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]一种太阳级超高纯纳米的宏量制备方法-CN201510226200.3有效
  • 苏晓东;查嘉伟 - 苏州旦能光伏科技有限公司
  • 2015-05-06 - 2017-12-19 - C01B33/021
  • 本发明公开了一种太阳级超高纯纳米的宏量制备方法,包括以下步骤利用太阳级锭金刚石线切割成硅片过程中产生的片状作为原材料,并进行预处理;将预处理后的放入含有金属离子、氧化剂和化学切割剂的第一化学溶液中,通过化学切割生成纳米;分别用第一清洗液、第二清洗液、去离子水清洗纳米,去除纳米形成的金属颗粒;将纳米放入第二化学溶液中,通过微化学刻蚀形成圆球状纳米;将圆球形纳米先后进行去离子水清洗、高速离心机脱水、N2保护气氛烘干,即可得到太阳级超高纯纳米。本发明采用化学切割和微刻蚀技术制备超高纯、尺寸可控的纳米,大幅提升了太阳级废的回收利用附加值。
  • 一种太阳高纯纳米宏量制备方法
  • [发明专利]用作锂离子电池负极材料的碳包覆纳米的生产方法-CN202210354381.8在审
  • 高书娟;宋财根 - 宁波广新纳米材料有限公司
  • 2022-04-06 - 2022-08-30 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种用作锂离子电池负极材料的碳包覆纳米的生产方法,纳米的制备和碳包覆纳米均在同一反应釜内进行,先将原料经原料经进料器送入等离子体弧矩组中心区进行蒸发,形成的蒸汽在等离子弧的吹送下进入反应釜;反应釜内的蒸汽遇到工作气体迅速冷凝形成纳米;再经分布器的多个输送碳源的口向反应釜内输入碳源气体或碳源液体,裂解后生成碳原子,碳原子遇到凝固的纳米并附着在颗粒上,在颗粒的表面形成一层碳膜从而完成碳包覆纳米的制备本碳包覆纳米在反应釜中能呈良好的分散状态、在遇到裂解的碳时、碳可以单颗粒地包覆在上,实现单颗粒包覆且生产成本相对低。
  • 用作锂离子电池负极材料碳包覆纳米生产方法
  • [实用新型]一种用于纳米加工的除铁装置-CN202022036578.6有效
  • 卓宝刚 - 临沂市冠宇工业科技有限公司
  • 2020-09-16 - 2021-06-15 - B03C1/02
  • 本实用新型涉及纳米加工技术领域,且公开了一种用于纳米加工的除铁装置,包括罐体,所述罐体的顶部安装有进料管,所述罐体的底部安装有排料管,且排料管的底端安装有一号阀门,所述罐体内部安装有多组除铁组件该用于纳米加工的除铁装置,纳米进入罐体内,并经过除铁组件,纳米中的含铁杂质会被吸附在除铁组件上,而纳米则掉落到排料管中,配合输送组件,将排料管中的纳米从回收管导出,在输送组件的输送下重新导入罐体内,如此使得纳米重新经过除铁组件,如此将纳米中的含铁杂质去除。
  • 一种用于纳米加工装置
  • [发明专利]锂离子电池的/石墨纳米片复合材料负极及其制备方法-CN200910100394.7无效
  • 李辉;陈卫祥;常焜;赵杰 - 浙江大学
  • 2009-07-10 - 2009-12-02 - H01M4/02
  • 本发明公开的锂离子电池/石墨纳米片复合材料负极,它的组分及其质量百分比含量为:纳米与石墨纳米片复合材料85~95%,聚偏氟乙烯5~15%;纳米与石墨纳米片复合材料中,纳米粉的含量为20~75其制备步骤包括:制备氧化石墨;制备纳米与氧化石墨纳米片的混合分散体系;在纳米与氧化石墨纳米片的混合分散体系中,加入还原剂水合肼,将氧化石墨纳米片还原为石墨纳米片,得到纳米与石墨纳米片的复合材料;将纳米与石墨纳米片的复合材料与聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶胶充分混合调成糊状物,均匀地涂到铜箔上,干燥,碾压。本发明的锂离子电池/石墨纳米片复合材料负极具有高的电化学容量和良好的循环稳定性能。
  • 锂离子电池石墨纳米复合材料负极及其制备方法
  • [发明专利]一种织构炭包覆的纳米复合体及其制备方法以及应用-CN202210175315.4在审
  • 于杰;艾顺;苑甫;王恩哥 - 松山湖材料实验室
  • 2022-02-25 - 2022-05-17 - H01M4/36
  • 本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种织构炭包覆的纳米复合体及其制备方法以及应用。织构炭包覆的纳米复合体包括内芯以及包覆于内芯表面的织构炭包覆层;内芯包括纳米;织构炭包覆层包括热解非晶碳和多个间隔分布的石墨烯纳米片;每个石墨烯纳米片均与纳米表面连接且沿纳米的径向延伸;热解非晶碳填充于相邻两个石墨烯纳米片的间隙内。相比非晶碳层包覆纳米制备的复合体,本申请提供的织构炭包覆的纳米复合体具有更高的强度和导电性;当其用于制备锂离子电池负极材料时,能够显著抑制纳米的体积膨胀,具有较高的结构稳定性,可以提高负极材料的导电性以及电化学循环稳定性
  • 一种织构炭包覆纳米复合及其制备方法以及应用
  • [发明专利]一种低温球磨纳米、制备方法及应用-CN201811550615.6有效
  • 方道来;赵一成;王珊珊;胡太顺;郑翠红 - 安徽工业大学
  • 2018-12-18 - 2021-02-23 - C01B33/023
  • 本发明公开了一种低温球磨纳米,包括源、轻质金属、促进剂,源为白炭黑、石英、高岭土中的任一种,轻质金属为镁粉或铝粉,源和轻质金属的质量与促进剂的质量比为1:2.5~3.0,源中的二氧化硅与所述的铝粉的摩尔比为1:1.45~1.6,源中的二氧化硅与所述的镁粉的摩尔比为1:2.1~2.4,反应促进剂为三元氯化物盐;低温球磨纳米的制备方法,包括以下步骤:称取源、铝粉或镁粉、反应促进剂,置于研钵中研磨并混合均匀,得到混合粉末;将混合粉末转移到磨罐中,球磨得到纳米预制品;对纳米预制品进行处理得到纳米纳米为棕黄色粉末,产率为90.1%~94.7%,纯立方晶系,粒径为30~100nm。
  • 一种低温纳米制备方法应用
  • [发明专利]一种粒径可调控的高纯球形纳米的制备方法-CN202110205670.7有效
  • 孟凡昌;刘永;陈卫东;查才华 - 上海星持纳米科技有限公司
  • 2021-02-24 - 2023-09-22 - C01B33/037
  • 本发明提供了一种球形纳米的制备方法,包括以下步骤,在电磁波的作用下,在氮气和/或惰性气体的条件下,悬浮的经过球形化,再冷却后得到球形纳米。本发明将纳米由惰性气体分散送入电磁感应腔体,利用微波产生的谐振效应作用于惰性气体,受到电磁感应的激励作用,气体部分电离,产生较高的温度,并将热量传递给表面,使表面达到固液共存状态,由于表面张力的作用形成球形,随后进入冷却腔体后,球形纳米迅速冷却,形成粒度均匀的固态球形纳米;而且通过调节通入的纳米的粒径,再结合控制微波的输入功率,可以得到粒度可控的球形纳米
  • 一种粒径调控高纯球形纳米制备方法

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