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]一种聚吡咯纳米微球的制备方法及应用-CN201110188341.2有效
  • 葛子义;路亮;彭瑞祥;欧阳新华;刘颖 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2011-07-04 - 2013-01-09 - C08G73/06
  • 本发明涉及一种聚吡咯纳米微球的制备方法及应用,是以FeCl2/H2O2/H2O复合体系作为氧化体系,使用化学氧化法合成聚吡咯纳米微球,步骤依次为:按摩尔比为1∶0.01~1∶5量取吡咯单体和FeCl2;将1份吡咯单体和相应比例的FeCl2加入含有1~100份水的反应容器中,充分混合均匀;再加入一定量的H2O2,在反应温度-30℃~35℃之间进行氧化反应,反应时间6~48h;最后将反应后得到的产物进行过滤、洗涤、干燥。所述的聚吡咯纳米微球作为储能系统中超级电容器的电极材料,或者作为催化剂的负载媒介。本发明不仅工艺条件简单、路线绿色,而且所制备的聚吡咯微球结构完美,尺寸均一,可实现大规模商业化生产。
  • 一种吡咯纳米制备方法应用
  • [发明专利]羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒的制备方法-CN200910205061.0有效
  • 王命泰;瞿启云;彭瑞祥 - 中国科学院等离子体物理研究所
  • 2009-10-24 - 2010-08-04 - B82B3/00
  • 本发明涉及一种羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒的制备方法。本发明利用溶剂热反应在氧化物纳米颗粒表面上进行羧酸分子的化学接枝;将金属氧化物纳米颗粒与羧酸先在高压釜中进行溶剂热反应,然后再对反应后的纳米颗粒作热处理去除物理吸附,得到羧酸化学改性的金属氧化物纳米颗粒;高压釜中的化学反应在较低的温度下进行,纳米颗粒的尺寸和晶型不受此反应的影响;得到的氧化物纳米颗粒在有机溶剂中具有很好的分散性。本发明方法所用的设备简单、操作简便,具有很好的实际应用前景;得到的氧化物纳米颗粒在催化、光学材料、涂层材料、光电转换材料、光伏材料、有机-无机复合材料等领域具有很大的应用价值。
  • 羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒的制备方法-CN200910116861.5无效
  • 王命泰;瞿启云;彭瑞祥 - 中国科学院等离子体物理研究所
  • 2009-05-25 - 2010-02-03 - C01B13/14
  • 本发明涉及一种羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒的制备方法。本发明利用溶剂热反应在氧化物纳米颗粒表面上进行羧酸分子的化学接枝;将金属氧化物纳米颗粒与羧酸先在高压釜中进行溶剂热反应,然后再对反应后的纳米颗粒作热处理去除物理吸附,得到羧酸化学改性的金属氧化物纳米颗粒;高压釜中的化学反应在较低的温度下进行,纳米颗粒的尺寸和晶型不受此反应的影响;得到的氧化物纳米颗粒在有机溶剂中具有很好的分散性。本发明具有下列特点:纳米颗粒表面可以含有羟基,也可以不含羟基;羧酸可以是脂肪酸,也可以是芳酸;纳米颗粒表面的羧酸含量可由反应条件控制;对氧化物纳米颗粒具有很好的适用性。本发明方法所用的设备简单、操作简便,具有很好的实际应用前景;得到的氧化物纳米颗粒在催化、光学材料、涂层材料、光电转换材料、光伏材料、有机-无机复合材料等领域具有很大的应用价值。
  • 羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒制备方法

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