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]纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法-CN200910109549.3有效
  • 周明杰;马文波;陆树新 - 海洋王照明科技股份有限公司
  • 2009-08-10 - 2011-03-30 - C03C11/00
  • 本发明涉及一种含纳米粒子的多孔玻璃及其制备方法,所述含纳米粒子的多孔玻璃的制备方法,包括下述步骤:将含离子的化合物溶解于溶剂中,配制成浓度范围在1mol/L~1×10-6mol/L的含离子的溶液;将多孔玻璃放置于所配制的含离子的溶液中,充分浸泡后,得到玻璃半成品;将所得到的玻璃半成品升温到170℃~700℃,保温1h~5h,再冷却到室温制备出所述含纳米粒子的多孔玻璃。本发明还涉及了采用上述方法所制备的含纳米粒子的多孔玻璃。本发明的制备方法采用分布有纳米级微孔的多孔玻璃,在微孔中制备出纳米粒子,工艺简单、制备周期短;所制得的含纳米粒子的多孔玻璃,纳米粒子的分布均匀。
  • 纳米粒子多孔玻璃及其制备方法
  • [发明专利]一种光阀器件及其制备方法-CN202211291097.7有效
  • 请求不公布姓名 - 合肥精卓光电有限责任公司;安徽精卓光显技术有限责任公司
  • 2022-10-21 - 2023-03-31 - G02F1/167
  • 本发明公开了一种光阀器件及其制备方法,属于光阀技术领域,该光阀器件包括:第一透明基层,以及与第一透明基层相对设置的第二透明基层,其中,所述第一透明基层与第二透明基层之间设置有纳米粒子,所述纳米粒子基无机复合化合物,所述纳米粒子的合成方法采用湿化学法制备所得,所述纳米粒子的形状包括纳米棒、纳米片中的一种或多种,所述纳米棒的直径为3‑100nm,和/或长径比为3‑50之间,所述纳米片的厚度不超过20nm,和本发明,通过使用纳米粒子作为悬浮纳米粒子制备光阀的方案,开拓了纳米材料的新用途并扩展了SPD光阀的可选范围,此外,使用纳米粒子制备的SPD光阀调节光通量效果良好。
  • 一种器件及其制备方法
  • [发明专利]一种酞菁分散体系及其制备方法-CN201410227734.3有效
  • 王可为;葛晓玲;徐秀萍;尹林林;刘炳伟 - 国核电力规划设计研究院
  • 2014-05-27 - 2014-08-20 - C07D487/22
  • 本发明公开了一种酞菁纳米粒子分散体系及其制备方法,属于金属酞菁化合物领域。该分散体系包括氯仿和分散在氯仿中的β型酞菁纳米粒子,β型酞菁纳米粒子的一次粒径为10-20纳米,利于制备得到性能优良的酞菁薄膜及太阳能电池。本发明提供了酞菁分散体系的制备方法,包括:将β型酞菁的浓硫酸溶液加入水中得到悬浊液;过滤该悬浊液,用水冲洗所得酞菁粒子至pH值为6-6.8;然后将洗涤后的酞菁粒子加入氯仿溶液中进行超声分散,即得到酞菁纳米粒子分散体系通过将酞菁粒子的pH值控制为6-6.8,使其吸附硫酸根离子,利用硫酸根离子之间的电荷排斥力使酞菁粒子分散,使其一次粒径为10-20纳米。本发明方法操作简单,易控制,实用性强。
  • 一种酞菁铜分散体系及其制备方法
  • [发明专利]一种低温制备纳米粉的方法-CN201410855163.8有效
  • 张兴业;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2014-12-31 - 2018-05-04 - B22F9/24
  • 本发明公开了属于金属纳米材料制备技术领域的一种液相还原法低温制备纳米的方法。该方法采用有机硼烷作为还原剂,水和弱溶剂两用分散剂;将还原剂溶液恒速滴加到分散剂与盐的混合溶液中,在20‑60℃加热进行反应,制得纳米粒子的分散液,并采用超滤膜循环分离技术进行纯化,将截留后的纳米粒子分散液经离心喷雾干燥得到纳米粉制备得到的纳米粉中纳米的含量不低于95wt%,其余为纳米粒子表面的分散剂;纳米粉中的纳米粒子的粒径为5‑100nm,优选30‑50nm;纳米粉既可以在水中分散,也可以在弱溶剂中分散。
  • 一种低温制备纳米方法

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