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]一种结构纳米颗粒及其一步法制备与应用-CN202011103078.8有效
  • 张欣欣 - 华中科技大学
  • 2020-10-15 - 2022-01-07 - C25D11/26
  • 本发明公开了一种结构纳米颗粒及其一步法制备与应用,属于材料表面处理和医用生物材料工程领域。方法为以钙源、磷源、纳米氧化锌和铜源作为微弧氧化电解液,以钛或钛合金作为阳极,以惰性电极作为阴极进行微弧氧化,在阳极表面原位生成一均匀多孔陶瓷膜,表面附着白色纳米颗粒物,即得到结构纳米颗粒。本发明采取一步微弧氧化的方法制备结构纳米颗粒,以Ti、O为主要组成的无毒外壳可以大大降低该材料的毒性,加强了整个材料的生物稳定性,同时该结构含有的Ca、P、Zn具有促成骨功能,含有的Cu、Zn具有抗菌功能,因此该结构纳米颗粒具有良好的抗菌性能与成骨性能,同时材料稳定不易失效。
  • 一种三层结构纳米颗粒及其一步法制备应用
  • [发明专利]一种结构正极材料,制备方法及锂离子电池-CN201810322221.9有效
  • 靳岩;娄忠良 - 桑顿新能源科技有限公司
  • 2018-04-11 - 2020-12-04 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种结构正极材料,其包含结构元正极材料内核、包覆该元正极材料内核的氧化铝、和包覆氧化铝的快离子导体。本发明还包括结构正极材料的制备方法。由于结构正极材料外层包覆的快离子导体具有超强的离子电导性,因而能提高Al2O3包覆正极材料整体的离子电导率,减少电能损耗而制备过程中高温煅烧,使氧化铝与该元正极材料内核形成Li‑Al‑Co‑O共熔体,可进一步加强材料的离子传导性,增加电导率和复合材料的微观稳定性,结构能减少电解液对元正极材料内核的腐蚀,提高电池安全性
  • 一种三层结构正极材料制备方法锂离子电池
  • [发明专利]一种易成型粒子及制备方法-CN201910608201.2有效
  • 东为富;董新一;李婷;吴正贵;汪洋;白绘宇 - 江南大学
  • 2019-07-08 - 2020-07-03 - C08F285/00
  • 本发明公开了一种易成型粒子及制备方法。所述粒子由生物基硬核部、软内与硬外壳部分组成;所述生物基硬核部为改性淀粉,所述软内由软单体共聚形成,所述硬外壳由硬单体共聚形成;所述改性淀粉为含有碳碳双键的改性淀粉,结构通式为:制备方法包括:通过碳碳双键自由基加聚或者碳碳双键与环烯酮缩醛自由基开环杂化共聚形成所述粒子本发明的粒子单体来源广泛,可以是石油基或生物基,外层硬壳可降低粒子的黏度,有助于粒子在基体中的分散及后续应用,同时结构可控,粒子易于成型加工,适用于各种聚合物增韧、增强等。
  • 一种成型三层粒子制备方法
  • [发明专利]一种纳米粒子/聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法-CN201711236815.X有效
  • 隋刚;汪汇源;杨小平 - 北京化工大学
  • 2017-11-30 - 2020-09-01 - C08L27/16
  • 本发明提供了一种纳米粒子/聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明所述纳米粒子/聚偏氟乙烯复合材料由纳米粒子掺杂到聚偏氟乙烯中复合而成,其中所述纳米粒子的为二氧化硅,第一为还原氧化石墨稀,第二为壳聚糖。所述制备方法包括:将硅烷偶联剂KH550接枝到SiO2纳米粒子表面、氧化石墨烯包覆、制备纳米粒子,将纳米粒子添加到聚偏氟乙烯与N‑N二甲基甲酰胺的混合溶液中本发明制备的纳米粒子/聚偏氟乙烯复合材料具有高介电常数、低介电损耗的特点,制备工艺简单,成本低,适于各种类型的工厂进行工业化生产和应用。
  • 一种纳米粒子聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种Ag@SiO2-CN202110953896.5有效
  • 鲁颖炜;任亮;邓小波;吕珺;张勇 - 合肥工业大学
  • 2021-08-19 - 2023-05-23 - B22F1/16
  • 本发明公开了一种Ag@SiO2@Sn结构及其制备方法,该结构是以银纳米粒子(Ag NPs)为,在其表面均匀包覆一薄层二氧化硅,再在最外层包覆一Sn纳米粒子imgContent="drawing" imgFormat="JPEG" orientation="portrait" inline="yes" />法制备出Ag@SiO2结构,然后运用湿化学还原法在Ag@SiO2外层包覆Sn纳米粒子制备出Ag@SiO2@Sn结构。与普通的金属复合材料相比,该结构因SiO2隔离薄层的存在,而使其同时具有强表面等离子近场效应和宽光谱响应性质。
  • 一种agsiobasesub

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