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]纳米多烯紫杉醇及其制备方法-CN201210537237.4有效
  • 张旭旭;张志安;武超 - 清华大学深圳研究生院
  • 2012-12-13 - 2013-03-20 - A61K9/00
  • 纳米多烯紫杉醇及其制备方法,涉及抗肿瘤药物多烯紫杉醇。针对多烯紫杉醇溶解度低、口服生物利用度低,以及现有的多烯紫杉醇注射剂毒副作用严重的缺陷,本发明的第一个目的是提供一种新型的纳米多烯紫杉醇颗粒,其特征在于:以气凝胶作为多烯紫杉醇的载体;本发明的另一个目的是提供上述纳米多烯紫杉醇颗粒的制备方法,其特征在于:先将多烯紫杉醇溶解于无水乙醇中,再按配比加入气凝胶,待吸附完全后,干燥,之后加入纯净水,并送入乳化机中乳化,再经高压均质机均质,所得均质液干燥后即得纳米多烯紫杉醇颗粒。本发明的纳米多烯紫杉醇尤其适宜口服。
  • 纳米级多烯紫杉醇及其制备方法
  • [发明专利]一种提高聚乙烯耐热性的功能母粒-CN201710026350.9在审
  • 佘海中 - 长兴天晟能源科技有限公司
  • 2017-01-13 - 2017-08-04 - C08L23/06
  • 本发明涉及功能性母料领域,具体公开了一种提高聚乙烯耐热性的功能母粒,由载体树脂、聚双马来酰亚胺树脂、交联剂、氮化硅纤维、纳米粉、纳米萤石粉、高岭土粉、莫来石粉、偶联剂、分散剂制备而成,其中载体树脂为聚乙烯树脂本发明的功能母粒添加到聚乙烯中,聚马来酰亚胺树脂交联改变聚乙烯的网状交联结构并经碳化硅纤维协同强化,提升聚乙烯的耐热性。、萤石粉可以限制聚乙烯内的链段运动而进一步提升耐热性。高岭土、莫来石的高耐温性和大比热容强化了交联聚双马来酰亚胺树脂以及添加和萤石粉的效果。另外本发明的功能母粒在聚乙烯中的分散程度好,使用安全。
  • 一种提高聚乙烯耐热性功能
  • [实用新型]一种纳米真空绝热板-CN201720712289.9有效
  • 向文艺;冯其庚;文海龙 - 威赫热能技术(上海)有限公司
  • 2017-06-19 - 2018-01-30 - F16L59/065
  • 本实用新型公开了一种纳米真空绝热板,其包括由内到外依次设置的隔热层主体、真空层、铝膜层,所述铝膜层外部还设有胶黏层,所述胶黏层设于所述铝膜层的一侧或多侧,所述隔热层主体由颗粒、碳化硅颗粒、气凝胶、高硅氧短切纤维制作而成,所述气凝胶为气凝胶。所述隔热层主体由颗粒、碳化硅颗粒、气凝胶、高硅氧短切纤维构成;所述颗粒和碳化硅颗粒均为纳米颗粒;所述胶黏层为双面胶胶黏层。
  • 一种纳米真空绝热
  • [发明专利]一种超疏水涂料及其制备方法-CN201911341316.6在审
  • 谢宇;谢德平 - 江西省颐冠涂料有限公司
  • 2019-12-24 - 2020-05-12 - C09D151/06
  • 本发明公开了一种超疏水涂料及其制备方法,超疏水涂料由改性氟化树脂、、1,2‑丙醇、甲苯、轻碳酸钙、钛白粉、滑石粉、沸石粉组成,改性氟化树脂由氟化聚乙烯、乙烯基三乙氧基硅烷、丙烯酸、甲苯、丙醇制成,纳米。本发明的有益效果有:采用改性氟化树脂结合纳米,形成了类似荷叶表面结构的涂层,疏水效果好;由改性氟化树脂、、1,2‑丙醇、甲苯、轻碳酸钙、钛白粉、滑石粉、沸石粉组成,成分简单,生产过程中先制作改性氟化树脂
  • 一种疏水涂料及其制备方法
  • [发明专利]制备纳米硅酸镥多晶闪烁陶瓷粉体的方法-CN201611049138.6在审
  • 严明;杨熠;杨磊;陈艳林 - 湖北工业大学
  • 2016-11-25 - 2017-03-29 - C04B35/16
  • 本发明公开了一种直接以纳米为原料,尿素为辅助沉淀剂,制备纳米硅酸镥多晶闪烁陶瓷粉体的方法。用浓盐酸来溶解氧化镥粉体制备镥离子溶液,将制得的溶液与尿素、纳米混合,加热反应后得到产物前驱体,将沉淀、离心分离、干燥后的前驱体通过马弗炉中高温煅烧,得到所述的纳米硅酸镥多晶闪烁陶瓷粉体。本方法制得的前驱体所需煅烧温度低,煅烧后即得到纳米硅酸镥多晶闪烁陶瓷粉体,粉体颗粒呈短棒状,颗粒粒径为200‑300nm,相比于直接沉淀法、溶胶凝胶法等传统制备方法其成本更低,制备工艺更加简单,更容易实现批量
  • 制备纳米硅酸多晶闪烁陶瓷方法

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