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]钴掺杂氧化纳米材料的制备方法-CN201110045045.7无效
  • 樊慧庆;李进 - 西北工业大学
  • 2011-02-24 - 2011-08-24 - C01G9/02
  • 本发明公开了一种钴掺杂氧化纳米材料的制备方法,用于解决现有的方法制备锰掺杂氧化纳米线材料制备温度高的技术问题。~1∶150加入乙醇,用玻璃棒搅拌后,在超声波中震荡;混合溶液转入高压釜中,以1~5℃/min的升温速率升至150~200℃,保温3~10h后随炉冷却;取出反应物,用去离子水抽滤洗涤后干燥,得到钴掺杂氧化纳米材料由于采用液相合成的方法,制备出了平均尺寸为30nm的钴掺杂氧化纳米颗粒。降低了钴掺杂氧化纳米颗粒的制备温度。与现有技术相比,其制备温度由200~700℃降低到150~190℃。
  • 掺杂氧化锌纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种纳米氧化透明醇溶液的制备方法-CN201610856877.X在审
  • 黄文艺;李利军;程昊;刘新梅;白大伟;孔红星 - 广西科技大学
  • 2016-09-26 - 2017-03-08 - C01G9/02
  • 本发明涉及一种纳米氧化透明醇溶液的制备方法,包括以下步骤:(1) 将氢氧化钠加入到乙醇中混合均匀,充分搅拌,得到氢氧化钠溶液,(2) 将盐加入到乙醇中混合均匀,充分搅拌,加入聚乙二醇,然后搅拌得到盐溶液,(3) 将氢氧化钠溶液迅速加入到盐溶液中,在48~52℃下继续搅拌反应20~800分钟得到纳米氧化乙醇溶液。本发明具有的优点:(1) 规模化可控制备超细ZnO@PEG纳米颗粒,乙醇溶液稳定性好,可保持澄清透明6个月以上,且无颗粒团聚现象出现。(2)该纳米氧化的乙醇溶液具有较稳定的荧光性质,且6天后,依然可以保留91.0%的荧光强度,该纳米颗粒的乙醇溶液用水稀释后也具有一定的稳定性。
  • 一种纳米氧化锌透明溶液制备方法
  • [发明专利]一种防霉型墙衣材料的制备方法-CN201610292473.2在审
  • 郭迎庆;许博伟 - 郭迎庆
  • 2016-05-05 - 2016-07-20 - C09D101/02
  • 本发明首先合成纳米氧化,再用聚天冬氨酸将纳米氧化包裹,利用微生物侵入墙衣纤维材料,再在避光环境中,加入聚天冬氨酸包裹的氧化,使微生物吸收,微生物分解聚天冬氨酸外壳,使纳米氧化释放,再将其移入光照环境中,纳米氧化催化微生物体内水和溶解氧产生具有杀菌作用的羟自由基和氧负离子,使微生物死亡,释放出纳米氧化颗粒,进入墙衣纤维材料内部,再将墙衣纤维材料与水溶胶羟丙基甲基纤维素混合,经干燥后,即得防霉型墙衣材料所得防霉型墙衣材料含有纳米氧化,在使用过程中,可在阳光下催化空气中的水和氧气产生羟自由基和氧负离子,起到杀菌防霉的作用。
  • 一种防霉型墙衣材料制备方法
  • [发明专利]一种脂肽改性的纳米氧化及其合成方法和应用-CN202210326842.0在审
  • 周东;李泽勇 - 广州天赐高新材料股份有限公司
  • 2022-03-30 - 2022-05-24 - C01G9/02
  • 本发明属于日化材料技术领域,公开了一种脂肽改性的纳米氧化及其合成方法和应用。所述合成方法包括如下步骤:(1)将盐溶解于水中,得到盐溶液,然后升温至60~90℃;(2)将脂肽和碱溶解于水中,得到脂肽碱溶液,然后升温至60~90℃;(3)将脂肽碱溶液滴加至盐溶液中,调节反应液pH值为9~12进行反应,反应产物经过滤、洗涤、干燥,得到脂肽改性的纳米氧化。本发明方法采用生物表面活性剂脂肽作为纳米氧化合成的分散剂及表面改性剂,在合成氧化纳米粒子的同时对颗粒表面进行改性提升纳米氧化的生物相容性。可用于水性或油性的安全性防晒产品。
  • 一种改性纳米氧化锌及其合成方法应用
  • [发明专利]高能型氧化压敏电阻复合粉体及该压敏电阻的制造方法-CN200910049087.0有效
  • 孙丹峰 - 孙丹峰
  • 2009-04-10 - 2009-09-16 - C04B35/453
  • 本发明公开了一种高能型氧化压敏电阻复合粉体,是在亚微米级的氧化粉末中按一定摩尔百分比掺入二氧化钛、五氧化二锑、三氧化二铋、三氧化二钴、碳酸锰、三氧化二镍、硝酸铝,其中,二氧化钛和五氧化二锑均为单分散的纳米颗粒纳米氧化二锑在烧结过程中可与三氧化二铋和氧化反应转变为尖晶石相并均匀分布于晶界中,通过晶界扎钉效应抑制氧化晶粒异向生长。五氧化二锑的加入还可用来控制晶粒的平均粒径,使得最终产品的能量密度大、残压比低、漏电流小、电压梯度调节范围大、批量生产一致性好。本发明还公开了上述高能型氧化压敏电阻的制造方法,该方法将纳米氧化颗粒纳米氧化二锑颗粒先后以水溶胶的形式掺入复合粉体中。
  • 高能氧化锌压敏电阻复合制造方法
  • [发明专利]一种抗菌耐用PE复合颗粒-CN202010238401.6在审
  • 朱楠楠;朱峰 - 界首市通达塑业有限公司
  • 2020-03-30 - 2020-06-05 - C08L23/06
  • 本发明公开了一种抗菌耐用PE复合颗粒,本发明通过纳米改性竹炭塑料颗粒替代炭黑和无机金属抗菌剂,使PE复合颗粒具有良好的抗老化、抗菌性能,更加耐用;本发明纳米改性竹炭塑料颗粒采用纳米氧化钛‑二氧化复合粉体和纳米竹炭粉体制备而成且二氧化钛和氧化是两种常用的无机紫外线屏蔽剂,但两种无机屏蔽剂的屏蔽能力是有差异的,纳米氧化钛阻隔UVB的效果很好,但对UVA的屏蔽效果欠佳;纳米氧化的屏蔽效果则相反。因此,纳米改性竹炭塑料颗粒具有三重的抗紫外线功效。
  • 一种抗菌耐用pe复合颗粒

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