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]太阳能电池-CN201210034804.4无效
  • 赵露;林于庭;黄士哲;徐文凯 - 杜邦太阳能有限公司
  • 2012-02-16 - 2013-08-21 - H01L31/0232
  • 本发明提供的太阳能电池包括:透明基板(10,20);形成于透明基板上的、透明的第一电极层(11,21);形成于第一电极层上的光电转换层(13,23);形成于光电转换层上的纳米微粒层(15,25);形成于纳米微粒层上的第二电极层(16,26);以及形成于第二电极层上的背板(17,28);其中,所述纳米微粒层的材质包括氧化钼与银的混合物,氧化钛,以及氧化锌与银的混合物中的至少一种。所述第二电极层与所述背板之间也可形成有所述纳米微粒层。本发明在光电转换层的背光面增设纳米微粒层,纳米微粒层具有良好的散射效果,其与光电转换层前方的第一电极层相配合,提高了光在光电转换层中的穿透次数,从而增加了被捕获的几率。
  • 太阳能电池
  • [发明专利]姜黄素纳米药物缓释微粒及其制备方法-CN200610125179.9无效
  • 刘杰;王一帆;张胜民 - 华中科技大学
  • 2006-11-28 - 2007-05-09 - A61K9/14
  • 一种姜黄素纳米药物缓释微粒及其制备方法。其微粒纳米尺度的可降解聚合物载姜黄素微粒,粒径为150-500纳米,载药率2.68%~4.5%,包封率为18%~50%,可降解聚合物是聚乳酸或聚乳酸—羟基乙酸共聚物。本发明将乳液—溶剂扩散技术引入制备疏水性药物姜黄素的缓释纳米微粒,制备的微粒是球形规整的纳米粒子,可较好的分散于水中形成均匀稳定的悬乳液,极大地改善了药物不溶于水的性质。体外释放实验表明,制备的聚合物载姜黄素纳米微粒在磷酸盐缓冲溶液中持续释放2周以上,可大幅度延长姜黄素在体内的保留和作用时间,从而大大提高姜黄素的生物利用度。
  • 姜黄纳米药物微粒及其制备方法
  • [发明专利]使用分散剂形成的多组分纳米微粒-CN200580038912.7无效
  • B·周;S·帕拉沙尔;M·鲁特 - 上游技术革新有限公司
  • 2005-10-19 - 2008-02-27 - B01J23/00
  • 纳米微粒包含许多选自以下组的两种或多种不相似组分:贵金属、贱过渡金属、碱土金属和稀土金属和/或元素周期表中不同的族。两种或多种不相似组分使用分散剂进行分散,使得纳米微粒具有基本上均匀分布的两种或多种不相似组分。分散剂可以是多官能的有机小分子、聚合物或低聚物或其盐。分散剂的分子与微粒原子结合,克服了相同组分的吸引力,因而可以使不相似组分形成非均质的纳米微粒。不相似的组分如铁与铂可以使用分散剂进行配位,形成基本上均匀的非均质纳米微粒纳米微粒可以单独使用或者施用到载体上。至少一部分分散剂可以通过还原和/或氧化而除去。
  • 使用分散剂形成组分纳米微粒
  • [发明专利]水的杀菌方法及其装置-CN200610036851.7无效
  • 欧兆辉;欧子轩 - 欧兆辉;欧子轩
  • 2006-08-01 - 2008-02-06 - C02F1/467
  • 本发明涉及一种对水质影响小、不会对使用者产生危害的水的杀菌方法及其装置,其原理是在水中插入两个互不接触的纳米材料电极,向两纳米材料电极施以脉冲电压;加在纳米材料电极上的脉冲电能使纳米材料电极向水中释出自由离子微粒,该纳米级的离子微粒吸附在细菌表面直接打乱细菌的生理,使该细菌释出大量的离子微粒形成大量的离子流,直到该细菌死亡,已死亡的细菌释出的新离子微粒又吸附在别的细菌表面,循环往复,从而达到杀菌目的。
  • 杀菌方法及其装置
  • [实用新型]水的杀菌处理装置-CN200620062350.1无效
  • 欧兆辉;欧子轩 - 欧兆辉;欧子轩
  • 2006-08-01 - 2007-09-26 - C02F1/467
  • 本实用新型涉及一种对水质影响小、不会对使用者产生危害的水的杀菌处理装置,其原理是在水中插入两个互不接触的纳米材料电极,向两纳米材料电极施以脉冲电压;加在纳米材料电极上的脉冲电能使纳米材料电极向水中释出自由离子微粒,该纳米级的离子微粒吸附在细菌表面直接打乱细菌的生理,使该细菌释出大量的离子微粒形成大量的离子流,直到该细菌死亡,已死亡的细菌释出的新离子微粒又吸附在别的细菌表面,循环往复,从而达到杀菌目的。
  • 杀菌处理装置

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