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]一种纳米修饰电极及其制备、使用方法-CN200910242365.4无效
  • 杨文胜;王小军 - 北京化工大学
  • 2009-12-14 - 2010-06-02 - G01N27/30
  • 一种纳米修饰电极及其制备、使用方法,属电化学分析检测技术领域。纳米覆盖在玻碳电极表面,纳米呈薄片状形貌,厚度为1~5nm,横向尺寸为200~1000nm,纳米片在电极表面的含量为0.56~5.66μg·cm-2。制备方法是将浓度为10~100mg·L-1的纳米溶胶滴涂在洁净的玻碳电极表面,在20~30℃放置干燥,得到纳米修饰电极。制备的修饰电极可用于巯基丙氨酸的快速电化学测定,且具有较宽的检测范围和较高的灵敏度,此外,本发明方法制备纳米修饰玻碳电极还具有制备工艺简单、成本低的优点。
  • 一种二氧化锰纳米修饰电极及其制备使用方法
  • [发明专利]一种石墨烯包覆的复合电极材料及其制备方法-CN201210227640.7无效
  • 薛卫东;蒋奉君 - 电子科技大学
  • 2012-07-03 - 2012-10-03 - H01G9/058
  • 一种石墨烯包覆的复合电极材料及其制备方法,属电子功能材料技术领域。包括纳米颗粒和包覆纳米颗粒的石墨烯,其中石墨烯与纳米颗粒的质量比为1:(1.25~10)范。先分别制备纳米颗粒和氧化石墨,然后将纳米颗粒和氧化石墨混合超声分散,得到氧化石墨烯包覆的分散液,最后还原氧化石墨烯,得到石墨烯包覆的复合电极材料。本发明用石墨烯包覆,可增加电极材料颗粒的导电性和循环稳定性;同时,颗粒的存在也有效地防止了石墨烯的团聚,显著增加了超级电容器电极材料的比容量。本发明工艺简单、易于控制反应产物、纯度高,所制备的复合电极材料适用于制作超级电容电极
  • 一种石墨烯包覆二氧化锰复合电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种荧光生物传感器,其制备方法以及用途-CN201610836694.1有效
  • 王广凤;朱升美 - 安徽师范大学
  • 2016-09-21 - 2020-09-08 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种荧光生物传感器,其制备方法以及用途,基于纳米为荧光传感平台,使用吗啉乙磺酸还原高锰酸钾一步合成纳米纳米吸附FAM‑ssDNA,猝灭FAM荧光。在碱性磷酸酶的作用下,将维生素C磷酸酯镁水解生成抗坏血酸,纳米被抗坏血酸还原成锰离子,释放出FAM‑ssDNA并恢复荧光,构建了由纳米和碱性磷酸酶调节荧光强度的荧光传感器检测碱性磷酸酶活性与现有技术相比,本发明利用纳米对荧光信号的改变,即“off‑on”模式检测碱性磷酸酶,具有简单、快速、背景信号低、灵敏度高、检测限低、选择性好的特点。
  • 一种荧光生物传感器制备方法以及用途
  • [发明专利]一种纳米石墨/掺杂复合材料及其制备方法-CN200910071963.X有效
  • 范壮军;闫俊;魏彤;张密林 - 哈尔滨工程大学
  • 2009-05-07 - 2009-09-30 - H01G9/058
  • 本发明涉及一种纳米石墨/掺杂复合材料及其制备方法。该复合材料由纳米石墨与均匀沉积在其表面的掺杂纳米颗粒组成,其中纳米石墨的直径大小为100nm~50μm,厚度为1nm~200nm,掺杂颗粒直径大小为3~100nm,晶型结构为δ-层状结构,其中纳米颗粒中掺杂其它组元,掺杂组元为铜、铁、钴、镍、钒、锌、钼、锡、镉等过渡金属元素或者钇、镧、鐠、铈、钕、銪等稀土元素中的一种或者两种以上的任意比例混合物,金属锰与掺杂金属的比例为纳米石墨与掺杂的重量比为1∶0.01~100。该纳米石墨/掺杂复合材料不仅比容量高,而且内阻低,循环稳定性好。本发明的方法成本低、方法简单、易于工业化生产。
  • 一种纳米石墨掺杂二氧化锰复合材料及其制备方法

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