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]一种可产业化的石墨烯制备装置-CN202011239944.6在审
  • 汪百战;费植煌 - 汪百战;费植煌
  • 2020-11-09 - 2021-03-09 - C01B32/19
  • 本发明公开了一种可产业化的石墨烯制备装置,具体依次通过反应容器、第一驱动装置、第一搅拌轴和磁性柱体矩阵对原料进行混合磁化处理,通过超声剥离装置对混合料进行超声剥离,通过反应釜、第二驱动装置、第二搅拌轴和超声雾化装置对被剥离料进行混合细化处理,通过循环泵运输材料循环进行前面步骤的处理,直到原料中的石墨粉被彻底剥离成纳米别大小的石墨烯。本发明可以有效制备纳米大小的石墨烯。
  • 一种产业化石墨制备装置
  • [发明专利]一种聚合物基复合材料及其制备方法-CN201610537556.3在审
  • 刘峰;周永存;罗正平;庄晓 - 西北工业大学
  • 2016-07-08 - 2016-12-07 - C08L29/04
  • 本发明提供了一种聚合物基复合材料,包括聚合物基体;以及纳米金属填料,纳米金属填料包括纳米金属纤维和纳米金属粒子,且所述纳米金属纤维和所述纳米金属粒子均经过表面改性处理处于稳定状态,纳米金属填料散布地存在于聚合物基体中,聚合物基复合材料中,聚合物基体所占的质量百分比为85至97,纳米金属填料所占的质量百分比为3至15,所述聚合物基体与所述纳米金属填料的质量百分比加和为100,纳米金属填料中,纳米金属纤维与纳米金属粒子的质量比为
  • 一种聚合物复合材料及其制备方法
  • [发明专利]提高激光诱导石墨烯基电容器比电容的方法和激光诱导石墨烯基电容器-CN202110709662.6有效
  • 罗斯达;何梅洪 - 北京航空航天大学
  • 2021-06-25 - 2022-03-04 - H01G11/86
  • 本发明提供了提高激光诱导石墨烯基电容器比电容的方法和激光诱导石墨烯基电容器,属于电容器技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:提供激光诱导石墨烯材料;将所述激光诱导石墨烯材料进行原位焦耳热处理,得到焦耳热处理的激光诱导石墨烯材料,其具有纳米孔洞;以所述焦耳热处理的激光诱导石墨烯材料作为电极,组装得到比电容提高的激光诱导石墨烯基电容器本发明通过对激光诱导石墨烯材料进行原位焦耳热处理,能够分解激光诱导石墨烯材料中的无定形碳杂质,形成更多的纳米孔洞,增加了有效的活性表面积,以此能够有效提高激光诱导石墨烯基电容器的比电容;同时本发明提供的方法克服了传统方法操作复杂
  • 提高激光诱导石墨电容器电容方法
  • [发明专利]一种表面沉淀纳米四氧化三铁石墨烯的制备方法-CN201210162811.2无效
  • 刘琳;黄杰 - 同济大学
  • 2012-05-24 - 2012-09-19 - C01B31/04
  • 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种纳米Fe3O4修饰的石墨烯的制备方法。具体步骤为:首先将天然鳞片石墨进行氧化得到氧化石墨;进一步将氧化石墨超声剥离成氧化石墨烯悬浮液;再将此氧化石墨烯悬浮液在强还原剂作用下进行还原反应,得到黑色絮状片层石墨烯;最后利用双氧水作为氧化剂在碱性溶液中于石墨烯表面沉积本发明实现了纳米Fe3O4对石墨烯的表面修饰。所得修饰的石墨烯除Fe元素外无别的元素掺入,所的产品在高性能树脂基体中能很好地分散,提高树脂基体的力学性能,热性能,电磁性能以及摩擦性能,实现对酚醛树脂、双马来酰亚胺、氰酸酯等产品的提升换代或开拓新的应用领域
  • 一种表面沉淀纳米氧化铁石制备方法
  • [发明专利]一种包覆超细石墨粉末的加工工艺-CN201310596695.X在审
  • 于洪洲 - 于洪洲
  • 2013-11-22 - 2014-05-21 - C01B31/04
  • 本发明涉及一种用于多种二次电池的复合石墨负极材料的高温半液体喷雾式制备包覆超细石墨粉末加工工艺,先将60%-90%的石墨粉末放入温度为300℃-500℃并加有惰性气体保护的高温反应釜,再将用于包覆层的10%-40%纳米中间相沥青加热至半液体状态后,经过纳米喷嘴以高速喷出纳米雾滴在高温反应釜中混合包覆石墨粉末2-3小时形成包覆石墨,然后将包覆石墨在200℃热空气中干燥2-3小时后,再经700-1200℃作炭化处理和1000-3000℃石墨化处理,得到均衡包覆的超细石墨粉末,其制品的包覆均匀度和球形完整度好,首次不可逆容量低,循环稳定性高,充放电压低和电平台长,循环寿命长,可广泛用于各种二次电池的负极材料
  • 一种包覆超细石墨粉末加工工艺
  • [发明专利]蜡笔及其制备方法-CN201610612058.0在审
  • 梁枭 - 梁枭
  • 2016-07-31 - 2016-11-16 - C09D13/00
  • 本发明公开一种蜡笔及其制备方法,其按重量份计,将上述原料中的1份~5份板蓝根、5份~8份栀子花、1份~5份马兰分别洗净、烘干并粉碎至纳米的细度,得到纳米板蓝根粉、纳米栀子花粉以及纳米马兰粉,备用;再将60份~75份石蜡、10份~15份牛皮膏、1份~5份聚氨树脂、1份~5份纳米纤维、0.5份~1份碳酸氢钠以及2份~4份颜料在50℃~60℃下混合均匀,然后升温至80℃~95℃,加入纳米板蓝根粉、纳米栀子花粉以及纳米马兰粉,混合均匀。本发明通过在基料石蜡的基础上,加入一定比例的纳米板蓝根粉、纳米栀子花粉以及纳米马兰粉,以及搭配特定组分的助剂,从而具备了一定的除燥、清心功效。
  • 蜡笔及其制备方法
  • [发明专利]一种抗菌除臭锦纶6纤维及其制备方法-CN201711066288.2有效
  • 刘冰灵;金志学;杨胜安 - 福建永荣锦江股份有限公司
  • 2017-11-02 - 2020-08-04 - D01F8/12
  • 本发明涉及化纤领域,具体涉及一种抗菌除臭锦纶6纤维及其制备方法,包括以下重量份的原料制成:纳米表面包膜抗菌剂0.90~1.50份,分散剂0.03~0.10份,聚酰胺6切片99.07~331.73份,所述纳米表面包膜抗菌剂包括纳米抗菌剂和纳米抗菌剂表面的包膜,所述包膜和所述纳米抗菌剂的重量比为2~5%,所述纳米抗菌剂为纳米氧化锌或纳米二氧化钛,所述包膜为二氧化硅或氧化铝。本发明提供的抗菌除臭锦纶6纤维,纳米氧化锌或纳米二氧化钛均为光触媒材料,在紫外线照射下发生光催化反应实现抑菌和除臭功能,具有高效、持久的抑菌和除臭功能。
  • 一种抗菌除臭锦纶纤维及其制备方法

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