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]一种小尺寸银纳米颗粒的制备方法-CN201310454566.7有效
  • 孙海涛;杨洪璋;路程;刘琦;吕杭炳;龙世兵;谢常青;刘明 - 中国科学院微电子研究所
  • 2013-09-29 - 2014-01-01 - H01L21/02
  • 本发明公开了一种小尺寸银纳米颗粒的制备方法,包括:衬底预备;光刻形成惰性电极图形;电子束蒸发惰性电极金属;剥离形成惰性电极;套刻形成活性电极图形;电子束蒸发活性电极金属;剥离形成两端电极平面器件;以及在电场激励下形成银金属纳米颗粒利用本发明,通过电化学反应的方法,调整电场激励过程中的电流值,可以获得不同尺寸的金属纳米颗粒,并且在不同的衬底材料上金属纳米颗粒的分布也不同,既可以获得链状排布的金属纳米颗粒又可以获得面分布的金属颗粒,实现极小尺寸金属纳米颗粒,流程简单,可控性较强,所形成的金属纳米颗粒不受化学试剂的污染与影响。
  • 一种尺寸纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]纳米颗粒弥散化的超细晶金属纳米复合材料的制备方法-CN201510268088.X在审
  • 王渠东;张利;周浩 - 上海交通大学
  • 2015-05-22 - 2015-09-02 - C22C1/10
  • 本发明公开一种纳米颗粒弥散化的超细晶金属纳米复合材料的制备方法;所述方法包含:采用常规搅拌将纳米颗粒加入熔融金属或合金液中,使纳米颗粒分散于整个熔体中;同时采用高能超声法将局部团簇或偏聚的纳米颗粒分散开来,制得纳米颗粒增强金属基复合材料铸锭;对制得的纳米颗粒增强金属基复合材料引入多道次反复压缩大塑性变形,细化基体组织,均匀弥散局部团簇以及偏聚的纳米颗粒,同时改善铸造缺陷,最终制得增强相均匀弥散分布、基体组织细化的纳米颗粒增强超细晶金属基复合材料本发明解决了常规制备纳米颗粒增强金属基复合材料中纳米颗粒团聚或局部偏聚的现象,在弥散分布纳米增强相的同时,实现了基体超细晶组织的控制,提高了材料的强韧性。
  • 纳米颗粒弥散超细晶金属复合材料制备方法
  • [发明专利]复合材料、薄膜、电致发光器件和显示装置-CN202111658491.5在审
  • 马兴远 - TCL科技集团股份有限公司
  • 2021-12-30 - 2023-07-14 - H10K50/16
  • 本申请公开了一种复合材料,包括金属氧化物纳米颗粒及连接在所述金属氧化物纳米颗粒表面的第一配体和第二配体,所述第一配体为主链碳原子数大于等于2的有机配体,所述第二配体为无机配体。所述第一配体可以钝化金属氧化物纳米颗粒的表面缺陷、调节金属氧化物纳米颗粒的溶解性,确保金属氧化物纳米颗粒溶液的稳定性;所述第二配体可以钝化金属氧化物纳米颗粒表面的未被所述第一配体钝化的缺陷,从而进一步减少金属氧化物纳米颗粒表面的悬挂键,进一步钝化金属氧化物纳米颗粒的表面缺陷,进而提高金属氧化物纳米颗粒的电学性能稳定性。
  • 复合材料薄膜电致发光器件显示装置
  • [发明专利]一种激光制备多孔金属纳米颗粒的方法-CN202011360829.4在审
  • 蒋乐伦;杨治论;林梓;刘彬;任磊 - 中山大学
  • 2020-11-27 - 2021-04-06 - C23C14/35
  • 本发明提供一种激光制备多孔金属纳米颗粒的方法,步骤如下:S1:取具有透光的玻璃片进行等离子清洗;S2:依次在玻璃片表面进行磁控溅镀金属A纳米膜、金属B纳米膜;S3:在接收槽中加入酸溶液,将镀有金属A纳米膜、金属B纳米膜的玻璃片表面平放在接收槽液面;S4:采用纳秒激光聚焦金属A纳米膜、金属B纳米膜进行烧蚀,形成合金AB纳米颗粒的同时,在酸溶液的作用下,刻蚀金属A后直接获得多孔金属B纳米颗粒。本发明提出气液界面激光诱导制备多孔金属纳米颗粒,具有孔隙率可调、多孔纳米颗粒种类可调、方法简单,可用于快速大规模制备的优点。
  • 一种激光制备多孔金属纳米颗粒方法
  • [发明专利]光电流电极及光电免疫感测装置-CN202011030721.9在审
  • 林宽锯;柯玟吟;邱晓玟 - 薛富盛
  • 2020-09-27 - 2022-02-18 - G01N27/327
  • 该光电流电极用于与可见光搭配使用以产生光电流,且包含载板、第一纳米颗粒层、受该可见光激发而能够产生表面电浆共振的第二纳米颗粒层及半导体层。该第一纳米颗粒层包括多个固定地结合在该载板的上表面的第一贵金属纳米颗粒。该第二纳米颗粒层设置在该第一纳米颗粒层上且包括多个第二贵金属纳米颗粒,而两相邻的第二贵金属纳米颗粒经由对应的第一贵金属纳米颗粒而形成电连接。所述第二贵金属纳米颗粒的平均粒径大于所述第一贵金属纳米颗粒的平均粒径。该半导体层设置在该第二纳米颗粒层上。借此,在太阳光或白光发光器的照射下该光电流电极具有优异的光电流密度。
  • 电流电极光电免疫装置
  • [发明专利]玻璃料、显示装置和显示屏-CN201711058798.5有效
  • 宋小进;汪国杰;谭瑶;谢志生;苏君海;李建华 - 信利(惠州)智能显示有限公司
  • 2017-11-01 - 2020-12-22 - C03C8/24
  • 本发明涉及一种玻璃料、显示装置和显示屏,玻璃料包括:玻璃颗粒金属纳米颗粒;所述玻璃颗粒与所述金属纳米颗粒均匀混合;所述金属纳米颗粒的材质为金属。通过在玻璃颗粒中混合金属材质的金属纳米颗粒,在激光照射下,金属纳米颗粒能够很好地将激光反射,增大了玻璃颗粒对激光的接收面积,使得玻璃颗粒能够得到激光的充分照射,使得玻璃颗粒快速熔化,对元器件进行封装,使得封装效果较佳,而由于玻璃颗粒能够快速熔化,因此,可采用功率较低的激光进行照射,避免过高的温度对引线造成损坏,有效提高了元器件的产品良率。
  • 玻璃显示装置显示屏

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