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]一种原子力显微镜用亚微米探针的制备方法-CN202010899178.X在审
  • 李慧琴;韩瑶;何琳 - 上海交通大学
  • 2020-08-31 - 2021-01-05 - G01Q60/38
  • 本发明公开了一种原子力显微镜用亚微米探针的制备方法,涉及原子力显微镜探针的修饰和加工技术领域,包括以下步骤:通过聚焦离子束(FIB)技术把微悬臂探针的前端切割成平台;将用于制备探针的微颗粒均匀分散在硅片上;将机械手轻轻接触微颗粒,使微颗粒吸附到机械手表面;移动机械手使其靠近探针表面,使微颗粒吸附在探针表面;利用离子源把微颗粒固定在探针表面。本发明利用聚焦离子束技术,分辨率高,操作方便、直观;可以制备多种形状和性质的亚微米颗粒探针,具有广泛的用途。
  • 一种原子显微镜微米探针制备方法
  • [发明专利]负压采样器-CN202110232623.1在审
  • 谭伟龙;朱长强;单来友;吕恒;曹勇平;艾乐乐;杨晓红;张燕 - 中国人民解放军东部战区疾病预防控制中心
  • 2021-03-02 - 2021-07-23 - G01N1/14
  • 本专利提供一种可实现对液体、粉末、小颗粒的采集,采集的样品自动密封保存的负压采样器。它包括收集管,收集管的下端与进气管相通,进气管上设置能够使得流体进入收集管的单向阀;收集管的上端与浮管下端相通,浮管的上端与固体颗粒过滤装置的下端相通;固体颗粒过滤装置的上端与导气管相通;浮管内设置在可以漂浮在液面上的浮,在浮上方的浮管内设置密封座,在密封座上开有把浮管的下端与上端相连通的流道;对导气管抽气,固体颗粒过滤装置、浮管、收集管内成负压,单向阀打开,当液体通过进气管、收集管逐渐进入浮管内,浮在浮管内浮起逐渐升高,直至浮与密封座密封接触,流道被封堵,浮管的下端与上端不相通。
  • 采样
  • [发明专利]一种甲壳素颗粒运输装置-CN202110611616.2在审
  • 王露伟;王珍珍 - 王露伟
  • 2021-06-02 - 2021-07-30 - B60P3/22
  • 本发明公开了一种甲壳素颗粒运输装置,属于化工原料运输技术领域,一种甲壳素颗粒运输装置,可以通过运载和运输箱实现对颗粒状甲壳素的运输功能,在运输车辆出现意外导致运输箱侧翻时,运输箱的表面可能会出现破裂口,在隔板的作用下,使得只有靠近破裂口处的运载才会泄漏,其余运载在隔板的阻挡下不会泄漏,降低运载的泄漏量,泄漏的运载由于体积大且数量少,从而方便回收,即使泄漏的运载出现破损现象其内部的甲壳素颗粒在糖浆的粘附下也不会四处散落,从而方便回收,运载在水的作用下,便会溶解,其内部的弹性膜可以对甲壳素颗粒进行包装,无需工作人员对甲壳素颗粒进行分量包装,降低工作人员的工作量。
  • 一种甲壳素颗粒运输装置
  • [发明专利]一种MoS2-CN201811250748.1有效
  • 王金忠;赵思翔;苗靖晗;王东博;王琳;高世勇 - 哈尔滨工业大学
  • 2018-10-25 - 2020-06-30 - B01J27/051
  • 本发明公开了一种MoS2/PtCo合金纳米颗粒复合材料及其制备方法,所述MoS2/PtCo合金纳米颗粒复合材料以MoS2为基体材料,在MoS2表面负载PtCo合金纳米颗粒,具体制备步骤如下:首先通过水热法制备MoS2;然后通过PVP产生自组装所需的结合力;最后通过共还原的方式制备PtCo合金纳米颗粒,并使其负载于MoS2表面,得到MoS2/PtCo合金纳米颗粒复合材料。MoS2/PtCo合金纳米颗粒复合材料具有与铂相近的催化能力且含铂量很低,并具有强于铂的催化稳定性,这对代替主流的贵金属催化剂具有重要意义。
  • 一种mosbasesub
  • [发明专利]用于可充电锂电池的硅微反应器-CN201980007509.X在审
  • 利昂·L·肖;何倩然;马兹亚尔·阿苏力 - 伊利诺斯理工学院
  • 2019-01-11 - 2020-08-21 - H01M4/04
  • 该制备方法涉及在第一磨条件下对微尺寸硅颗粒和第一OPC混合物进行高能磨以将微尺寸硅颗粒减小至纳米结构颗粒并形成Si+OPC团簇,其中硅纳米结构颗粒通过OPC粘合在一起。在第二磨条件下对Si+OPC团簇和第二OPC混合物进行高能磨以形成磨的Si+OPC混合物,其中Si+OPC团簇被注入OPC颗粒中。在碳壳形成条件下对磨的Si+OPC混合物进行处理以将OPC转化为碳壳从而形成碳壳包覆的硅纳米结构颗粒。在化学刻蚀条件下对碳壳包覆的硅纳米结构颗粒的硅核进行化学刻蚀以产生碳壳内设计空洞从而形成硅微反应器。
  • 用于充电锂电池反应器
  • [发明专利]磁性聚合物微及其制备方法-CN202010210863.7有效
  • 王建海;李为公 - 北京唯公医疗技术有限公司
  • 2020-03-24 - 2022-04-26 - B01J13/02
  • 本发明涉及一种磁性聚合物微及其制备方法。首先在磁颗粒合成时用中短链脂肪酸对磁纳米颗粒表面进行改性,使磁纳米颗粒表面的极性增加,使磁纳米颗粒均匀分散于良溶剂中,粒径更均一;再采取溶胀法,使磁性纳米颗粒进入溶胀后的聚合物微中,通过体系中良溶胀剂与不良溶剂的比例,调控单分散性聚合物微的溶胀度,进一步调控进入微的磁性纳米颗粒数量,调节饱和磁化强度,随后使微在不良溶剂中退溶胀,将微表面因溶胀作用产生的裂孔封闭,避免磁性纳米颗粒的泄露。
  • 磁性聚合物及其制备方法

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