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]一种纳米复合材料及其制备方法-CN02104084.2无效
  • 王锡臣;邓意超 - 北京中永业科技开发有限责任公司
  • 2002-03-08 - 2002-09-04 - C08L23/00
  • 本发明涉及一种纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料是先将纳米粒子用高分子化合物表面包覆改性,使纳米粒子表面吸附一薄层高分子层,减小粒子间的团聚力,增加在树脂中的分散度。改性后的纳米可以直接与基体树脂按一定比例混合制成纳米复合材料制品,也可以先与载体树脂共混制成纳米填充母粒。母粒再与基体树脂按一定比例混合制成纳米复合材料制品。纳米复合材料制品中,改性纳米材料含量为1-10wt%,其拉伸强度、弯曲强度、冲击强度和断裂伸长率等力学性能提高30%以上。本发明制备的纳米复合材料,工艺简单,成本低,强度高,使用性能好。
  • 一种纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米/聚醚醚酮复合材料及其制备方法-CN202110822877.9在审
  • 赵辉;朱正吼;宋晖;刘容羽 - 南昌大学
  • 2021-07-21 - 2021-11-05 - C08L61/16
  • 本发明提供了一种纳米/聚醚醚酮复合材料及其制备方法,所述纳米/聚醚醚酮复合材料的组成成分包括聚醚醚酮与磁性纳米,所述磁性纳米纳米四氧化三铁、纳米Fe粉、纳米Ni粉、纳米Co粉及其合金纳米本发明首先制备磁性纳米/二苯砜复合材料,在由缩聚反应生成PEEK粉末时,PEEK粉末以纳米为晶核长大,能够保证纳米不发生团聚;二苯砜与PEEK不同,可溶于有机溶剂并且熔融温度及粘度较低,易制备纳米颗粒均匀分散的纳米复合材料;PEEK合成反应过程中,纳米一直处于二苯砜中,能够尽量减少粉的团聚,并且有氮气保护,不会发生氧化反应。
  • 一种纳米聚醚醚酮复合材料及其制备方法
  • [发明专利]离子橡胶弹性及其制备方法、离电子式电子皮肤-CN201811637647.X有效
  • 常煜;彭涛;李森;王连建 - 钛深科技(深圳)有限公司
  • 2018-12-29 - 2021-09-24 - C08L83/04
  • 本发明提供了一种离子橡胶弹性,以所述离子橡胶弹性的总重量为100%计,包括:橡胶基体材料10%~95%;液态离子材料1%~80%;纳米材料0.1%~50%;添加剂0%~30%。本发明提供的离子橡胶弹性,添加有纳米材料,所述纳米材料具有高比表面积特性,能够在橡胶基体材料中均匀分散;同时由于所述纳米材料表面含有羟基,极性强,因此与液态离子材料具有较好的相容性,所述液态离子材料能够包覆在纳米体表面,并通过纳米材料的负载实现液态离子材料在橡胶基体材料中的均匀分散,使得原先难以混合的液态离子材料和橡胶基体材料功能性复合,获得高离子导通性和高单位面积电容。
  • 离子橡胶弹性体及其制备方法电子皮肤
  • [发明专利]一种纳米材料的分散方法-CN201110102796.8有效
  • 侯文生;张竹霞;戴晋明;牛梅;范海宾;李寅;杜艳芳 - 太原理工大学
  • 2011-04-20 - 2011-11-02 - B01F3/18
  • 本发明涉及一种纳米材料的分散方法,是针对纳米材料易团聚的情况,采用分散剂+机械式分散方法,先对纳米材料分类,选择匹配的分散剂和基体材料,然后置于分散机内,在高速转动1000-10000r/min下进行分散,单一粉材料要洗涤、抽滤、干燥,粉+基体+分散剂材料要挤压、切粒、干燥,分散后用无水乙醇洗涤、抽滤,真空干燥,制得分散型纳米材料,分散后的纳米材料可与多种化学物质匹配,制得多种高附加值产品,此分散方法适用于多种纳米材料,用分散剂+机械式分散效率高、质量好,分散均匀,无团聚现象,可进行规模化生产,适应性强,此方法也适应纳米晶体材料的分散,是十分理想的纳米材料的分散方法和设备。
  • 一种纳米材料分散方法
  • [发明专利]医用卫生抗菌防紫外功能填充母粒及其用途-CN202110401679.5在审
  • 李佳怡;薛嘉晓 - 上海沪正实业有限公司
  • 2021-04-14 - 2022-10-18 - C08L67/02
  • 本发明公开了一种医用卫生抗菌防紫外填充母粒,该填充母粒由塑料基材和平均粒径≤20nm的纳米功能粉混合,再添加助剂造粒而制成,纳米功能粉的添加量为填充母粒的5‑20wt%,助剂添加量为填充母粒的0.3‑0.6wt%,其中:纳米功能粉为抗菌防病毒纳米和抗紫外纳米,抗菌防病毒纳米为载有铜、锌的石墨烯、活性炭或沸石纳米,抗紫外纳米选自氧化铈纳米、二氧化钛纳米和氧化锌纳米。本发明填充母粒具备抗菌、防病毒、抗紫外等功能,在医药卫生包装材料、医用辅料、卫生防护材料等领域有重要应用价值。
  • 医用卫生抗菌紫外功能填充及其用途
  • [发明专利]一种全波段高红外辐射塑料-CN201510550918.8在审
  • 郭景康;王健 - 上海大学
  • 2015-09-01 - 2016-04-13 - C08L55/02
  • 本发明涉及一种全波段高红外辐射塑料,该全波段高红外辐射材料配方为:纳米硅酸锆:石墨烯:树脂的质量百分比为16%:4%:80%。本发明公开的方法首先解决的是纳米的自团聚问题,纳米由于粒径小,表面积大,表面能也较高,因此自然存在相互团聚以减小表面能的趋势;纳米颗粒的团聚使得纳米颗粒变大,进而失去纳米效应,影响纳米的功用本发明公开的方法进行加工,制成颗粒状复合材料,在工业生产过程中使用方便、环保,性能均匀稳定,极大地拓展了纳米材料的应用范围,改善了纳米材料的应用效果。
  • 一种波段红外辐射塑料
  • [实用新型]一种喷墨用纳米材料的混合装置-CN202021057417.9有效
  • 张立;吴爱勇 - 佛山市扬子颜料有限公司
  • 2020-06-10 - 2021-05-04 - B01F15/00
  • 本实用新型公开了一种喷墨用纳米材料的混合装置,涉及纳米材料制造设备技术领域,其技术方案要点包括设备箱,所述设备箱的顶部固定连接有搅拌箱,所述设备箱的内壁背面设置有往复组件,所述设备箱的内壁滑动连接有移动板本实用新型通过设置往复组件,可对混合组件上下移动,避免混合搅拌过程中出现死角的情况,使得纳米材料在搅拌箱的内部搅拌效果更好,避免出现死角处结块的情况,通过设置混合组件,连接杆、横杆和竖杆同时对纳米材料进行混合,混合效果更好,且单向阀可配合气泵使用,可将搅拌箱内部的纳米材料吹拂起来,避免纳米材料吸附在搅拌箱的内壁,有利于提高产品的品质。
  • 一种喷墨纳米材料混合装置
  • [发明专利]一种废水脱氮用功能材料及制备方法-CN200910186165.1有效
  • 刘景明;乔淑媛;王红专;徐岩;刘慧;徐春浩 - 江苏苏净集团有限公司
  • 2009-09-30 - 2010-03-17 - C08L33/18
  • 本发明公开了一种废水脱氮用功能材料及制备方法,该功能材料包括亲水性树脂、粘结在所述亲水性树脂上的无机纳米,制备时首先合成亲水性树脂,然后再加入无机纳米,搅拌均匀,无机纳米在所述功能材料中占的比例为该亲水性树脂的表面带有亲水性基团,便于使微生物吸附,且微生物依附在材料的表面上后也不易脱落,使得微生物的脱氮能力稳定持久,该功能材料中添加了无机纳米,该纳米可以增加材料表面的粗糙度,从而加强微生物的稳定地吸附,而且纳米粘结在树脂上,使得材料内部形成的空隙微小,从而减缓了材料在受到水流冲击时的应力变化,增加了该材料的断裂强度。
  • 一种废水用功材料制备方法
  • [发明专利]一种提高活性Ti/2B纳米材料抗氧化性的方法-CN201810418992.8有效
  • 刘吉平;刘晓波 - 北京理工大学
  • 2018-05-04 - 2020-08-14 - C06B27/00
  • 本发明涉及一种提高活性Ti/2B纳米材料抗氧化性的方法,属于纳米含能材料表面处理技术领域。针对活性Ti/2B纳米的氧化性问题,在纯Ar气下,绝对干燥、无氧的环境内,对活性Ti/2B纳米采用高温球磨法进行分散,进而进行原位聚合反应,在纳米颗粒表面形成一层薄薄的聚氨酯膜,包覆住Ti/2B纳米颗粒,使其与空气隔离开来,防止进一步被氧化。制备得到的活性Ti/2B纳米材料,其抗氧化性明显得到了提高。本发明在纳米颗粒表面形成一层薄薄的聚氨酯膜,包覆住Ti/2B纳米颗粒,以提高其抗氧化性的制备工艺。制备的活性Ti/2B纳米材料,通过测量其试样的增重量,所测的氧化物增量减少量达到79%,表明其抗氧化性明显得到了提高。
  • 一种提高活性ti纳米材料氧化方法
  • [发明专利]金属纳米的制备方法-CN02104330.2有效
  • 刘春艳;张志颖 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2002-03-01 - 2003-09-17 - B22F9/24
  • 本发明属于纳米材料制备领域,特别涉及金属纳米的制备方法。使用双注法,选择合适的还原剂在有保护剂及调节剂存在的情况下还原金属盐制备金属纳米,金属纳米的粒子直径在30~100nm。本发明可以用于制备多种金属纳米,所得金属纳米团聚松散、易于分散、单分散性好、粒子直径易于控制。本发明工艺简单,同一设备可制备多种金属纳米,所得金属纳米产率高,各配方均可达到95%以上,所得金属纳米易于与液料分离,成本低廉。
  • 金属纳米制备方法

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