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]一种纳米颗粒的制备方法-CN201110212667.4无效
  • 罗正鸿;程华;邱菁菁 - 厦门大学
  • 2011-07-27 - 2011-12-07 - B22F9/24
  • 一种纳米颗粒的制备方法,涉及一种纳米材料。提供一种反应条件温和、反应产物尺寸可控以及操作简便的纳米颗粒的制备方法。所述纳米颗粒为采用聚二甲基硅氧烷-b-聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚七氟丁基甲基丙烯酸酯(PDMS-b-PMMA-b-PHFBMA)自组装形成的胶束溶液为模板合成;以PDMS-b-PMMA-b-PHFBMA在四氢呋喃与乙酸乙酯组成的混合溶剂中形成胶束溶液,以此胶束溶液作为合成纳米颗粒的模板,选择四水合氯酸为金属无机盐前驱体,硼氢化钠为还原剂,生成纳米颗粒。步骤为先配制PDMS-b-PMMA-b-PHFBMA的胶束溶液,再以胶束溶液为模板合成纳米颗粒
  • 一种纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]一种基于纳米颗粒的压力探测系统光学芯片-CN202110782861.X在审
  • 邢飞;韩雪;田敬坤;姬广民 - 山东理工大学
  • 2021-07-12 - 2021-11-23 - G01L1/24
  • 本发明公开了一种基于纳米颗粒的压力探测系统光学芯片。该光学芯片是由石英玻璃/纳米颗粒/微流体通道组成的多层膜耦合结构。其中所述的纳米颗粒是通过等离子体溅射仪在石英玻璃上溅射制备的,能够自主控制溅射时间,从而可自主控制纳米颗粒间的间隙。所述微流体通道介质层在与纳米颗粒紧贴的一面具有微流体通道。通过本发明所提供的基于纳米颗粒的压力探测系统光学芯片,能够实现对压力的变化进行实时监控,另一方面,由于纳米颗粒对偏振光的依赖特性,提高了压力探测系统的灵敏度,能够检测小压力的变化,成功提供一个高灵敏度
  • 一种基于纳米颗粒压力探测系统光学芯片
  • [发明专利]一种负载氧化铁纳米光催化剂的制备方法-CN201810070530.1有效
  • 李朋伟;李丁丁;吴一多;闫晓乐;罗翠线;胡杰;李刚;张文栋 - 太原理工大学
  • 2018-01-25 - 2020-01-24 - B01J23/89
  • 本发明涉及一种负载高活性氧化铁纳米材料的制备方法,具体是一种超细纳米颗粒纳米棒负载的氧化铁纳米材料的制备及其光催化应用。包括如下步骤:(1)制备可控形貌的纳米氧化铁;(2)取一定量步骤(1)中所述的纳米氧化铁,添加官能团对氧化铁表面进行修饰;(3)制备1‑10 nm纳米颗粒和直径1‑2 nm、长度可控的超细纳米棒;(4)取一定量步骤(3)中所述的纳米颗粒或超细纳米棒的溶液加入到(2)中,反应得到负载的高活性氧化铁。与现有技术相比,本发明所述方法得到的纳米负载率较高、尺寸小。另外,本发明方法具有简单快速、污染小、成本低,重复性好等优点,而且制备的负载的氧化铁纳米颗粒分散性好、无团聚。
  • 一种负载氧化铁纳米光催化剂制备方法
  • [发明专利]一种制备纳米颗粒的方法-CN201510037346.3有效
  • 王著元;范可泉;崔一平 - 东南大学
  • 2015-01-23 - 2017-03-15 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种制备纳米颗粒的方法。该方法利用置换反应原理,在室温下将注射器钢针浸泡于氯酸溶液中,1h后即可制备得纳米颗粒。不同的钢针与氯酸反应速率不同,有些钢针与氯酸接触5min后即生成纳米颗粒。该方法为快速制备纳米颗粒提供了一种可能且具有较好的潜在应用能力。该方法制备得到的纳米颗粒尺寸在20nm~50nm之间,呈球状和棱柱状,对拉曼信号具有较好的增强作用。该方法在表面增强拉曼散射应用上具有较好的应用潜力。
  • 一种制备纳米颗粒方法
  • [发明专利]一种快速制备高耐盐纳米颗粒的方法-CN201910374546.6有效
  • 杜娟;胡哲源;白艳红;赵电波;李可;栗俊广;吴书静;马祖阳 - 郑州轻工业学院
  • 2019-05-07 - 2022-05-06 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种快速制备高耐盐纳米颗粒的方法,利用生物法制备高耐盐性纳米颗粒,主要是通过利用大马士革玫瑰提取物同时作为还原剂和稳定剂来实现,步骤为干燥后的大马士革玫瑰花瓣利用50%乙醇提取后冷冻干燥成粉末;浓度为1 mg/ml的大马士革玫瑰提取物水溶液加入终浓度为1mM的氯酸溶液,室温下震荡15s即可制得纳米颗粒,此制备方法快速、高效、节能。制备的纳米颗粒可在0.2M NaCl中维持稳定,与传统柠檬酸钠法制备的纳米颗粒相比,此方法对NaCl的稳定性提高了5倍,克服了纳米颗粒在盐溶液环境下稳定性低的缺点,鉴于生物应用中多在缓冲盐体系中进行,此法大大提高了纳米颗粒的应用性。
  • 一种快速制备高耐盐纳米颗粒方法
  • [发明专利]一种基于荧光增强的纳米天线及其制备方法-CN202210891683.9在审
  • 马杰;林云鹏;胡金勇 - 中山大学
  • 2022-07-27 - 2022-11-01 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种基于荧光增强的纳米天线及其制备方法,纳米天线包括包银纳米颗粒,两个包银纳米颗粒之间通过DNA组装成哑铃型结构纳米天线;制备方法包括;在基片表面进行巯基硅烷化修饰;在修饰后的基片上组装第一纳米颗粒,并将第一纳米颗粒与第一单链DNA进行偶联得到第一偶联复合物,第一纳米颗粒包括包银纳米颗粒;将第二单链DNA与第二纳米颗粒进行偶联得到第二偶联复合物溶液;第二纳米颗粒包括包银纳米颗粒;将第二偶联复合物溶液与第一偶联复合物进行DNA连接组成得到哑铃型结构的纳米天线。本发明实施实现宽光谱的单分子荧光增强,制备过程耗时少且制备成本低,可广泛应用于纳米材料技术领域。
  • 一种基于荧光增强纳米天线及其制备方法

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