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]一种基于乳液法制备结构可控纳米胶体的方法-CN202111570720.8有效
  • 朱锦涛;吴明;许江平 - 华中科技大学
  • 2021-12-21 - 2022-09-20 - B01J13/00
  • 本发明涉及一种纳米胶体及基于乳液法结构可控制备方法,属于纳米胶体材料技术领域。本发明公开了一种基于乳液法来制备结构可控纳米胶体的方法。制备方法是首先在纳米表面均匀接枝聚合物,并分散于与水不相溶的油相有机溶剂中;然后混合含有表面活性剂的水相,并通过膜乳化法得到直径均一的乳液液滴;最后挥发乳液液滴中的有机溶剂,从而得到所需的纳米胶体该制备方法避免了制备纳米胶体所需的非均匀修饰,得到的纳米胶体包括无机纳米分散相和聚合物连续相;所述分散相中无机纳米具有特定的数目、种类和比例,且其空间排列呈现出特定的几何形状。
  • 一种基于乳液法制结构可控纳米粒子胶体方法
  • [实用新型]透明导电性薄膜及触控屏-CN201721220436.7有效
  • 陈红艳;侯晓伟;王培红;古荣治 - 南昌欧菲显示科技有限公司
  • 2017-09-22 - 2018-04-03 - H01B5/14
  • 本实用新型涉及一种透明导电性薄膜,含有多个颗粒,颗粒由多个纳米团聚形成。颗粒使第一金属层和/或第二金属层的表面形成多个凸起,使导电性薄膜能够抗粘连。而且,由于颗粒是由多个纳米团聚形成,故针对单个纳米的尺寸无需进行精确的控制,而只需在形成颗粒时通过控制团聚的纳米的数量即可得到符合尺寸要求的凸起。此外,纳米的粒径分布满足D10=40nm、D90=15nm时,大小粒径的纳米相互混合均匀,使得粒径较大的纳米之间夹杂粒径较小的纳米,进而可使颗粒尺寸更均匀。
  • 透明导电性薄膜触控屏
  • [实用新型]透明导电性薄膜及触控屏-CN201721227342.2有效
  • 张鹏;侯晓伟;王培红;古荣治 - 南昌欧菲显示科技有限公司
  • 2017-09-22 - 2018-04-03 - H01B5/14
  • 本实用新型涉及一种透明导电性薄膜,第一硬涂层和/或第二硬涂层含有多个颗粒,颗粒由多个纳米团聚形成,纳米的粒径为10~50nm。颗粒使第一金属层和/或第二金属层的表面形成多个凸起。而且,由于颗粒由多个纳米团聚形成。因此,针对单个纳米的尺寸无需进行精确的控制。在形成颗粒时,只需通过控制团聚的纳米的数量,即可得到符合尺寸要求的凸起。由此可见,在制备上述透明导电性薄膜时,既不用对纳米的尺寸进行精确的控制,也无需对得到的纳米进行筛选,从而可简化工艺流程,进而提升加工效率。此外,本实用新型还提供一种触控屏。
  • 透明导电性薄膜触控屏
  • [发明专利]铁钨复合氧化物纳米的制备方法及其应用-CN201910702198.0有效
  • 徐祖顺;刘豪杰;喻春涵 - 湖北大学
  • 2019-07-31 - 2021-08-31 - A61K49/18
  • 本发明提供了铁钨复合氧化物纳米的制备方法及其应用,该方法包括:(1)以水溶性的三价铁盐和二价铁盐为原料,以水溶性阴离子有机物为表面活性剂,以去离子水为溶剂,加入碱源,采用化学共沉淀法制备水溶性的四氧化三铁纳米;(2)以水溶性钨盐为原料,以水溶性聚合物为表面活性剂,以多元醇为溶剂,采用热分解法制备水溶性的氧化钨纳米;(3)取四氧化三铁纳米、氧化钨纳米和聚乙烯亚胺在去离子水中进行自组装反应,得铁钨复合氧化物纳米本发明纳米在水相中低温合成,方法简单,成本低廉,所合成纳米具有较好的MR/CT成像增强效果。
  • 复合氧化物纳米晶团簇制备方法及其应用
  • [发明专利]纳米上的石墨壳的合成-CN202080016928.2在审
  • 洛伦佐·曼戈利尼;乔治·纳瓦;约瑟夫·舒万 - 加利福尼亚大学董事会
  • 2020-02-26 - 2021-10-08 - H01M4/133
  • 本申请讨论了用于制备包含硅纳米和在其上的石墨碳涂层的负极材料的方法。所述方法可以包括提供硅纳米,在其上施加无定形碳涂层以在第一温度下在硅纳米上形成无定形碳壳,以及在第二温度下将无定形碳壳转化为石墨碳壳,所述第二温度高于所述第一温度。所述方法可以任选地包括通过以下方式生产硅纳米:提供氩气‑硅烷混合物,将氩气‑硅烷混合物暴露于非热等离子体以将硅烷混合物转化为无定形,以及在第一温度下使无定形通过炉子以将它们团聚成硅纳米
  • 纳米粒子石墨合成

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