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]一种纳米薄膜图案电化学刻蚀加工系统及其加工方法-CN201911125106.3在审
  • 贺晶莹 - 贺晶莹
  • 2019-11-18 - 2020-04-10 - B81C1/00
  • 本发明专利公开了一种纳米薄膜图案电化学刻蚀加工系统及其加工方法,系统包括具有纳米孔径的毛细管、电解液暂存容器、电解系统、电解液流出控制系统、湿度控制系统、支撑密闭箱、运动定位平台、显微视觉摄像机、减震平台、加工件放置基座和控制计算机;该方法利用纳米孔径毛细管与被加工薄膜件之间形成的电解液桥将电化学刻蚀反应限制在纳米范围,通过纳米平台驱动液桥与被加工薄膜件的相对运动,从而实现纳米薄膜图案的加工。相比于传统的激光光刻刻蚀加工方法,本发明可以单步完薄膜的加工,具有运行成本低,过程简便和加工灵活的优点。
  • 一种纳米薄膜图案电化学刻蚀加工系统及其方法
  • [实用新型]一种纳米薄膜图案电化学刻蚀加工系统-CN201921995375.0有效
  • 贺晶莹 - 邳州市鑫盛创业投资有限公司
  • 2019-11-18 - 2020-09-29 - B81C1/00
  • 本实用新型专利公开了一种纳米薄膜图案电化学刻蚀加工系统,系统包括具有纳米孔径的毛细管、电解液暂存容器、电解系统、电解液流出控制系统、湿度控制系统、支撑密闭箱、运动定位平台、显微视觉摄像机、减震平台、加工件放置基座和控制计算机;该方法利用纳米孔径毛细管与被加工薄膜件之间形成的电解液桥将电化学刻蚀反应限制在纳米范围,通过纳米平台驱动液桥与被加工薄膜件的相对运动,从而实现纳米薄膜图案的加工。相比于传统的激光光刻刻蚀加工方法,本实用新型可以单步完薄膜的加工,具有运行成本低,过程简便和加工灵活的优点。
  • 一种纳米薄膜图案电化学刻蚀加工系统
  • [发明专利]纳米加工波裂解技术及波裂解纳米介孔材料制作工艺-CN202310331044.1在审
  • 潘凝晖;潘君安 - 上海神石环境工程有限公司
  • 2023-03-31 - 2023-08-01 - B01J20/30
  • 本发明公开了纳米加工波裂解技术及波裂解纳米介孔材料制作工艺,属于波裂解加工技术领域。其技术特征是以高频波为能源,以水为介质,以高频波在水中传播时发生的机械、空化、自由基效应为综合加工手段,对加工对象进行纳米裂解的加工技术。波裂解纳米介孔材料是采用非标波裂解机对天然矿石进行纳米波裂解技术加工,疏通其2‑50NM天然晶体状孔道,增加其比表面积,恢复其“微型反应器”功能,利用量子小尺寸效应、表面界面效应、宏观量子隧道效应等纳米材料基本特性,增强其选择性吸附能力和催化作用,再通过去阴离子和高温烘干一系列工艺制备而成的纳米硅系介孔材料,该材料可广泛应用于环保、化工、军工、半导体、生物医学等众多领域。
  • 纳米加工裂解技术材料制作工艺
  • [发明专利]一种纳米珍珠粉及工业化制备方法-CN200410087877.5无效
  • 任洧民;冯良乔 - 任洧民;冯良乔
  • 2004-10-26 - 2006-05-03 - A61K35/56
  • 一种纳米珍珠粉及工业化制备方法,包括珍珠的清洗及灭菌消毒、烘干、粗粉碎、超细粉碎、用水稀释珍珠粉、用旋转式超声波聚焦纳米粉碎机粉碎、再稀释、用纳米微滤膜过滤至平均粒径在30~80nm、包装。其特征还包括旋转式超声波聚焦纳米粉碎机,是具有纵向旋转、使被加工物料在无搅拌的条件下能够集中在超声波聚焦点处的粉碎机,将经纳米粉碎机处理后的珍珠粉胶体再用纯净水稀释,使珍珠粉的浓度为0.5~5%。本发明所提的纳米微滤膜过滤是采用100~400nm的微滤膜或滤棒。其特征还包括具有纵向旋转、使被加工物料在无搅拌的条件下能够集中在超声波聚焦点处的旋转式超声波聚焦纳米粉碎机;将经纳米粉碎机处理后的珍珠粉胶体再用纯净水稀释至浓度为0.5~5%;以及采用100~400nm纳米微滤膜过滤。
  • 一种纳米珍珠粉工业化制备方法
  • [实用新型]一种防水型科技布纳米微孔制作装置-CN202222411711.0有效
  • 陈胜悟;茆秋萍 - 马鞍山市塞尚环保科技有限公司
  • 2022-09-09 - 2022-12-09 - D06C7/00
  • 本实用新型公开了一种防水型科技布纳米微孔制作装置,该纳米微孔制作装置旨在解决现在的科技布纳米微孔编制时材料因高速摩擦作用产生持续性高温,对其物理性能造成不利影响的技术问题。该纳米微孔制作装置包括加工主机、安装于加工主机右端的制冷机、安装于加工主机前侧的导轨。该纳米微孔制作装置采用制冷机与传动辊轴相互配合,在编制科技布上的纳米微孔时透过传动辊轴上的金属网筒将科技布上的热量向外抽除并将热空气进行冷却,降低科技布加工时温度,再通过收卷辊轴和送风机的相互配合,利用被制冷机降温后的冷空气流对成型的科技布表面进行风冷降温,通过两降温处理机制,大大提高对科技布材料的物理性能保护。
  • 一种防水科技纳米微孔制作装置
  • [发明专利]一种镁合金外壳纳米印刷工艺-CN202210159509.5在审
  • 王宪金;严文清;徐振兴 - 苏州华远纳米科技有限公司
  • 2022-02-21 - 2022-05-20 - B41M1/12
  • 本发明涉及一种镁合金外壳纳米印刷工艺。包括如下步骤:步骤一:提供一基板,并在其表面做化成处理以得到第一加工表面;步骤二:利用光绘菲林制作的网版配合纳米溶液型油墨丝网印刷在第一加工表面以形成装饰图案层并进行烘干,从而得到第二加工表面;步骤三:将纳米UV型油墨涂抹到带有纳米图案的子板上,并通过压印的方式使图案转印到第二加工表面以形成带有手感的UV层并进行固化,从而得到第三加工表面;步骤四:在第三加工表面涂覆一层PE膜以形成保护层,得到最终的纳米装饰图案;步骤五:将带有纳米装饰图案的基板冲压成形以形成产品外壳形状。
  • 一种镁合金外壳纳米印刷工艺
  • [发明专利]高精度滚筒式树脂结合剂金刚石砂轮及其制备方法-CN201410644797.9有效
  • 苏彦宾 - 河南新源超硬材料有限公司
  • 2014-11-14 - 2017-09-19 - B24D3/32
  • 金刚石砂轮包括基体和工作磨料层,工作磨料层由金刚石、树脂结合剂、纳米二氧化硅、纳米氧化锌、纳米氧化铁和纳米氧化镁组成。首先将树脂结合剂、纳米二氧化硅、纳米氧化锌、纳米氧化铁和纳米氧化镁混匀,得到复合树脂结合剂;然后将润湿后的金刚石加入混匀,得到成型料;将成型料投入节块模具中热压成型,成型后进行二次固化,固化后的节块成品粘接在基体上,经加工得到高精度滚筒式树脂结合剂金刚石砂轮。利用本发明制备的高精度滚筒式树脂结合剂金刚石砂轮具备内部组织缺陷少、密度均匀、加工的宝石面型精度高、无振纹及微裂纹等特点,而且对环境无污染。
  • 高精度滚筒树脂结合金刚石砂轮及其制备方法
  • [发明专利]一种止血敷料及其制备工艺-CN201611071287.2在审
  • 陈静 - 陈静
  • 2016-11-29 - 2017-05-24 - A61L24/00
  • 本发明公开了一种止血敷料,它包括制成纳米粉末的海螵蛸。该止血敷料还可包括制作成纳米粉末的白芨或者制作成纳米粉末的蒲黄或者制作成纳米粉末的三七。本发明还公开了一种止血敷料的制备工艺,包括以下步骤将海螵蛸用水洗净,然后干燥;将干燥后的海螵蛸粉碎至纳米粉末;对制成纳米粉末后的海螵蛸进行灭菌处理。本止血敷料具有缩短凝血酶生成时间,抑制纤维蛋白溶酶的活性,收缩血管等作用,且具有止血迅速可靠、止血不留瘀的特点,即将传统中草药经加工改性成纳米粉末,使其成为新型功能的止血材料,修复出血部位的血管和组织
  • 一种止血敷料及其制备工艺
  • [发明专利]一种止血敷料及其制作方法-CN201210063775.4有效
  • 许绍衡;和光学;樊光辉;樊伟;刘向东;邱健;张宜;李静宜;陈冬玲 - 珠海和凡医药有限公司
  • 2012-03-12 - 2012-07-11 - A61L15/44
  • 本发明公开了一种止血敷料,它包括制成纳米粉末的海螵蛸。该止血敷料还可包括制作成纳米粉末的白芨或者制作成纳米粉末的蒲黄或者制作成纳米粉末的三七。本发明还公开了一种止血敷料的制作方法,包括以下步骤:将海螵蛸用水洗净,然后干燥;将干燥后的海螵蛸粉碎至纳米粉末;对制成纳米粉末后的海螵蛸进行灭菌处理。本止血敷料具有缩短凝血酶生成时间,抑制纤维蛋白溶酶的活性,收缩血管等作用,且具有止血迅速可靠、止血不留瘀的特点,即将传统中草药经加工改性成纳米粉末,使其成为新型功能的止血材料,修复出血部位的血管和组织
  • 一种止血敷料及其制作方法
  • [发明专利]一种微纳米台阶高度样板及其制备方法-CN201910973824.X在审
  • 王云祥;黄红平;刘娟;郭郑来 - 苏州市计量测试院
  • 2019-10-14 - 2021-04-30 - B81B1/00
  • 本申请提供一种微纳米台阶高度样板及其制备方法,该微纳米台阶高度样板包括基座、台阶结构和防护层;台阶结构设置于基座上;防护层包覆基座和台阶结构,本申请还提供该微纳米台阶高度样板的制备方法:包括以下步骤:对待加工材料粗切割,形成待处理样板,待处理样板包括基座和台阶结构;对待处理样板进行热处理;对经过热处理的待处理样板进行高精度磨床加工;对经过高精度磨床加工后的待处理样板进行表面黑色磷化处理,得到该微纳米台阶高度样板;其中,微纳米台阶高度样板的表面包括防护层。如此,本申请提供的微纳米台阶高度样板样板表面具有漫反射表面特征,满足激光非接触式和其他类型扫描形式测量仪器的校准需求。
  • 一种纳米台阶高度样板及其制备方法

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