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]一种单层石墨型氮化碳纳米片溶液的制备方法-CN201410653994.7无效
  • 阎鑫;郭豪彦;赵佳伟;王慧;陶婧颖;王轩;赵鹏;艾涛;苏兴华 - 长安大学
  • 2014-11-17 - 2015-03-11 - C01B21/082
  • 本发明公开了一种单层石墨型氮化碳纳米片溶液的制备方法,包括以下步骤:选取三聚氰胺或尿素或二聚二氰胺为前驱体,经过热解反应得到石墨型氮化碳粉体;称取氮化碳粉末置于装有极性溶剂或表面活性剂的水溶液的罐中,放入罐机中进行一定时间后,倒出悬浊液,通过超声分散仪进行超声剥离,然后将得到的溶液进行离心处理;取上层清液即为单层石墨型氮化碳纳米片溶液。与现有技术使用大功率超声剥离得到单层石墨型氮化碳纳米片溶液相比较,本发明中对氮化碳粉体进行预处理后,再进行超声剥离,使得制备过程能耗更低,制备的石墨型氮化碳纳米片浓度更高,成本也较低。
  • 一种单层石墨氮化纳米溶液制备方法
  • [发明专利]一种AlN纳米线的制备方法-CN201811240967.1有效
  • 钟博;王猛;王春雨;王华涛;夏龙;张涛 - 哈尔滨工业大学(威海);威海云山科技有限公司
  • 2018-10-24 - 2022-04-22 - C01B21/072
  • 本发明提出一种AlN纳米线的制备方法,包括步骤1、混料:将Ti粉、Al粉和C粉进行混合;步骤2、研磨:在罐中加入研磨,将步骤1所得原料放入球罐中,在罐中倒入酒精直至将原料完全盖住,把罐放入球磨机中固定,湿8h~12h;步骤3、烘干:将研磨后的物质在水浴环境下进行烘干,烘干温度为50℃~60℃;步骤4、过筛:将烘干后的物质进行过筛,以将研磨与原料进行分离;步骤5、烧结与取料:将步骤4所得的原料在氮气环境下进行烧结,烧结温度达到1300℃或以上时,保持该温度0.5h~4h,通过气相沉积法制备AlN纳米线,当温度下降后,即可取出烧结产物,即AlN纳米线。通过上述制备方法制备的纳米线为AlN单晶,其直径范围在100‑200 nm,长度范围以5‑10μm居多。
  • 一种aln纳米制备方法
  • [发明专利]一种Na掺杂Cs2-CN201910268600.9有效
  • 解仁国;黄丹;汪大洋;杨文胜 - 吉林大学
  • 2019-04-04 - 2021-10-22 - C01G30/00
  • 本发明的一种Na掺杂Cs2SbAgCl6双层钙钛矿纳米材料的制备方法属于半导体纳米材料制备技术领域。具体步骤为按照6:2:1:3的摩尔比,称取氯化铯、氯化银、氯化钠、三氯化锑,混合后加入到平铺满罐中,将罐安装好后放入球磨机进行3小时,得到Na:Cs2SbAgCl6双层钙钛矿纳米材料。本发明具有条件温和,操作简单,反应时间短,易于工业化生产等优点,且合成的Na:Cs2SbAgCl6双层钙钛矿纳米材料具有较高的荧光量子效率
  • 一种na掺杂csbasesub
  • [发明专利]一种超薄WS2纳米材料的制备方法-CN201710411616.1在审
  • 李长生;张帅;陈林波;李剑锋 - 江苏大学
  • 2017-06-05 - 2017-09-08 - C01G41/00
  • 本发明提供了一种超薄WS2纳米材料的制备方法,步骤如下步骤1、将WS2粉末置于行星式球磨机的罐内,加入无水乙醇作为湿辅助剂,通入惰性气体作为保护气,设置转速和磨时间进行,将后的样品进行干燥回收得到超细的WS2纳米粉末;步骤2、将步骤1中制得的超细的WS2纳米粉末置于无水乙醇中制得悬浊液,将该悬浊液进行超声分散处理,最后将超声后的WS2进行干燥处理,经过研磨后得到超薄WS2纳米材料。本发明的合成方法具有反应条件温和,工艺简单,产率高且重现性好的优点,所制备的超薄WS2纳米材料可应用于润滑油添加剂、光电材料、储氢、光催化等领域。
  • 一种超薄ws2纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种静电纺丝纳米纤维增韧氧化铝陶瓷及其制备方法-CN202110941369.2有效
  • 王挺;吴翰清 - 山东大学
  • 2021-08-17 - 2023-07-04 - C04B35/117
  • 本发明提供了一种静电纺丝纳米纤维增韧氧化铝陶瓷及其制备方法,所述氧化铝陶瓷包括以下质量百分比的原料:氧化铝陶瓷粉体90‑93%,烧结助剂5%,静电纺丝纳米纤维2‑5%。其制备方法,包括步骤:将氧化铝陶瓷粉体和烧结助剂混合,以蒸馏水作为介质,进行混料,得到氧化铝浆料;将静电纺丝纳米纤维加入氧化铝浆料中进行,分散均匀后得到混合浆料;之后进行造粒、压制成型、干燥本发明的制备方法通过将静电纺丝法制备的纳米纤维通过造粒的方式均匀的分散在陶瓷基体中,其中静电纺丝纳米纤维作为基体的增韧相,显著增强了复合材料的断裂韧性和相对强度,解决了氧化铝陶瓷断裂韧性低的问题。
  • 一种静电纺丝纳米纤维氧化铝陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米材料制备加工处理用的装置及使用方法-CN201911347035.1在审
  • 蒋连福;曾海波 - 南京牧科纳米科技有限公司
  • 2019-12-24 - 2020-04-21 - B02C21/00
  • 本发明涉及装置技术领域,且公开了一种纳米材料制备加工处理用的装置及使用方法,包括横板和传动箱,所述横板顶部的凹槽内对称插接有插板,两个所述插板相对的两侧外壁固定安装有工作箱,所述工作箱内部设有挤压机构本发明提供的一种纳米材料制备加工处理用的装置及使用方法,通过挤压机构先对物料进行挤压破碎,再被进行研磨,提高了研磨的效率,并且不需要采用多个不同规格的,从而降低了生产成本,并且传动机构能让两个能对物料进行夹击碰撞,加强了与物料之间的接触强度,使对物料研磨的更加充分,从而提高了研磨的效率。
  • 一种纳米材料制备加工处理装置使用方法
  • [发明专利]一种用于镀铬效果气雾漆的浮型铝银浆的生产方法-CN202011037673.6有效
  • 石龙;赵守元;黄小尾 - 长沙族兴新材料股份有限公司
  • 2020-09-28 - 2022-09-23 - C09C1/40
  • 本发明公开了一种用于镀铬效果气雾漆的浮型铝银浆的生产方法,包括以下步骤:(1)硬脂酸预分散;(2)投料;(3)第一阶段:调整球磨机转速,第一次;(4)第二阶段:往球磨机中加溶剂油,调整球磨机转速,第二次;(5)第三阶段:往球磨机中加入硬脂酸改性纳米氧化铝,调整球磨机转速,第三次;(6)将球磨机中的铝浆放出,筛分,然后压滤、捏合、装桶静置,制得可用于镀铬效果气雾漆的浮型铝银浆。本发明引用硬脂酸改性纳米氧化铝,一方面,硬脂酸改性纳米氧化铝能够避免水分渗入到铝片表面,延长气雾漆的贮存稳定性;另一方面,该纳米氧化铝表面吸附了大量的硬脂酸,能够进一步提高铝片的漂浮能力。
  • 一种用于镀铬效果气雾漆浮型铝银浆生产方法
  • [发明专利]一种纳米颗粒的制备方法及装置-CN201710200782.7有效
  • 赵明才;汪炜;曹祥威;孙洪凯 - 南京航空航天大学
  • 2017-03-30 - 2018-10-12 - B02C17/10
  • 本发明公开了纳米颗粒的制备方法及装置,属于纳米材料制备领域。本专利的方法是首先在一个冷凝环境中对于待加工的工件在局部极微小区域位置将材料进行熔化或者气化,使得熔化或气化的产物迅速冷凝,形成松散的微米或纳米颗粒,形成蚀除产物(例如电火花放电加工),再将蚀除产物送入高能进行处理,通过局部极微小区域的熔化或气化产生的材料在迅速冷凝后形成的材料具有极为疏松的结构,特别适合于,利用这样的处理方式一方面可以将需要加工材料快速形成微纳米颗粒,另一方面,保证了微具有的松散结构,使加工的速度得到了明显提高这种加工方式可以方便地从特定体材料中获得松散化的微纳米颗粒,极大加快了速度。
  • 一种纳米颗粒制备方法装置
  • [实用新型]一种纳米颗粒的制备装置-CN201720322502.5有效
  • 赵明才;汪炜;曹祥威;孙洪凯 - 南京航空航天大学
  • 2017-03-30 - 2018-02-06 - B02C17/10
  • 本实用新型公开了一种纳米颗粒的制备装置,属于纳米材料制备领域。本专利首先在一个冷凝环境中对于待加工的工件在局部极微小区域位置将材料进行熔化或者气化,使得熔化或气化的产物迅速冷凝,形成松散的微米或纳米颗粒,形成蚀除产物(例如电火花放电加工),再将蚀除产物送入高能进行处理,通过局部极微小区域的熔化或气化产生的材料在迅速冷凝后形成的材料具有极为疏松的结构,特别适合于,利用这样的处理方式一方面可以将需要加工材料快速形成微纳米颗粒,另一方面,保证了微具有的松散结构,使加工的速度得到了明显提高这种加工方式可以方便地从特定体材料中获得松散化的微纳米颗粒,极大加快了速度。
  • 一种纳米颗粒制备装置

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