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]一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法-CN202210629772.6有效
  • 倪海彬;高绪之;平安;沈依;田俊;倪波;常建华 - 南京信息工程大学
  • 2022-06-06 - 2023-09-12 - G02F1/13
  • 本发明公开了显示屏技术领域的一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法,包括由多个纳米线封装组成的纳米线阵列,多个所述纳米线阵列分布于两个透明电极板之间,且每个纳米线均与透明电极板相对垂直,每个所述纳米线阵列内均填充液体,所述透明电极板上设置有与各纳米线阵列相对应的电极,且每个纳米线阵列内填充的液体高度随对应的电极电压调控而变化,使得每个纳米线阵列内的谐振波长发生偏移,从而在光源照射下反射出不同颜色的光。本发明通过纳米线中所填充的液体的高度差,从而引起谐振模式的变化来反射出不同颜色的光,从而实现屏幕的彩色显示,纳米线材料具有硬度高、弹性好的特点,使用寿命将会更长。
  • 一种纳米结构色彩显示屏及其制作方法
  • [发明专利]纳米线纵向同轴异质结构及其电子束聚焦辐照制备方法-CN201610064798.5有效
  • 苏江滨;朱贤方;伊姆兰·汗 - 厦门大学
  • 2016-01-29 - 2017-01-11 - B82B3/00
  • 纳米线纵向同轴异质结构及其电子束聚焦辐照制备方法,涉及纳米线。所述纳米线纵向同轴异质结构中,单晶纳米桥的两端紧密连接着非晶硅氧化物纳米线,单晶纳米桥和非晶硅氧化物纳米线两者纵向同轴且轴向笔直,同时非晶硅氧化物纳米线表面均匀、分散地修饰着纳米颗粒。首先在非晶硅氧化物纳米线表面沉积一层均匀、分散的纳米颗粒,然后利用透射电镜高能电子束选择性聚焦辐照,诱导辐照区域内非晶硅氧化物纳米线材料优先融蒸和径向收缩,并引起纳米线表面纳米颗粒出现聚集、纳米熟化、长大,最终形成单晶纳米桥,从而获得单晶纳米桥两端连接非晶硅氧化物纳米线的纵向同轴异质结构。
  • 纳米纵向同轴结构及其电子束聚焦辐照制备方法
  • [实用新型]一种带相位光栅和背面反射层的超导单光子探测器-CN201720864769.7有效
  • 顾敏;刘冬梅 - 华南师范大学
  • 2017-07-17 - 2018-03-02 - H01L31/09
  • 本实用新型提出一种带相位光栅和背面反射层的超导单光子探测器,包括硅基衬底、反射层、中间层、电极、氮化铌纳米线、相位光栅和栅台,所述硅基衬底上设有反射层,所述反射层上设有中间层,所述中间层上设有氮化铌纳米线,形成纳米线区,所述氮化铌纳米线的两端设有电极,所述氮化铌纳米线上设有相位光栅,所述相位光栅上设有栅台;所述反射层的厚度大于100nm。本实用新型的带相位光栅和背面反射层的超导单光子探测器在纳米线区上的相位光栅对光束产生干涉聚焦效果,氮化铌纳米线位于焦点位置,背面有反射层将入射透过纳米线的光反射回纳米线,从而提高了氮化铌纳米线对光子的吸收效率
  • 一种相位光栅背面反射层超导光子探测器
  • [发明专利]制备间隔可调的纳电极的方法-CN200410064945.6无效
  • 张琨;王晓平;侯建国 - 中国科学技术大学
  • 2004-10-14 - 2005-03-02 - H01L21/28
  • 制备间隔可调的纳电极的方法涉及纳米电极的加工和纳米制备,制备方法为:先在二氧化硅衬底上涂聚甲基丙烯酸甲酯/聚甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酰胺双层胶,用电子束在该表面生成刻蚀槽,再向该表面蒸发,在槽中形成纳米线,将纳米线与电阻、可调的直流电源和电流表串联,在纳米线两端施加电压,调整电压大小使得流过纳米线的电流强度为预设值,然后等待至电流突然降为零,此时纳米线已经从中间处断开,断口处形成电极。纳米线厚度大于20纳米,小于50纳米纳米线的宽度在50~500纳米之间。
  • 制备间隔可调电极方法
  • [发明专利]一种铜合金纳米线柔性透明导电薄膜的制备方法-CN202110169586.4有效
  • 田艳红;张贺;王尚 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-02-07 - 2022-07-26 - G02F1/155
  • 本发明公开了一种铜合金纳米线柔性透明导电薄膜的制备方法,属于柔性透明导电薄膜技术领域。本发明解决了现有铜纳米线较差的电化学稳定性阻碍了其在柔性电化学器件中应用的问题。本发明通过电化学方式在铜纳米线内引用金元素制备铜合金纳米线,有效提升铜纳米线柔性透明导电薄膜的电化学稳定性,抵抗电化学腐蚀。此外,本发明提供的先制备铜纳米线导电网络,再引入原子制备铜合金纳米线网络的方式不仅比现有的先通过液相还原法制备铜合金纳米线,再制备铜合金纳米线导电网络的方式更加便捷,产物的均匀性更高,还可以改善接头的连接性能
  • 一种合金纳米柔性透明导电薄膜制备方法
  • [发明专利]一种铱核壳纳米线及其制备方法-CN202310340471.6有效
  • 王功名;王依帆;黄婷 - 中国科学技术大学
  • 2023-03-30 - 2023-07-14 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种铱核壳纳米线及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。所述的铱核壳纳米线的制备方法,包括以下步骤:1)将α‑萘酚的乙醇溶液与HAuCl4水溶液混合并反应得到纳米线;2)将上述纳米线与铱源、醇类水溶液混合均匀后进行水热反应,得到Au@IrOx;3)将步骤2)所得Au@IrOx在还原气氛中进行低温热处理,得到Au@Ir核壳纳米线材料。本发明所述铱核壳纳米线的制备方法简单易行、绿色安全,可为其他核‑贵金属壳纳米线合成工艺繁琐、反应周期较长的制备问题提供新的解决思路。
  • 一种金铱核壳纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种多孔纳米线及其制备方法和应用-CN201510379476.5有效
  • 陆跃翔;袁航;王哲;王玉兰;陈靖 - 清华大学
  • 2015-07-01 - 2016-10-26 - B22F1/00
  • 本发明公开了一种多孔纳米线及其制备方法和应用。所述多孔纳米线的长度为10‑100μm,直径为20‑500nm,均匀分布有孔径大小为5‑100nm的孔状结构,且孔径尺寸小于直径。所述制备方法以聚碳酸酯(PC)核径迹膜为模板,利用电化学沉积的方法制备金银合金纳米线,将其从模板中分离出来,得到分散的纳米线;利用硝酸去除合金中的银元素,形成多孔纳米线。与无孔纳米线相比,多孔纳米线具有更显著的荧光增强作用,后者增强倍数最高可达约72倍,而前者的增强倍数只有约2.9倍。本发明的制备方法首次得到了具有显著均匀荧光增强作用的一维纳米材料。本发明还制备了具有分节结构的纳米线,其多孔部分具有显著的荧光强度。
  • 一种多孔纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种具备紫外光多模耦合金纳米线薄膜及制备方法和应用-CN202111191271.6在审
  • 常槟榔;黎诗剑;易林;凌磊;董烁;程朱宏博 - 华中科技大学
  • 2021-10-13 - 2022-02-01 - G01N21/25
  • 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具备紫外光多模耦合金纳米线薄膜及制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)采用化学还原法制备纳米颗粒溶胶,并进行离心浓缩,使得纳米颗粒由单分散状态自发的形成纳米颗粒线和金纳米颗粒环;(2)在基底表面滴涂浓缩后的纳米颗粒溶胶,真空干燥直至浓缩后的纳米颗粒溶胶全部蒸发,得到重力沉降在所述基底表面的纳米线薄膜,即为近紫外光多模耦合金纳米线薄膜。本发明纳米线薄膜,在特定的纳米颗粒粒径区间以及纳米线薄膜的模厚区间内,在波长为200‑450nm的紫外区间,具有至少两个光耦合共振峰,展现出增强的正吸收和反向散射所致的光多模耦合等离体共振特性。
  • 一种具备紫外光耦合纳米薄膜制备方法应用

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