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]一种纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料及其制备方法-CN202211586488.1在审
  • 韩延峰;胡光敏;张佼;孙宝德 - 上海交通大学
  • 2022-12-09 - 2023-04-14 - C22C1/10
  • 本申请提供一种纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料及其制备方法,属于陶瓷‑金属复合材料制造领域。纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料的制备方法包括以下步骤:将金属材料加热融化,得到液态金属;将液态陶瓷先驱体和/或固态陶瓷先驱体加热汽化,得到气态陶瓷先驱体;通过载气将气态陶瓷先驱体通入液态金属内并进行搅拌混合,以使气态陶瓷先驱体在液态金属中分解并生成纳米陶瓷颗粒;对含有纳米陶瓷颗粒的液态金属依次进行排气、精炼和浇铸,得到纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料,该方法能够制备得到纳米陶瓷颗粒在基体中分布均匀且综合力学性能优异的纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料
  • 一种纳米陶瓷颗粒增强金属复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种表面增强拉曼检测铜网及其制备方法和应用-CN202210616240.9在审
  • 程义壮;杨良保 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2022-06-01 - 2022-08-02 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种表面增强拉曼检测铜网及其制备方法和应用,所述表面增强拉曼检测铜网包括铜网,所述铜网的表面负载有Cu(OH)2纳米线,所述Cu(OH)2纳米线的表面负载有贵金属纳米颗粒。本发明通过将Cu(OH)2纳米线和贵金属纳米颗粒依次负载在铜网上,在铜网表面原位生长大量的贵金属纳米颗粒以构筑超小贵金属纳米颗粒间隙,超小贵金属纳米颗粒间隙不仅能够提供超强贵金属纳米颗粒电磁增强“热点”,当构筑的铜网直接覆盖于人体体液时,超小间隙提供的纳米毛细泵还能够使体液中的目标分子进入贵金属纳米颗粒耦合所形成的“热点”中,从而达到提高分析灵敏度与检测非吸附分子的目的。
  • 一种表面增强检测及其制备方法应用
  • [发明专利]一种利用激光制备纳米金属颗粒的方法-CN201210499205.X无效
  • 刘威;王春青;田艳红;安荣;孔令超 - 哈尔滨工业大学
  • 2012-11-29 - 2013-03-13 - B22F9/06
  • 一种利用激光制备纳米金属颗粒的方法,它涉及制备纳米金属颗粒的方法,本发明要解决现有制备纳米金属颗粒的方法中存在超细粉体污染、颗粒尺寸不易控制和纳米粒子重新团聚的问题。本发明中一种利用激光制备纳米金属颗粒的方法按以下步骤进行:一、采用溅射、蒸镀或化学气相沉积方法在透明基板表面制备一层金属薄膜;二、将附着金属薄膜的透明基板放置于惰性气体舱中,并充入惰性气体;三、启动激光器发出激光束透过惰性气体舱的上表面和透明基板照射到金属薄膜表面上进行扫描;四、金属薄膜受热蒸发变成气态纳米金属颗粒遇惰性液体后凝固成为固态纳米金属颗粒,完成制备过程。本发明可应用于纳米材料工程领域。
  • 一种利用激光制备纳米金属颗粒方法
  • [发明专利]生产金属纳米颗粒的方法-CN200710004903.7无效
  • 李贵钟;郑在祐 - 三星电机株式会社
  • 2007-02-07 - 2007-08-22 - B22F9/24
  • 本发明提供一种生产金属纳米颗粒的方法,即使在极性溶剂中,通过优异的分散稳定性也能获得较高产率,产生大量均匀尺寸的颗粒。而且,本发明提供了金属纳米颗粒以及生产金属纳米颗粒的方法,采用多酸作为稳定剂以控制颗粒的尺寸,甚至用比其它大分子稳定剂更少的量,使得颗粒可以具有分散稳定性。根据本发明的一个方面,可以提供制造金属纳米颗粒的方法,利用多酸作为稳定剂以由金属前体生产纳米尺寸的金属纳米颗粒。这里,可以进一步添加还原剂。
  • 生产金属纳米颗粒方法

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