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]用于锂离子电池的负极材料及其制备方法-CN202011402830.9有效
  • 陈超;李沛;陈宇;谢解解;李海东;秦益民;陈洪旭;朱红华 - 嘉兴学院
  • 2020-12-02 - 2021-10-29 - H01M4/36
  • 本发明涉及用于锂离子电池的负极材料及其制备方法,该方法是将纳米颗粒置于无水甲苯中,并逐滴加入缩水环氧醚三甲氧基硅烷进行反应I,得到环氧化的纳米颗粒,将环氧化的纳米颗粒置于bPEI的碳酸盐缓冲液中进行反应II得到改性纳米颗粒,将改性纳米颗粒和引发剂加入到ANI溶液中进行反应III得到负极材料,该负极材料包括PANI具有纳米孔隙的网络结构及网络节点处的改性纳米颗粒;改性纳米颗粒由环氧化的纳米颗粒及与环氧基通过共价键连接的bPEI组成;改性纳米颗粒通过其表面的bPEI上的氨基与PANI共价键连接。由该负极材料组装成的电池的充放电循环稳定性和倍充性能优异。
  • 用于锂离子电池负极材料及其制备方法
  • [发明专利]太阳电池表面附着纳米颗粒薄膜的方法及装置-CN200910097932.1有效
  • 皮孝东;杨德仁 - 浙江大学
  • 2009-04-23 - 2009-10-21 - H01L31/18
  • 本发明公开了一种在太阳电池表面附着纳米颗粒薄膜的方法,使纳米颗粒形成纳米颗粒束,纳米颗粒束扫描并附着在太阳电池表面形成均匀的纳米颗粒薄膜。本发明还公开了制备上述薄膜的装置,包括原料腔和成膜腔,原料腔带有与成膜腔相通的喷射孔,成膜腔连接真空系统,成膜腔内设有用于承载太阳电池的可三维移动的样品台,纳米颗粒从原料腔的喷射孔以纳米颗粒束形式进入成膜腔后,样品台带动太阳电池移动,在太阳电池表面形成纳米颗粒薄膜。本发明方法可以有效地控制纳米颗粒太阳电池表面的成膜速度和所得纳米颗粒薄膜的厚度及均匀性,本发明可以提高太阳电池的效率,有利于太阳电池成本的降低。
  • 太阳电池表面附着纳米颗粒薄膜方法装置
  • [发明专利]一种锂离子电池用纳米复合负极材料及其制备方法-CN201010223672.0无效
  • 文钟晟;程美康;孙俊才;王亮 - 大连海事大学
  • 2010-07-08 - 2010-12-01 - H01M4/134
  • 一种锂离子电池用纳米复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。纳米线、纳米颗粒纳米颗粒共同组成三元复合体系,纳米线作为嵌锂主体存在于复合负极材料中,而纳米颗粒纳米颗粒则分散于纳米线之间,并通过高温熔融作用使纳米颗粒负载于纳米线和纳米颗粒上,将纳米线、纳米颗粒连接为一个连续而松散的网络结构;本发明最为突出的特点在于在制备过程中采用二次沉积——即催化剂是由-金低共熔化合物在高温下发生蒸发行为,然后再次沉积在不锈钢基底上。本发明制得的材料能够具有较传统纳米负极更加优异的可逆性能和循环性能。具备纳米线的充放电特征,并具有高储锂容量和高库仑效率。
  • 一种锂离子电池纳米复合负极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种荧光稀土络合物纳米颗粒的制备方法-CN200810070609.0无效
  • 李庆阁;许晔 - 厦门大学
  • 2008-02-02 - 2008-07-23 - C09K11/77
  • 一种荧光稀土络合物纳米颗粒的制备方法,涉及一种荧光纳米颗粒的制备,尤其是涉及一种将稀土络合物循环键合在纳米颗粒表面的制备荧光稀土络合物纳米颗粒的方法。提供一种可控性好,易实现,所制备的颗粒均匀,荧光强度高的荧光稀土络合物纳米颗粒的制备方法。将荧光稀土络合物键合在纳米颗粒的表面,并通过硅烷的循环枝接,多层修饰的策略,使得键合到纳米颗粒表面的络合物的数量达到最大,进而获得荧光强度高、稳定性好、易标记的荧光稀土络合物纳米颗粒。具体方法为制备纳米颗粒载体后,进行纳米颗粒表面的功能化;光稀土络合物的化学键合后,进行粒表面基团的枝接,再环枝接与多层修饰,最后光纳米颗粒表面的再次功能化。
  • 一种荧光稀土络合物纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]石墨烯包覆的/碳纳米复合纳米纤维膜及其应用-CN201610699798.2在审
  • 胡毅;陈艳丽;何霞;沈桢;陈仁忠 - 浙江理工大学
  • 2016-08-22 - 2016-12-07 - H01M4/36
  • 本发明涉及锂离子电池电极材料领域,特备是涉及一种石墨烯包覆的/碳纳米复合纳米纤维膜及其应用。该石墨烯包覆的/碳纳米复合纳米纤维膜包括/碳复合纳米纤维膜和对该/碳复合纳米纤维膜提供保护的石墨烯层,所述石墨烯层包覆在/碳复合纳米纤维膜表面,/碳复合纳米纤维膜内包括嵌含有纳米颗粒的碳纳米纤维;所述纳米颗粒不规则地镶嵌在碳纳米纤维的表面及内部。所述石墨烯层包覆在/碳复合纳米纤维膜表面,/碳复合纳米纤维膜内包括嵌含有纳米颗粒的碳纳米纤维;所述纳米颗粒不规则地镶嵌在碳纳米纤维的表面及内部。
  • 石墨烯包覆纳米复合纤维及其应用
  • [发明专利]一种纳米颗粒及其制备方法和应用-CN201610252230.6有效
  • 苏发兵;王艳红;任文锋 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-04-21 - 2018-09-25 - C01B33/021
  • 本发明提供了一种纳米颗粒及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。所述纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:(1)将铜基催化剂与进行预热处理,得到触体;(2)将步骤(1)得到的触体与醇原位催化反应,并控制的不完全反应;(3)去除步骤(2)反应产物中的杂质并分离未反应的,即得到纳米颗粒,同时副产烷氧基硅烷。本发明提供的纳米颗粒的制备方法工艺简单,反应条件温和,制备过程清洁,制得纳米颗粒的同时能副产高价值的烷氧基硅烷化学品,有望实现纳米颗粒与烷氧基硅烷生产双赢的目的;并且制得的纳米颗粒的粒径大小可调,形貌可控,解决了现有技术难以实现纳米颗粒制备的关键问题,可将其应用于基光电器件中。
  • 一种纳米颗粒及其制备方法应用
  • [发明专利]使用纳米颗粒结晶无定形的方法-CN02150373.7无效
  • 姜闰浩 - 三星电子株式会社
  • 2002-11-08 - 2004-01-07 - C30B28/02
  • 本发明提供了一种结晶无定形的方法。该方法包括,将纳米颗粒供给在无定形层的表面上;在供给纳米颗粒的同时间断地熔化到达无定形层表面的纳米颗粒;并冷却该无定形层以使用未熔的纳米颗粒作为晶种来生长晶体,这样形成多晶层。由于外部提供的纳米颗粒用作晶种以结晶无定形层,这样可形成大的颗粒。由于可控制纳米颗粒的数目和尺寸,还可控制颗粒的尺寸和排列。
  • 使用纳米颗粒结晶无定形方法

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