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]一种纳米颗粒的制备方法-CN202011530056.X有效
  • 任沁锋 - 任沁锋
  • 2020-12-22 - 2023-05-30 - B22F9/24
  • 本发明属于纳米粉体材料技术领域,具体涉及一种纳米颗粒的制备方法。所述制备方法将四氯化钛溶于稀盐酸中得到四氯化钛盐酸溶液,再向其中加入金属溶解,再加入三氯化钛溶液得到溶液A;将盐溶于二次蒸馏水得到溶液B;将溶液B加入溶液A中混合,使得体系的pH=2~6.5,控制体系的温度和反应时间,充分反应,得到含有纳米颗粒的原始反应液;将含有纳米颗粒的原始反应液经过离心,分离原始反应液和纳米颗粒,再向纳米颗粒加入无水乙醇洗涤,得到纳米颗粒无水乙醇分散液用于保存纳米颗粒
  • 一种纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]用于低温键合的微纳米颗粒焊膏及其制备方法和应用-CN202010281490.2有效
  • 陈明祥;刘佳欣 - 华中科技大学
  • 2020-04-10 - 2021-05-18 - B23K35/36
  • 本发明属于电子制造技术领域,并具体公开了用于低温键合的微纳米颗粒焊膏及其制备方法和应用。该制备方法包括:将微米颗粒清洗去除杂质,然后烘干备用;将烘干后的微米颗粒置于预设环境中进行氧化,从而在其表面形成纳米氧化物;将氧化后的微米颗粒置于还原剂中进行还原,使得表面的纳米氧化物还原为纳米颗粒,获得微纳米颗粒;向微纳米颗粒中加入有机增稠剂,经搅拌、脱泡处理后形成微纳米颗粒焊膏。本发明利用预氧化和还原过程,使得微米颗粒表面及间隙形成了纳米结构,并利用其小尺寸效应有效降低了键合温度,满足功率器件封装应用要求,解决了工艺复杂、成本高的问题,并且满足了“低温服役、高温互连”的应用需求
  • 用于低温纳米颗粒及其制备方法应用
  • [发明专利]一种含纳米/纳米氧化锌复合颗粒的悬浮液的制备方法-CN202210273673.9在审
  • 罗娟;刘金坤;朱艳 - 昆明理工大学
  • 2022-03-19 - 2022-08-05 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种含纳米/纳米氧化锌复合颗粒的悬浮液的制备方法,属于金属纳米复合材料抗菌技术领域。本发明通过化学法将硫酸纳米氧化锌颗粒上还原成颗粒尺寸不超过100nm的纳米,实现纳米纳米氧化锌的复合,复合颗粒尺寸范围为50nm~250nm;本发明制备方法得到含纳米/纳米氧化锌复合颗粒的液体,纳米/纳米氧化锌复合颗粒在双表面活性剂的共同作用下能够在液体稳定存在3个月以上而不发生团聚;并且复合颗粒中的纳米纳米氧化锌表现出较好的纳米抗菌特性,通过复合强化了二者的协同作用,使得纳米/纳米氧化锌复合材料比单一纳米纳米氧化锌具有更好的抗菌性能
  • 一种纳米氧化锌复合颗粒悬浮液制备方法
  • [发明专利]一种基于纳米颗粒焊接材料的制备方法-CN201811514864.X有效
  • 黄丛亮;吴东旭;皇强强;王誉凯 - 中国矿业大学
  • 2018-12-12 - 2020-03-13 - B23K35/40
  • 一种基于纳米颗粒的高导热导电高连接性能焊接材料的制备方法,包括以下步骤:在室温下,将纳米颗粒与冰醋酸混合后放入超声分散机中,纳米颗粒与冰醋酸的质量体积比为375~625g/L,超声分散后离心分离出纳米颗粒;无水乙醇清洗,纳米颗粒与乙醇的质量体积比为500~800g/L,重复清洗6~8次后放入离心机中分离出纳米颗粒;干燥后压制成型得到纳米颗粒的焊接材料;焊接材料放入管式炉中进行烧结25~35min,本发明可提高纳米颗粒焊接材料的导热系数、导电性能和连接性能,可低温烧结,在颗粒表面形成醋酸包覆层,抗氧化性能好。
  • 一种基于纳米颗粒焊接材料制备方法
  • [发明专利]一种纳米硫化锂-复合电极及其制备方法-CN202111578701.X在审
  • 李仕琦;倪瑞;朱铧丞;黄澳旗 - 杭州电子科技大学
  • 2021-12-22 - 2022-04-01 - H01M4/136
  • 本发明公开了一种纳米硫化锂‑复合电极及其制备方法。该纳米硫化锂‑复合电极含有混合在一起的纳米硫化锂颗粒纳米颗粒。本发明通过将硫化铜纳米线经过深度嵌锂后转化成纳米硫化锂颗粒纳米颗粒。硫化锂的纳米化有利于增强硫化锂与导电剂和电解液的接触,从而提升纳米硫化锂‑复合电极的电子导电性和离子导电性。纳米颗粒也有助于进一步提升纳米硫化锂‑复合电极的电子导电性。此外,本发明制备纳米硫化锂‑复合电极的过程分别以纳米线和硫化铜纳米线作为原料和中间物质,所以浆料制作、极片涂层、极片辊压等过程均无需干燥气氛保护,降低了工艺难度,节省了生产成本。
  • 一种纳米硫化复合电极及其制备方法
  • [发明专利]一种提纯纳米颗粒的方法-CN201410280676.0有效
  • 隋永明;刘欣美;刘闯;徐满;邹勃 - 吉林大学
  • 2014-06-21 - 2014-09-24 - B22F9/24
  • 本发明的一种提纯纳米颗粒的方法,属于纳米材料合成方法的技术领域。的前驱物廉价,且纳米级别的颗粒具有较强的催化活性,但是纳米颗粒极易氧化,严重影响的催化性能。因此纳米颗粒的提纯是其能够催化方面应用的重要环节。本发明的提纯溶液成份有氯化物,葡萄糖或抗坏血酸,柠檬酸盐,可溶性碳酸盐;提纯时只需将待提纯的纳米颗粒加到提纯液中,陈化数日,利用体系自身的歧化反应与氧化还原反应提纯,得到纯净的纳米颗粒。本发明的提纯溶液可以反复使用;可巧妙地利用液相湿化学还原法制备纳米颗粒的反应剩余溶液作为提纯溶液。本发明具有成本低、操作简单、节能环保、产物纯度高等优点,且具有广泛普适性。
  • 一种提纯纳米颗粒方法

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