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]一种制备二维氢化硼纳米片的方法-CN201911070322.2有效
  • 台国安;侯闯 - 南京航空航天大学
  • 2019-11-05 - 2023-10-20 - C01B35/00
  • 本发明公开了一种二维氢化硼纳米片的方法,包括以下步骤:将硼源置于真空反应炉中,在还原性气氛中,通过严格的两步或三步分段升温程序,在无金属基底条件下,于石英舟中获得高产量、超稳定的二维氢化硼纳米片。本发明采用分步升温方式,在无金属基底或其他外延基底情况下,通过两步或三步分段加热法可控分解固体硼源方式以获得氢化硼纳米片,从而提供了一种制备高产量、超稳定二维氢化硼纳米片的方法。本方法得到的二维氢化硼纳米片可应用于多个技术领域,包括太阳能电池、能量存储和转换器件、晶体管器件、传感器和忆阻器。
  • 一种制备二维氢化纳米方法
  • [发明专利]一种二维材料场效应晶体管的制造方法-CN202310095254.5在审
  • 台国安;侯闯 - 南京航空航天大学
  • 2023-02-08 - 2023-06-23 - H01L29/06
  • 本发明公开了一种二维材料场效应晶体管的制造方法,属于半导体晶体管领域,所述方法包括如下步骤:在衬底上直接生长二维材料层;在二维材料层表面蒸镀易自氧化的金属层;旋涂光刻胶,曝光显影,刻蚀使形成多阵列矩形的基二维材料与金属结构,并去除光刻胶;旋涂光刻胶,通过曝光显影在矩形边缘定义源极和漏极,通过沉积获得源极和漏极,去除光刻胶;旋涂沟道光刻胶,曝光并显影,得到沟道图形,使金属层自氧化得到栅介质,沉积栅金属并刻蚀掉多余的二维材料层;本发明提供了一种直接在本征硅衬底上直接生长二维材料层,且沟道处的二维材料得到了很好的保护,得到洁净的二维材料场效应晶体管。
  • 一种二维材料场效应晶体管制造方法
  • [发明专利]一种二维硼烯增强金属基复合材料及其制备方法-CN202111520180.2有效
  • 台国安;殷永和;侯闯 - 南京航空航天大学
  • 2021-12-13 - 2023-01-06 - C22C1/05
  • 本发明公开了一种二维硼烯增强金属基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,包括以下步骤:以硼源与金属粉的混合粉末置于真空反应装置中,在还原性气氛环境下,通过三步升温的加热方式,实现二维硼烯在金属微粒表面的原位生长,去除杂质后获得二维硼烯包覆金属微粒的复合粉体,通过放电等离子烧结技术,最终将复合粉体烧结得到块体形式的二维硼烯增强金属基复合材料。本发明所制得的块体复合材料具有硼烯分散性好、与金属基体结合紧密的特点同时具有良好的物理力学性能,可广泛应用于航空航天、船舶汽车以及电子信息领域。
  • 一种二维增强金属复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硼烯柔性压力传感器及其制备方法和应用-CN202111292955.5在审
  • 台国安;侯闯 - 南京航空航天大学
  • 2021-11-03 - 2022-03-04 - G01L1/18
  • 本发明公开了一种硼烯柔性压力传感器及其制备方法和应用。所述压力传感器采用硼烯处理的柔性基体作为传感层置于柔性叉指电极表面并封装后形成硼烯的柔性压力传感器。本发明制备的硼烯柔性压力传感器,由于制备方法简易,制造效率高;生物可降解的纸张以及其他柔性基底作为传感器基体,具有绿色环保无污染、轻柔性高等优势。同时又具备大的压力检测范围,低的检测极限,低的功率消耗以及环境稳定性高等优点。因此,可应用于可穿戴柔性电子设备,可用于监测人体各种类型的压力,如脉搏、跑步、关节运动、心脏跳动等。本申请的传感器具有优异性能和长寿命。
  • 一种柔性压力传感器及其制备方法应用
  • [发明专利]一种二氧化氮气体传感器及其制备方法-CN202110848389.5在审
  • 台国安;侯闯 - 南京航空航天大学
  • 2021-07-27 - 2021-10-29 - G01N27/30
  • 本发明公开了一种制备硼烯及其异质结构气体传感器件的方法,包括以下步骤:首先将硼源在还原性气氛中450~1100℃反应温度下保持5~300min,获得高质量、超稳定的硼烯纳米片,再利用液相剥离的方法制备高结晶的二维层状材料,然后采用超声范德华组装法获得硼烯基纳米材料乙醇悬浮液,并将其均匀覆盖到传感电极,最后采用引线键合技术将传感电极连线到封装基板上,制作成硼烯基气体传感器件。本发明制备的硼烯基纳米材料既维持了二维材料的超薄特性,又具有超高的比表面积,从而获得了一种制备高灵敏、快响应硼烯基气体传感器的方法。本发明制备的硼烯基气体传感器在不同湿度、不同温度下均具有优异的气敏性能。
  • 一种二氧化氮气体传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种环境能量转化装置-CN201310149996.8无效
  • 台国安;刘劲松 - 南京航空航天大学
  • 2013-04-26 - 2013-08-07 - H02N11/00
  • 本发明公开了一种环境能量转化装置,包括能量转化单元;能量转化单元包括:正极体、负极体和中介体;正极体与负极体不相连;中介体位于正极体和负极体之间,分别与正极体和负极体接触;正极体和负极体为导电体;正极体和负极体具有不对称性;中介体与正极体、负极体不发生化学反应。本发明利用表面效应,自发将环境热能转化成电能,是一种革命性的能量获取方式,具有开创性意义,且本发明应用广泛,可作为电源和制冷器件使用,还可以作为温度传感、溶液离子浓度检测和气体、液体流速检测装置使用。
  • 一种环境能量转化装置
  • [实用新型]环境能量转化装置-CN201220353969.3有效
  • 台国安;许子寒 - 南京航空航天大学
  • 2012-07-20 - 2013-04-03 - H01L37/02
  • 本实用新型公开了一种环境能量转化装置,包括能量转化单元;能量转化单元包括:正极、负极、中间体。中间体由半导体制成,夹在正极和负极之间,两边分别和正极、负极相连接触;正极和负极具有不对称性。正极和负极的不对称性是指正极和负极的材料具有不同的功函数或不同的表面修饰或不同的几何结构。能量转化单元可以并联串联组成一个整体的环境能量转化装置。本实用新型利用半导体的表面效应,从与之接触的环境如气体、液体、凝胶或等离子体中,尤其在溶液中源源不断地将环境热能转化为电能。本实用新型的环境能量转化装置可用于发电和制冷,为各种楼宇建筑、交通设备或电子设备提供能源和制冷,也可以用于浓度、温度、流速检测装置。
  • 环境能量转化装置
  • [发明专利]环境能量转化装置-CN201210252711.9无效
  • 台国安;许子寒 - 南京航空航天大学
  • 2012-07-20 - 2012-11-28 - H01L37/02
  • 本发明公开了一种环境能量转化装置,包括能量转化单元;能量转化单元包括:正极、负极、中间体。中间体由半导体制成,夹在正极和负极之间,两边分别和正极、负极相连接触;正极和负极具有不对称性。正极和负极的不对称性是指正极和负极的材料具有不同的功函数或不同的表面修饰或不同的几何结构。能量转化单元可以并联串联组成一个整体的环境能量转化装置。本发明利用半导体的表面效应,从与之接触的环境如气体、液体、凝胶或等离子体中,尤其在溶液中源源不断地将环境热能转化为电能,并产生降温效果。本发明的环境能量转化装置可用于发电和制冷,为各种楼宇建筑、交通设备或电子设备提供能源和制冷,也可以用于浓度、温度、流速检测装置。
  • 环境能量转化装置
  • [发明专利]一种离子热运动原理发电方法及其石墨烯电池-CN201110423451.2无效
  • 许子寒;台国安 - 深圳市纳碳科技有限公司
  • 2011-12-16 - 2012-06-13 - H01L35/02
  • 一种离子热运动原理的发电方法,包括以下步骤:步骤1:将石墨烯转移至一衬底上,将石墨烯薄膜粘接在衬底上;步骤2:在石墨烯薄膜的一端沉积比石墨烯的功函数高的导电材料,制成第一电极,在石墨烯薄膜的另一端沉积比石墨烯的功函数低的导电材料,制成第二电极;步骤3:将两端的第一电极和第二电极使用两根金属导线导出;步骤4:在一容器外壳中盛放有离子盐溶液,将衬底、石墨烯薄膜、第一电极、第二电极、两根金属导线整体浸入该离子盐溶液中,该两根金属导线引到该容器外壳的外部。本发明还提供了利用该方法制作的石墨烯电池。本发明离子热运动原理发电方法及其石墨烯电池安全可靠、不需要使用电充电、使用寿命长、对人体和环境无危害。
  • 一种离子热运动原理发电方法及其石墨电池
  • [实用新型]一种多功能超声微波协同化学反应器-CN200920282481.4有效
  • 台国安;郭万林 - 南京航空航天大学
  • 2009-12-18 - 2010-11-10 - B01J19/10
  • 本实用新型公开了一种多功能超声微波协同化学反应器,包括超声波发生装置、微波发生装置、温度/时间/功率显示控制装置、反应容器、冷凝装置、微波谐振腔、微波屏蔽装置、排气送气装置、反应容器支撑升降装置。本实用新型采用特殊设计的微波屏蔽装置和排气送气装置,使得微波谐振腔中的温度能平稳变化以及微波能持续作用于反应体系;采用独特设计的反应容器支撑升降装置,使得反应容器在微波谐振腔体中的密封性更好并能自由上下升降反应容器。以上独特设计使得微波超声波真正能起到协同作用的效果。综合利用微波、超声波,又将光波技术结合,提供了一种高效、快速、符合绿色化学和环境友好发展方向的合成方法。
  • 一种多功能超声微波协同化学反应器

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