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]一种易分散蓝15:4的制备方法-CN201210494683.1无效
  • 毛顺明;朱建军;刘小军;陈军 - 江苏双乐化工颜料有限公司
  • 2012-11-28 - 2013-03-13 - C09B67/20
  • 本发明公开了一种易分散蓝15:4的制备方法,包括以下步骤:(1)将蓝15:3滤饼和铜衍生物加入到水中,打浆均匀,加入添加剂进行表面处理,并升温至50~90℃,保温1~5h(2)将步骤(1)所述的经过表面处理的物料通过压滤机过滤,并用水洗涤至出水的电导率达到规定要求后,卸下滤饼,并将其均匀平铺到真空冷冻干燥机中进行冷冻干燥处理,得到易分散蓝15:4。本发明方通过添加铜衍生及进行表面处理的添加剂,可以有效提高颜料粒子的表面性能及结晶、絮凝性能,同时通过真空冷冻干燥方法进行颜料的干燥处理,将传统干燥过程中粒子的严重聚集现象降到最低程度,有效提高了颜料的易分散性能
  • 一种分散酞菁蓝15制备方法
  • [发明专利]一种磁性可调控的复合金属薄膜及其制备方法-CN201910564768.4有效
  • 张宪民;阮刘霞;秦高梧 - 东北大学
  • 2019-06-27 - 2021-03-30 - H01L43/10
  • 本发明的一种磁性可调控的复合金属薄膜及其制备方法。金属包括过渡族金属和稀土金属。复合金属薄膜由厚度比为(9~1):(1~5)的磁性金属与非磁性金属复合而成。制备时,在非磁性衬底上,采用有机共蒸发的方法,共同蒸发一种磁性金属和一种非磁性金属,制备出复合金属薄膜。其薄膜厚度在10~100nm之间,薄膜中非磁性和磁性金属的摩尔比通过调整蒸发温度控制。复合金属薄膜的磁性可以通过改变薄膜中非磁性/磁性金属的摩尔比例,使得非磁性金属在磁性金属中均匀分布,有效间隔了磁性金属分子,从而实现对薄膜磁性的有效调控。
  • 一种磁性调控复合金属薄膜及其制备方法
  • [发明专利]超支化稀土修饰氧化石墨烯及其制备和在激光防护中的应用-CN201910160279.2有效
  • 张云鹤;王欣;李博龙;姜振华 - 吉林大学
  • 2019-03-04 - 2020-07-24 - C01B32/198
  • 本发明提供一种超支化稀土修饰氧化石墨烯及其制备和在激光防护中的应用。所述超支化稀土金属的“轴向共价连接”可以通过改变π‑轨道相互作用提供制备具有可调电化学和光响应性质的阵列的方法,并且超支化稀土金属中的轴向取代可以有利地影响NLO吸收。由于其中心原子的三价性质,例如镧系元素易于轴向共价键合到氧化石墨烯表面的活性基团上。本发明的超支化稀土金属在GO表面上的接枝显着改善了氧化石墨烯基材料在有机溶剂中的分散能力和分散稳定性。例如在相同浓度的0.1mg mL‑1下,超支化稀土金属修饰的氧化石墨烯在532nm和1064nm处表现出比更好的光限幅性能,表明超支化稀土金属作为GO的改性剂具有优越性
  • 超支稀土修饰氧化石墨及其制备激光防护中的应用
  • [发明专利]一种二维有机框架材料超薄纳米带的制备方法-CN202111117599.3有效
  • 刘文苹;王康;韩彬;王海龙;姜建壮 - 北京科技大学
  • 2021-09-23 - 2022-05-17 - C08G73/10
  • 本发明涉及有机超薄纳米材料的制备领域,具体涉及一种酰胺连接的二维共价有机框架(Covalent Organic Frameworks,COFs)材料超薄纳米带的合成方法。利用Cu(TAPc)和对苯二胺为基本的构筑单元,在大量对叔丁基苯胺存在的条件下,得到二维COF材料的超薄纳米带材料。该合成方法制备出的二维COF材料的超薄纳米带具有高度的有序性,长度最长约为20μm,宽度最小大约为50nm,厚度最薄约为5nm,且长度、宽度、厚度均可通过改变调节剂的量进行调节。该方法具有良好的普适性,可用于合成多种具有不同功能性质的二维COF材料的超薄纳米带材料。该制备方法的工艺简单,合成条件易于控制,产品收率高且易于纯化分离,易于实现工业化生产。
  • 一种酞菁基二维有机框架材料超薄纳米制备方法

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