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]液态金属复合纳米颗粒流体装置-CN201910752362.9有效
  • 袁曦明;袁一楠 - 中国地质大学(武汉)
  • 2019-08-15 - 2020-11-24 - H01L23/473
  • 本发明公开了能实现散热与发电的液态金属复合纳米颗粒流体装置,包括:液态金属复合纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置、液态金属复合纳米颗粒流体制冷器、磁力泵、液态金属复合纳米颗粒流体流速器、智能控制器、蓄电池及电路、液态金属复合纳米颗粒流体流动管道;液态金属复合纳米颗粒流体流动管道中充有液态金属复合纳米颗粒流体;液态金属复合纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置,包括:液态金属复合纳米颗粒流体扁矩形通道A、电子芯片或光电元器件、热温差发电器、液态金属复合纳米颗粒流体切割磁场发电器、温度传感器A;液态金属复合纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置能产生热温差发电效应和磁感应发电效应。
  • 液态金属复合纳米颗粒流体装置
  • [发明专利]一种填充有纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法及其产品和应用-CN202111411756.1在审
  • 叶怀宇;杜基赫;刘旭;赵旭;高宸山 - 重庆大学
  • 2021-11-25 - 2022-03-01 - B22F1/16
  • 本发明涉及一种填充有纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法及其产品和应用,属于半导体芯片封装技术领域。本发明公开了一种填充有纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法,主要是将粒径大的纳米金属颗粒I制成纳米金属颗粒基体浆料,采用物理火花烧蚀法制备纳米金属颗粒核,将包覆材料通过雾化喷嘴的形式对纳米金属颗粒核进行表面改性处理,在纳米金属颗粒核表面形成具有防氧化和防团聚作用的包覆层,得到粒径小的纳米金属颗粒Ⅱ,通过对纳米金属颗粒Ⅱ赋予动能,利用物理冲击的方式填充进基体浆料中,制备填充有纳米金属颗粒的混合浆料。该方法可以提高填充有纳米金属颗粒的混合浆料的致密度,从而提导电、导热的性能和烧结性能。
  • 一种填充纳米金属颗粒混合浆料制备方法及其产品应用
  • [发明专利]一种带电纳米颗粒的超低浓度探测方法-CN201610044462.2在审
  • 朱亮;李国花 - 清华大学深圳研究生院
  • 2016-01-22 - 2016-06-22 - G01N15/06
  • 一种带电纳米颗粒的超低浓度探测方法,包括:使载玻片表面功能化以修饰上可在溶液中电离的基团,其在溶液相中电离出的电荷与待测带电纳米颗粒电性相反;将带电纳米颗粒的溶液滴在载波片上,带电纳米颗粒受到异性电荷的相互吸引作用而被吸附于溶液滴落点与载玻片的交界面上,形成纳米颗粒的富集区域;将盖玻片置于溶液滴落上方,施加一定压力使溶液向四周均匀扩散;依据带电纳米颗粒的种类,利用适当的显微镜找到带电纳米颗粒的富集区域,用相机拍摄并统计其中单位面积的带电纳米颗粒的个数,基于统计结果测定出带电纳米颗粒的浓度。该方法能够实现超低浓度的带电纳米颗粒浓度的准确测定。
  • 一种带电纳米颗粒浓度探测方法
  • [发明专利]一种纳复合超疏水耐磨涂层及其制备方法-CN202110698518.7有效
  • 杨帆;刘港;徐政和 - 南方科技大学
  • 2021-06-23 - 2022-06-10 - C09D175/04
  • 本发明公开一种纳复合超疏水耐磨涂层及其制备方法,其中,所述制备方法包括步骤:选取三种不同密度、不同粒径的纳米颗粒;对粒径和密度较小的纳米颗粒进行疏水改性;将经过疏水改性的纳米颗粒以及未经过疏水改性的纳米颗粒分别与粘合剂溶液混合,对应制得固体填充物含量依次逐渐降低的第一纳米颗粒混合液、第二纳米颗粒混合液以及第三疏水纳米颗粒混合液;将所述第一纳米颗粒混合液、第二纳米颗粒混合液以及第三疏水纳米颗粒混合液依次喷涂在基底表面,固化后制得所述纳复合超疏水耐磨涂层。
  • 一种复合疏水耐磨涂层及其制备方法
  • [发明专利]一种形态可控柔性纳米柱阵列的制造方法-CN201610211929.8有效
  • 蒋维涛;刘红忠;雷彪;陈邦道;史永胜;尹磊 - 西安交通大学
  • 2016-04-06 - 2017-03-29 - B82B3/00
  • 一种形态可控柔性纳米柱阵列的制造方法,先在基底表面涂覆水溶胶粘附层,然后在水溶胶粘附层上通过光刻工艺获取纳米图形化的光刻胶,再在光刻胶表面通过刮涂法得到纳米颗粒图形化,去除光刻胶,得到纳米颗粒的图形化模板;将聚合物涂覆在衬底表面,然后对衬底进行预加热;将图形化模板表面的纳米颗粒接触并嵌入聚合物;再提拉图形化模板,使聚合物被拉伸为纳米柱阵列,然后对衬底加热使纳米柱阵列固化;再加热图形化模板,使纳米颗粒脱离水溶胶粘附层,得到顶端带有纳米颗粒纳米柱阵列;最后将纳米柱阵列顶端的纳米颗粒去除,获得聚合物纳米柱阵列,本发明具有操作简单、成本低、周期短的优点。
  • 一种形态可控柔性纳米阵列制造方法
  • [发明专利]纳米颗粒体系结构色的正向预测和反向设计方法及系统-CN202111324365.6有效
  • 马兰新;王程超;张文杰;杨家跃;胡凯翔;刘林华 - 山东大学
  • 2021-11-10 - 2022-02-18 - G16C60/00
  • 本发明属于计算材料科学领域,提供了一种纳米颗粒体系结构色的正向预测和反向设计方法及系统。该方法包括,根据所研究纳米颗粒体系确定已知几何结构参数;基于所述已知几何结构参数采用训练好的双向神经网络模型,得到预测的颜色信息和反向设计纳米颗粒体系的几何结构参数;所述双向神经网络模型包括:正向神经网络模型和反向神经网络模型;所述正向神经网络模型根据所述已知几何结构参数,预测纳米颗粒体系的颜色信息;所述反向神经网络模型根据所述预测纳米颗粒体系的颜色信息,得到反向设计纳米颗粒体系的几何结构参数。本发明实现了预测纳米颗粒体系的结构色和反向设计纳米颗粒体系的几何结构参数。
  • 纳米颗粒体系结构正向预测反向设计方法系统
  • [发明专利]一种操纵纳米粒子的柔性驱动器的制造操控方法-CN201610209995.1有效
  • 蒋维涛;刘红忠;雷彪;陈邦道;史永胜;尹磊 - 西安交通大学
  • 2016-04-06 - 2017-04-19 - B82B3/00
  • 一种操纵纳米粒子的柔性驱动器的制造操控方法,先制作磁性纳米颗粒的图形化模板,再将聚合物涂覆在非磁性衬底表面,将图形化模板表面的纳米颗粒接触并嵌入聚合物,提拉图形化模板,使聚合物被拉伸为蘑菇状纳米柱阵列,加热图形化模板使图形化的磁性纳米颗粒脱离水溶胶粘附层,得到顶端带有磁性纳米颗粒的柔性的蘑菇状纳米柱阵列,即柔性驱动器,将需要被操纵纳米粒子滴至柔性的蘑菇状纳米柱阵列表面,调控非磁性衬底下面磁铁的位置与水平/竖直移动速率实现纳米颗粒的平移、抓取、跳跃操纵,调控非磁性衬底上面的一对磁铁的位置以及旋转速率实现纳米颗粒的旋转操纵,本发明柔性驱动器制作简单,可控性好。
  • 一种操纵纳米粒子柔性驱动器制造操控方法

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