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]纳米薄膜晶体压力传感器-CN201110093983.4有效
  • 赵晓锋;温殿忠;庄萃萃;李玥 - 黑龙江大学
  • 2011-04-14 - 2011-11-16 - G01L9/06
  • 纳米薄膜晶体压力传感器,属于传感器技术领域。它解决了现有压力传感器存在零点漂移的问题。它由第一纳米薄膜晶体、第二纳米薄膜晶体、第三纳米薄膜晶体、第四纳米薄膜晶体和单晶衬底组成,第一纳米薄膜晶体的漏极连接电源VDD,第四纳米薄膜晶体的源极接地GND;第二纳米薄膜晶体的源极引出端作为第一输出电压端VOUT1,第一纳米薄膜晶体的源极引出端作为第二输出电压端VOUT2;四个纳米薄膜晶体均设置在单晶衬底上,单晶衬底的背面为C型杯结构,四个纳米薄膜晶体沟道电阻构成惠斯通电桥结构。
  • 纳米薄膜晶体管压力传感器
  • [发明专利]一种氮化硼纳米//碳纳米复合材料及制备、应用-CN201710984525.7有效
  • 廖云龙;杨茂萍;齐美洲 - 合肥国轩高科动力能源有限公司
  • 2017-10-20 - 2021-10-01 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种氮化硼纳米//碳纳米复合材料,包括材料、氮化硼纳米管及碳纳米,其中材料的含量为10~90wt%,氮化硼纳米与碳纳米含量之和为10~90wt%;本发明还公开了所述氮化硼纳米//碳纳米复合材料的制备方法及在制备锂离子电池负极材料中的应用;本发明中,由于氮化硼纳米具有良好的耐高温和抗氧化性,可以作为结构支撑同时部分纳米可以嵌入到改性的氮化硼纳米管内部,缓解在充放电过程中颗粒的体积变化,而碳纳米具有良好的电子电导性和离子电导性,氮化硼纳米//碳纳米复合材料在克服基负极材料缺点的同时,可发挥基负极优异的电化学性能,可广泛应用于锂离子电池负极材料。
  • 一种氮化纳米复合材料制备应用
  • [发明专利]/取向碳纳米管纱线及其制备方法和应用-CN201310434938.X有效
  • 彭慧胜;翁巍;林惠娟;孙倩 - 复旦大学
  • 2013-09-23 - 2013-12-25 - H01M4/36
  • 本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种/取向碳纳米管纱线及其制备方法和应用。本发明的/取向碳纳米管纱线,由/取向碳纳米薄膜加捻形成。/取向碳纳米薄膜由-碳纳米皮芯结构以及纯碳纳米以相同取向一定分布排列而成,其轴向与薄膜长度方向相一致。在/取向碳纳米管纱线中,取向碳纳米提供了电子的快速传输通道,而且由取向碳纳米所构建的骨架具有高的强度和良好柔性,因此/取向碳纳米管纱线可用作锂离子电池负极材料,能保证电极材料在循环过程中的稳定性;并且包裹在纱线中,可防止材料在循环过程中的脱落,同时材料周围均匀地被取向碳纳米填充,可保证良好的电接触。
  • 取向纳米纱线及其制备方法应用
  • [发明专利]一种碳纳米/复合材料的制备方法-CN202011482797.5在审
  • 孔令华;纪东森;沈杰 - 德翼高科(杭州)科技有限公司
  • 2020-12-16 - 2021-04-02 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种碳纳米/复合材料的制备方法,包括制备粉分散液、制备碳纳米分散液、混合后处理的步骤。具体的,按一定比例将粉分散液缓慢加入到碳纳米分散液中,先机械搅拌然后超声搅拌至充分反应,然后经烘干处理、还原处理最终得到碳纳米/复合材料。本发明通过碳纳米分散液与纳米粉分散液的一系列反应,有效缓解了纳米的体积效应,有效抑制了纳米的团聚,同时弥补导电性差的缺点,具有大的比表面积,由于本申请的碳纳米/复合材料中在碳纳米管上均匀分布且接触紧密
  • 一种纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳负极材料及其制备方法-CN202310209718.0在审
  • 刘文静;彭工厂;王昊;谢正伟 - 中国科学院成都有机化学有限公司
  • 2023-03-06 - 2023-05-05 - H01M4/36
  • 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种碳负极材料及其制备方法,其是以改性碳纳米材料经包覆得到;改性碳纳米指碳纳米键合有芘类化合物;芘类化合物占碳纳米总重的3~30%,改性碳纳米碳负极材料总重的本发明得到的碳负极材料,得到的是以芘类化合物修饰碳纳米包覆复合材料,其能够使得碳纳米颗粒均匀复合,以及碳纳米颗粒之间能够构建均匀导电网络结构,从而形成较强的碳界面作用力,进而得到具有循环性能优异的负极材料;此外,本发明得到的碳负极材料,其具有简单、易于操作、耗能低的优势。
  • 一种负极材料及其制备方法

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