应和等离子处理工艺在镁合金纳米化过渡层上形成诱导生长,制备出镁合金/诱导生长复合生物材料,该复合生物材料具有较高诱导及促进细胞生长和攀附能力,良好的生物相容性及生物降解特性,该材料在骨科内植物和血管支架等临床领域具有良好的应用前景
  • 一种镁合金诱导生长复合生物材料
  • [发明专利]一种细菌纤维素/纳米铁复合材料及其制备方法与应用-CN201711385233.8有效
  • 程荣;申亮杰;康敉;陈迪;石磊;郑祥;马中 - 中国人民大学
  • 2017-12-20 - 2021-01-05 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种细菌纤维素/纳米铁复合材料及其制备方法。所述细菌纤维素/纳米铁复合材料的制备方法,包括下述步骤:1)对细菌纤维素置于碱溶液中进行活化,得到活化‑细菌纤维素;2)采用极性醇水溶液对活化‑细菌纤维素进行萃取,去除表面及内部的自由水/结合水,得到半脱水性‑活化‑细菌纤维素;3)将半脱水性‑活化‑细菌纤维素置于亚铁离子溶液中,然后在硼氢化钠作用下原位还原亚铁离子,得到细菌纤维素/纳米铁复合材料。本发明采用“活化‑原位化学沉淀法”制备了细菌纤维素负载纳米铁复合材料,使得纳米铁在细菌纤维素的内部及表面呈现均匀分布,继而提高了对微生物/有机污染物的去除能力。
  • 一种细菌纤维素纳米复合材料及其制备方法应用

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