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]纳米材料及其制备方法-CN201910769615.3有效
  • 吴劲衡;吴龙佳;何斯纳 - TCL科技集团股份有限公司
  • 2019-08-20 - 2022-12-06 - D01F9/08
  • 本发明所提供的纳米材料的制备方法包括:将锌前驱、聚合物溶解在溶剂中,制备纺丝溶液;将纺丝溶液进行纺丝处理,制备锌前驱纤维;将锌前驱纤维分散于硫前驱物溶液中,烘干,并于惰性气体气氛下进行高温烧结处理,制备硫化锌纳米纤维;将硫化锌纳米纤维分散于溶剂中,加入硫醇,混匀并进行加热反应,制备硫醇表面改性的硫化锌纳米纤维。本发明的纳米材料具有纤维细长的特性和交错的形貌,且表面键合连接有硫醇配体,可有效提升硫化锌作为QLED电子传输层时的电子传输效率。
  • 纳米材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米管状Bi2-CN202210594582.5在审
  • 陈金菊;卢冉;王燕 - 电子科技大学;江西国创产业园发展有限公司
  • 2022-05-27 - 2022-09-02 - B01J23/18
  • base:Sub>3‑TiO2异质结光催化剂的制备方法,包括将聚丙烯腈溶于N,N‑二甲基甲酰胺,搅拌得到纺丝原液,进行静电纺丝得到PAN纤维;将钛酸丁酯和无水乙醇混合得到第一前驱溶液,将PAN纤维浸泡于第一前驱溶液中;将浸泡后的纤维取出后转移至烘箱中进行烘干;对烘干的纤维进行预氧化得到预氧化纤维;将新癸酸铋和无水乙醇混合得到第二前驱溶液,将预氧化纤维浸泡在第二前驱溶液中;将第二前驱溶液中的纤维取出后转移至烘箱中进行烘干;对烘干的纤维进行有氧煅烧,直至预氧化纤维完全碳化分解而得到纳米管状Bi2
  • 一种纳米管状bibasesub
  • [发明专利]湿纺共挤出法制备弱界面纤维独石硼化铪陶瓷的工艺-CN202010558775.6在审
  • 王鹏;周立娟;孟凡涛 - 山东理工大学
  • 2020-06-18 - 2020-10-30 - C04B35/58
  • 本发明提供一种湿纺共挤出法制备弱界面纤维独石硼化铪陶瓷的工艺,其特征在于采用以下步骤:1)先将固化剂和增塑剂加入有机溶剂中搅拌溶解,再分别加入纤维独石前驱纤维独石前驱界面层的陶瓷粉料、搅拌均匀,形成两种不同组分的喷丝料浆,在机械压力下,通过共挤出喷丝头喷入盛满水的凝胶槽中,凝固成型,即得具有界面层的纤维独石前驱;2)温压成型;3)真空脱脂;4)热压烧结,即得弱界面纤维独石硼化铪陶瓷,其断裂韧性可达本发明湿纺共挤出法成型纤维独石前驱简化工艺,有利于机械排布,所得的纤维独石硼化铪超高温陶瓷,达到微观结构的精确控制,断裂方式为非脆性断裂,性能优良。
  • 湿纺共挤出法制界面纤维独石硼化铪陶瓷工艺
  • [发明专利]双功能催化剂、其制备方法及应用-CN202210921948.5在审
  • 徐岚;叶成伟 - 苏州大学
  • 2022-08-02 - 2022-09-30 - H01M4/88
  • 本申请涉及一种双功能催化剂、其制备方法及应用,该方法包括:S1、提供金属前驱、金属盐溶液、聚合物和有机溶剂,其中,金属前驱和金属盐溶液中含有钴元素和锰元素,金属前驱和金属盐溶液中的钴元素和锰元素具有相同摩尔比;S2、将金属前驱溶于含有聚合物和有机溶剂的有机溶液中,搅拌得到前驱溶液;S3、将前驱溶液进行静电纺丝处理,得到纳米纤维膜;S4、将纳米纤维膜加入至金属盐溶液中,原位生长MOFs;S5、将生长有MOFs的纳米纤维膜进行热解活化,得到Co/Co2Mn3O8纤维催化剂。
  • 功能催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法-CN202110498505.5在审
  • 闫建华;张苑苑;俞建勇;丁彬 - 东华大学
  • 2021-05-08 - 2021-08-03 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法。本发明的制备方法包括:首先将高分子聚合物碳源溶解在溶剂中,并依次加入金属盐和造孔剂均匀混合制成稳定的前驱溶液,然后将前驱溶液进行静电纺丝得到前驱纳米纤维膜;将所得的前驱纳米纤维膜在空气气氛下煅烧,得到预氧化纤维膜;将所得的预氧化纤维膜在惰性氛围下高温碳化,得到高度分散负载氧化物量子点的柔性超细多孔碳纳米纤维膜。本发明提供的一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法,工艺简单、制备的氧化物量子点颗粒粒径小、负载率高,在超细多孔碳纳米纤维中高度分散均匀,在柔性电子、能源和催化领域中具有广阔的应用前景。
  • 一种柔性多孔纳米纤维负载氧化物量子制备方法
  • [发明专利]石墨微片径向排列的石墨纤维及其制备方法-CN202111001676.9在审
  • 葛翔;李峰;李壮;周步存 - 常州富烯科技股份有限公司
  • 2021-08-30 - 2021-12-14 - D01F9/14
  • 本发明提供石墨微片沿径向排列的石墨纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)将层状结构基体置于高温炉中;(2)将固态含碳前驱置于高温炉中,或将液态含碳前驱置于蒸发区,或准备好气态含碳前驱;(3)关闭高温炉,抽真空后,通入惰性气体进行气氛保护;(4)将高温炉升温至生长温度,进行诱导生长;(5)降温后,取出石墨微片径向排列的石墨纤维。本发明采用层状结构材料直接在高温下诱导生长出高度石墨化的石墨纤维;石墨纤维的微片沿着径向排列;含碳前驱均可通过该方法生长出石墨微片径向排列的石墨纤维;该石墨烯纤维在定向增强导电、导热复合材料时,能够提高产品性能
  • 石墨径向排列纤维及其制备方法

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