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]水相中Au@Pd核壳结构超长纳米线的制备方法及应用-CN202210174105.3有效
  • 姚开胜;李慧慧;王键吉;卢伟伟;赵晨晨 - 河南科技大学
  • 2022-02-24 - 2023-10-17 - B01J23/52
  • 本发明涉及一种水相中Au@Pd核壳结构超长纳米线的制备方法及应用,取一定量的1‑十六烷基‑3‑甲基咪唑氯盐离子液体水溶液加入到圆底烧瓶中,向圆底烧瓶中依次加入HAuCl4,Na2PdCl4,KBr;将以上反应物混合均匀,得到反应溶液;将一定浓度的还原剂加入到反应溶液中,混合均匀后在30℃下静置反应8‑10h,制得反应混合物;对反应混合物离心分离,取下层沉淀离心洗涤,真空干燥后所得产物即为Au@Pd核壳结构超长纳米线。本发明采用离子液体和KBr共同调控产物的形貌、结构和催化性能,反应无毒、较为绿色。所制备出的Au@Pd是具有核壳结构的超长纳米线,对对羟基苯甲醇催化氧化转化为对羟基苯甲醛具有非常高的催化活性和选择性。
  • 相中aupd结构超长纳米制备方法应用
  • [发明专利]一种多孔碳壳负载贵金属纳米酶的制备方法及应用-CN202210259800.X在审
  • 孙剑;陈欣妍;黄淑君;贺滨;叶俊青 - 北京理工大学
  • 2022-03-16 - 2023-09-22 - B01J23/52
  • 本发明提供一种多孔碳壳负载贵金属纳米酶的制备方法及应用,该方法以硅源和酚醛树脂竞争性反应合成纳米二氧化硅@酚醛树脂前体,经过高温煅烧和碱溶液刻蚀,得到纳米多孔碳壳。将纳米多孔碳壳与贵金属前驱体在溶液中充分混合,通过纳米孔道的物理和静电作用,使贵金属元素附着在多孔碳壳表面,最后使用还原剂原位还原金属离子得到多孔碳壳负载贵金属纳米酶。本发明涉及的制备方法简易,制备的纳米酶金属负载质量分数7.8‑65%,具备类过氧化物酶活性,可以催化氧化3,3',5,5'‑四甲基联苯胺(TMB)显色,还可以用于比色法检测谷胱甘肽、半胱氨酸和抗坏血酸等生物小分子。
  • 一种多孔负载贵金属纳米制备方法应用
  • [发明专利]一种金碳复合纳米颗粒模拟酶及其制备方法-CN202011511083.2有效
  • 何伟伟;赵珺;毛远洋;王晗晗 - 许昌学院
  • 2020-12-18 - 2023-08-15 - B01J23/52
  • 本发明公开了一种树枝状金碳复合纳米颗粒模拟酶的制备。其纳米颗粒形貌呈树枝状结构,纳米颗粒组成Au/C原子比为1.07:84.64,平均粒径为68±15 nm。将柠檬酸溶于水后加入乙二胺搅拌均匀,升温至200℃,恒温反应5小时,将得到的碳溶液加水稀释并超声分散,随后向碳的水溶液中加入氯金酸和AA溶液(氯金酸与AA的摩尔比为1:5),30℃下静置一个小时后,反应结束后离心分离,洗涤得到金碳复合纳米颗粒,分散到水中得到得到金碳纳米粒子模拟酶溶液。所得树枝状金碳复合纳米颗粒模拟酶在酸性环境下具有很好的类酶活,作为一种新颖模拟酶在免疫分析、生物检测及临床诊断等领域都有潜在的应用价值。
  • 一种复合纳米颗粒模拟及其制备方法
  • [发明专利]超薄纳米片构建Au-Pd微米花的制备方法及应用-CN202210174145.8有效
  • 姚开胜;李行;刘天航;卢伟伟;田钰琳 - 河南科技大学
  • 2022-02-24 - 2023-07-25 - B01J23/52
  • 本发明涉及一种超薄纳米片构建Au‑Pd微米花的制备方法及应用,称取一定质量的离子液体加入水和甲酸的混合溶液中配制成混合液A,取一定体积的混合液A加入到圆底烧瓶中,向其中加入Au前驱体,再加入Pd前驱体,充分混合均匀后再加入配制的抗坏血酸水溶液,轻轻摇晃圆底烧瓶使反应物混合均匀,室温静置反应一定时间得到反应混合物;对反应混合物离心分离,对沉淀离心洗涤,再保温干燥,即得到超薄纳米片构建的Au‑Pd微米花。本发明采用水和甲酸混合溶液作为反应介质,采用离子液体[C16mim]Cl调控产物的形貌、结构和催化性能,所制备的Au‑Pd微米花形貌均一、结构稳定,对苯甲醇转化为苯甲醛具有优异的催化氧化性能。
  • 超薄纳米构建aupd微米制备方法应用

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