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]接合材料和接合构造体-CN201410044836.1在审
  • 儿玉一宗;内藤孝;藤枝正;泽井裕一;青柳拓也;宫城雅德 - 株式会社日立制作所
  • 2014-02-07 - 2014-10-01 - C04B37/02
  • 本发明解决的技术问题是不进行金属化处理,而在软钎料程度的处理温度下接合陶瓷、半导体、玻璃等基材。接合构造体中,多种基材通过接合层接合,而且至少一种基材为陶瓷、半导体和玻璃中的任一种基材,接合材料层包含金属氧化氧化含有V和Te,氧化存在于金属与基材之间。接合材料为:包含氧化玻璃、金属颗粒和溶剂的膏状,该氧化玻璃的成分中含有V和Te;或者埋入有氧化玻璃的颗粒的箔状或板状,该氧化玻璃的成分中含有V和Te;或者包含氧化玻璃的层和金属的层的箔状或板状,该氧化玻璃的成分中含有V和Te。
  • 接合材料构造
  • [发明专利]锂二次电池及其制造方法-CN202310261784.2在审
  • 刘炅傧;韩国炫;黄德哲 - SK新能源株式会社
  • 2017-11-17 - 2023-05-02 - H01M10/052
  • 锂二次电池包括阴极,其由包含第一阴极活性材料颗粒和第二阴极活性材料颗粒的阴极活性材料形成;阳极;和介于阴极和阳极之间的隔膜。第一阴极活性材料颗粒包含锂金属氧化,所述锂金属氧化在中心部分和表面部分之间的至少一个区域中具有连续浓度梯度。第二阴极活性材料颗粒包括锂金属氧化,所述锂金属氧化包括从中心部分到表面具有恒定浓度的除锂之外的至少两种金属,并且第二阴极活性材料颗粒在除锂以外的金属中包括过量的镍。
  • 二次电池及其制造方法
  • [发明专利]锂二次电池及其制造方法-CN201711146025.2有效
  • 刘炅傧;韩国炫;黄德哲 - SK新能源株式会社
  • 2017-11-17 - 2023-04-07 - H01M10/0525
  • 锂二次电池包括阴极,其由包含第一阴极活性材料颗粒和第二阴极活性材料颗粒的阴极活性材料形成;阳极;和介于阴极和阳极之间的隔膜。第一阴极活性材料颗粒包含锂金属氧化,所述锂金属氧化在中心部分和表面部分之间的至少一个区域中具有连续浓度梯度。第二阴极活性材料颗粒包括锂金属氧化,所述锂金属氧化包括从中心部分到表面具有恒定浓度的除锂之外的至少两种金属,并且第二阴极活性材料颗粒在除锂以外的金属中包括过量的镍。
  • 二次电池及其制造方法
  • [发明专利]光学部件和钟表-CN201510821775.X在审
  • 古里大喜;铃木克己 - 精工爱普生株式会社
  • 2015-11-24 - 2016-06-15 - G02B1/113
  • 本发明的光学部件的特征在于,具备:基材;以及包含二氧化颗粒和导电性透明金属氧化颗粒的膜。所述导电性透明金属氧化颗粒优选由SnO2构成。此外,所述导电性透明金属氧化颗粒的个数基准的平均粒径优选为0.8nm以上5.0nm以下。此外,在设所述膜中的所述二氧化颗粒的含有率为XS[体积%],并设所述膜中的所述导电性透明金属氧化颗粒的含有率为XC[体积%]时,优选满足0.003≤X
  • 光学部件钟表
  • [发明专利]羧酸化学改性金属氧化纳米颗粒的制备方法-CN200910116861.5无效
  • 王命泰;瞿启云;彭瑞祥 - 中国科学院等离子体物理研究所
  • 2009-05-25 - 2010-02-03 - C01B13/14
  • 本发明涉及一种羧酸化学改性金属氧化纳米颗粒的制备方法。本发明利用溶剂热反应在氧化纳米颗粒表面上进行羧酸分子的化学接枝;将金属氧化纳米颗粒与羧酸先在高压釜中进行溶剂热反应,然后再对反应后的纳米颗粒作热处理去除物理吸附,得到羧酸化学改性的金属氧化纳米颗粒;高压釜中的化学反应在较低的温度下进行,纳米颗粒的尺寸和晶型不受此反应的影响;得到的氧化纳米颗粒在有机溶剂中具有很好的分散性。本发明具有下列特点:纳米颗粒表面可以含有羟基,也可以不含羟基;羧酸可以是脂肪酸,也可以是芳酸;纳米颗粒表面的羧酸含量可由反应条件控制;对氧化纳米颗粒具有很好的适用性。本发明方法所用的设备简单、操作简便,具有很好的实际应用前景;得到的氧化纳米颗粒在催化、光学材料、涂层材料、光电转换材料、光伏材料、有机-无机复合材料等领域具有很大的应用价值。
  • 羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒制备方法

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