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]复合模制材料-CN201880044979.9在审
  • N·A·布拉瑟威克;M·D·夏普;K·A·约曼斯;W·韦弗 - 应用石墨烯材料英国有限公司
  • 2018-05-09 - 2020-04-21 - C08J5/00
  • 一种复合模制材料(10),包括纤维层(12)和石墨烯/石墨分散体(14),该石墨烯/石墨材料(14)在纤维层(12)的表面(16)上的一个或多个局部区域(R1、R2、R3、R4)施加到纤维层(12),其特征在于石墨烯/石墨材料(14)包括石墨纳米片、氧化石墨纳米片、还原氧化石墨纳米片,双层石墨纳米片、双层氧化石墨纳米片、双层还原氧化石墨纳米片、少层石墨纳米片、少层氧化石墨纳米片、少层还原氧化石墨纳米片、6至14层碳原子的石墨烯/石墨纳米片、具有纳米尺寸和40或更少层碳原子的石墨鳞片、具有纳米尺寸和25至30层碳原子的石墨鳞片、具有纳米尺寸和25至35层碳原子的石墨鳞片、具有纳米尺寸和20至35层碳原子的石墨鳞片或具有纳米尺寸和20至40层碳原子的石墨鳞片。
  • 复合制材
  • [发明专利]一种互联柔性的纳米硅复合粉体及其制备方法以及应用-CN202210287481.3有效
  • 于杰;夏振宇;苑甫;王恩哥 - 松山湖材料实验室
  • 2022-03-22 - 2023-10-17 - H01M4/36
  • 本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种互联柔性的纳米硅复合粉体及其制备方法以及应用。互联柔性的纳米硅复合粉体包括复合基体以及覆盖于复合基体的表面的石墨烯层;复合基体包括纳米硅粉、微米石墨粉以及纳米碳材料;纳米碳材料包括碳纳米管和/或石墨烯粉;石墨烯层包括多个垂直石墨烯片,纳米硅粉、微米石墨粉以及纳米碳材料的表面均连接有多个垂直石墨烯片。本申请提供的互联柔性的纳米硅复合粉体的结构稳定,具有优异的负极容量、首次充放电效率、倍率性能、电化学循环稳定性、导电性以及低膨胀率等优势,在锂电池领域具有广阔的应用前景。
  • 一种柔性纳米复合及其制备方法以及应用
  • [发明专利]复合模制材料-CN201880042457.5在审
  • N·A·布拉瑟威克;M·D·夏普;W·韦弗 - 应用石墨烯材料英国有限公司
  • 2018-05-09 - 2020-04-21 - C08J5/00
  • 一种制造复合模制材料(1100)的方法,该复合模制材料(1100)包括纤维层(1102)和石墨烯/石墨分散体(1104),该石墨烯/石墨分散体(1104)在纤维层(1102)的表面(1108)上的一个或多个局部区域(1106)施加到纤维层(1102),其中该石墨烯/石墨分散体(1104)包括石墨纳米片、氧化石墨纳米片、还原氧化石墨纳米片、双层石墨纳米片、双层氧化石墨纳米片、双层还原氧化石墨纳米片、少层石墨纳米片、少层氧化石墨纳米片、少层还原氧化石墨纳米片、6至14层碳原子的石墨烯/石墨纳米片、具有纳米尺寸和40或更少层碳原子的石墨鳞片、具有纳米尺寸和25至30层碳原子的石墨鳞片、具有纳米尺寸和25至35层碳原子的石墨鳞片、具有纳米尺寸和20至35层碳原子的石墨鳞片,或具有纳米尺寸和20至40层碳原子的石墨鳞片,其中使用至少一个阀式喷墨打印头(1112)将分散体(1104)施加到纤维层(1102
  • 复合制材
  • [发明专利]石墨烯键长为基准的超精密制造装备精度比对及精度补偿方法-CN201210371547.3有效
  • 刘红忠;蒋维涛;陈邦道;丁玉成;卢秉恒 - 西安交通大学
  • 2012-09-28 - 2013-01-09 - B81C99/00
  • 一种以石墨烯键长为基准的超精密制造装备精度比对及精度补偿方法,将待检测的制造装备运动元部件与石墨烯基准样品承载台进行超精密联动控制联接,通过扫描的石墨烯键长数量表征石墨烯基准样品承载台的运动长度,实时检测石墨烯基准样品承载台运动,从而计算出制造装备运动元部件亚纳米精度的运动长度;将该亚纳米运动精度检测信号反馈至制造装备运动元部件的运动控制系统,与制造装备运动元部件的预期运动长度相比对,进行制造装备运动元部件的运动长度闭环控制,从而实现亚纳米精度的误差补偿。该方法能够实现超精密制造装备运动元部件的亚纳米精度检测及亚纳米精度补偿,在纳米/亚纳米精度纳米制造装备实现领域,具有广阔的发展前景。
  • 石墨烯键长基准精密制造装备精度补偿方法
  • [发明专利]一种金属/石墨烯复合材料及其制备方法和应用-CN201510085649.2有效
  • 蒋蓉蓉;周旭峰;刘兆平 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2015-02-16 - 2017-01-04 - H01B1/02
  • 本发明提供了一种金属/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述金属/石墨烯复合材料包括:内核与包裹在所述内核外的外壳,以及复合在所述外壳表面的纳米颗粒;所述内核为微米金属粉;所述微米金属粉选自微米铜粉、微米镍粉、微米锌粉、微米银粉和微米锡粉中的一种或多种;所述外壳为石墨烯;所述纳米颗粒选自纳米铜粉、纳米镍粉、纳米锌粉、纳米银粉和纳米锡粉中的一种或多种。本发明提供的金属/石墨烯复合材料在与铜粉烧结后制备的功能材料同时具有良好的导电性和较高的结合强度,本发明提供的复合材料的电导率为纯铜材料的85%以上,拉伸强度为500MPa以上,远高于纯铜材料的拉伸强度
  • 一种金属石墨复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米防飞溅抛射液-CN200910219930.5无效
  • 安丽艳 - 安丽艳
  • 2009-11-17 - 2011-05-18 - B23K35/00
  • 本发明涉及一种化学试剂,尤其涉及一种纳米防飞溅抛射液,它属于冶金化工技术领域。一种纳米防飞溅抛射液,它是由下述原料按重量分数比制备而成:纳米硝酸钙5-10份,纳米锌氧粉6-10份,纳米氧化钙3-8份,苄性醇10-15份,纳米石墨粉15-25份,甲醇80-120份,抛射剂适量;依次取纳米硝酸钙、纳米锌氧粉、纳米氧化钙、苄性醇、纳米石墨粉、甲醇并以取料顺序依次加入到混合设备内进行混合,混合后加入抛射剂灌装既得。本发明纳米防飞溅抛射液,在焊接时将本发明喷涂在母材表面即可,其使用方便,采用本发明可完全避免“焊花”飞溅,它提高工人的施工效率,降低了工人的劳动强度,防飞溅效果极好。
  • 一种纳米飞溅抛射
  • [发明专利]一种石墨烯改性的防火防腐抗污纳米涂料及制备方法-CN202211369918.4在审
  • 黄灵娟 - 中科路达(福建)交通科技有限公司
  • 2022-11-03 - 2022-12-27 - C09D1/04
  • 本发明提供了一种石墨烯改性的防火防腐抗污纳米涂料及制备方法,包括硅酸盐树脂:20‑36%;纯净水:10‑16%;硅酸镁铝:0.4‑0.7%;润湿剂:0.2‑0.4%;环保型分散剂:0.25‑0.5%;多功能助剂:0.18‑0.4%;纳米石墨烯:0.5‑1.2%;净味防腐剂:0.45‑0.8%;金红石型钛白粉:10‑14.5%;纳米阻燃剂:12‑22%;纳米抗污剂:5.5‑8%;净味水性丙烯酸树脂:5.4‑25%;纳米疏水剂:2.5‑4%;水性消泡剂:0.4‑0.6%;环保型增稠剂:0.8‑0.9%。本发明优点:采用纳米石墨烯进行改性,制得的石墨烯改性的防火防腐抗污纳米涂料具有防火效果好、防腐效果好、抗污效果好、致密性好、耐化学性能和耐水性好、环保、粘结力强、耐冲击性能等优点。
  • 一种石墨改性防火防腐纳米涂料制备方法

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