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]杂多蓝微米管的制备方法及其应用-CN200910066610.0无效
  • 彭军;申燕;辛志峰;王俊淞;于健 - 东北师范大学
  • 2009-03-09 - 2009-08-05 - C01G41/00
  • 本发明属于化学合成方法,具体涉及杂多蓝微米管的制备方法及其应用。本发明将不饱和Keggin系列杂多酸盐溶解在水中,调节此原料液的pH值,将溶液置于水浴中加热;再进行还原;冷却等制得杂多蓝微米管材。所合成的微米管,比表面积较大,其对外界环境(温度、光、湿度、气体氛围)等因素的改变非常敏感,利用管体本身对外界环境变化的响应,可把该微米管做成传感器,用来检测氨气和挥发性有机胺在空气中的含量;可以原位合成贵金属的纳微米粒子本发明能够消除微米管材合成过程中对模板的要求,降低合成成本,充分利用杂多蓝优异的特性制备出一种具有很好应用价值的微米管材
  • 杂多微米制备方法及其应用
  • [发明专利]核壳纺锤体阵列组装微米管微波吸收材料及其制备和应用-CN202110805533.7有效
  • 车仁超;许春洋;张捷 - 复旦大学
  • 2021-07-16 - 2022-10-18 - H05K9/00
  • 本发明涉及一种核壳纺锤体阵列组装微米管微波吸收材料及其制备和应用,该材料具有核壳纺锤体阵列和微米管结构,其中,纺锤体的内核为磁性金属铁和四氧化三铁颗粒(Fe、Fe3O4),外部壳层为碳层,同时材料整体为微米管。本发明的纺锤体阵列组装的微米管材在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用三氧化钼作为模板,在其表面生长羟基氧化铁阵列,随后在表面包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同磁性颗粒的核壳纺锤体阵列组装的微米管材。本发明合成工艺简单,材料性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。
  • 纺锤体阵列组装微米微波吸收材料及其制备应用
  • [发明专利]电气石复合PVC管材及其制备方法-CN200710168482.1无效
  • 朱运彬;陈朝晖;黄新;吴世雄 - 赣州托玛琳环保科技有限公司
  • 2007-11-19 - 2008-04-16 - C08L27/06
  • 一种电气石复合PVC管材及其制备方法,电气石复合PVC管材含有电气石成分。电气石复合PVC管材及其制备方法包括配备PVC母料、混炼、压延、真空吸塑等工艺,在混炼工序加入电气石复合材料,电气石复合材料的制备的工艺步骤如下:采集电气石原矿经初选并粉碎至0.3cm颗粒;清洗杀菌消毒后经磁选得电气石精矿;电气石精矿经辊磨机粉碎至15-30微米得电气石干粉;将电气石干粉送入湿式低速搅拌磨研5小时,随后转入湿式高速搅拌磨研磨4小时,得微粒为1-3微米的电气石浆料。本电气石复合PVC管材具有释放负离子、能抑菌、防腐、防霉、防潮、活化水、祛除重金属和余氯等作用。
  • 电气石复合pvc管材及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管和碳微米管的制备方法-CN201110086492.7有效
  • 刘剑洪;徐坚;吴双泉;张黔玲;何传新;朱才镇 - 刘剑洪
  • 2011-04-07 - 2011-07-20 - C01B31/02
  • 本发明公开一种碳纳米管和碳微米管的制备方法,通过该方法获得的碳管材以及用各种元素掺杂改性后的碳纳米管和碳微米管材,不仅能够生成形貌独特的碳管、且其具有高的导电率和比容量,并且循环性能可获得大幅提高。碳管形貌好等优点,由于液态丙烯腈低聚物存在大量的官能基团,且为液态前驱体,通过对其改性掺杂包覆,可与掺杂物混合均匀,结合紧密,进而生长出中心填充有节状掺杂物的碳纳米管、表面紧密附着有掺杂物颗粒的竹节状碳纳米管和碳微米
  • 一种纳米微米制备方法
  • [发明专利]一种合成聚苯胺纳米管的方法-CN201510261890.6有效
  • 毕红;刘健;葛传军 - 安徽大学
  • 2015-05-21 - 2017-03-01 - C08G73/02
  • 以樟脑磺酸为掺杂酸,将苯胺单体均匀分散于樟脑磺酸水溶液中,以过硫酸铵为引发剂,置于稳态静磁场(0.5特斯拉~10 特斯拉)下静置反应24小时,原位聚合得到聚苯胺纳米管材(如图1)。本发明的聚苯胺纳米管材平均管长为0.3~0.5微米,外径为120~130纳米,内径为50~60 纳米。本发明的聚苯胺纳米管材具有高比电容和较强的电磁波吸收性能,可广泛应用于超级电容器以及电磁屏蔽领域。
  • 一种合成苯胺纳米方法
  • [发明专利]基于Keggin型硅钨酸盐的钼蓝微米管的制备及应用-CN201110151774.0无效
  • 彭军;申燕;张焕秋 - 东北师范大学
  • 2011-06-02 - 2011-11-02 - C30B29/22
  • 本发明属于化学合成材料,具体涉及Keggin型硅钨酸盐为基体的钼蓝微米管的制备及其应用。本发明充分利用Mo较高的氧化还原电势,以介稳的不饱和α-Keggin系列杂多酸盐为原料制备出一种稳定的Mo取代的Keggin型硅钨酸盐钼蓝微米管材,突破了以往只选用饱和型全钨、全钼多金属氧酸盐为原料的局限,不仅可以通过调控抗衡阳离子来组装组分不同的Keggin型杂多钨酸盐微米管,而且可以通过改变杂多金属氧酸盐阴离子的组分而得到性能优异的其他金属取代的Keggin型杂多钨酸盐微米管。并利用该材料稳定的还原性进行原位固载贵金属纳米粒子。
  • 基于keggin型硅钨酸盐微米制备应用
  • [发明专利]电铸制备血管支架用可降解Fe-Zn合金管材的方法-CN201210091212.6有效
  • 王伟强;齐民;王娟;陆山 - 大连理工大学
  • 2012-03-31 - 2012-07-25 - C25D1/02
  • 一种电铸制备血管支架用可降解Fe-Zn合金管材的方法,属于生物材料和电化学加工领域。该方法的特点是:利用Fe和Zn离子的互竞共沉积过程制备Fe-Zn合金材料,并且得到的合金具有细小的晶粒,综合力学性能良好;电铸层的厚度可以达到70微米到150微米,与基体分离后作为个体单独使用,因此可以直接制得支架用无缝微细管材,避免了激光切割支架用金属微细管的常规压力成型工序;通过调节电铸参数改变Fe-Zn合金的成分配比,热处理改变Fe-Zn合金的微观组织结构,这两方面协同作用可以调控Fe-Zn合金材料在人体体液或者血液中的降解速率因此采用本发明技术可以制备出具有良好生物相容性、生物腐蚀降解性能和综合力学性能的血管支架用Fe-Zn合金管材
  • 电铸制备血管支架降解fezn合金管材方法

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