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]一种超双疏荧光小球的制备方法-CN201910597351.8有效
  • 姜彦;李建平;张洪文;蒋鲸喆;陈玉瑛 - 常州大学
  • 2019-07-04 - 2021-07-30 - C08L83/07
  • 本发明属于纳米复合材料领域,具体涉及一种超双疏荧光小球的制备方法,以水溶性淀粉为碳源通过超声法制备荧光量子点,再用KH570对量子点/二氧化硅复合进行改性;然后制备硅橡胶;最后以硅橡胶和改性量子点/二氧化硅复合为原料,制备超双疏荧光小球。以硅烷偶联剂对量子点/二氧化硅复合进行改性,在量子点/二氧化硅表面引入可供反应的C=C基团,使其与硅橡胶表面的Si‑H键在催化剂的作用下发生硅氢加成反应,使量子点/二氧化硅与硅橡胶进行复合,获得荧光效果良好且兼具超双疏特性的量子点/二氧化硅/硅橡胶小球。
  • 一种超双疏荧光小球制备方法
  • [发明专利]/结构硅负极材料及制备方法-CN202210652396.2有效
  • 徐娜;冉旭东 - 陕西科技大学
  • 2022-06-08 - 2023-06-13 - H01M4/36
  • 本发明公开的/结构硅负极材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,制备明胶/硅纳米颗粒混合溶液,并加入含有表面活性剂的1‑十八烯混合液中,乳化均质,将油包水乳液在油浴锅中蒸发水分,离心洗涤,真空干燥,最终得到明胶/硅纳米颗粒;步骤2,将上述分散于明胶溶液中,然后将浆液涂在铜箔上,进行干燥处理;然后在管式炉中氩气环境下热解,得到/结构硅负极材料。还提供一种/结构硅负极材料,本发明方法首次使用明胶通过乳化‑自组装的方法制备明胶/硅纳米颗粒,制备得到的/结构硅负极材料库伦效率高,循环稳定。
  • 结构负极材料制备方法
  • [发明专利]一种磁控石墨烯基马达及其制备方法-CN202210311236.1有效
  • 陈云;郭媛慧;谢斌;严璐;侯茂祥;陈新 - 广东工业大学
  • 2022-03-28 - 2022-09-02 - B01J20/20
  • 本发明公开了一种磁控石墨烯基马达及其制备方法,包括以下步骤:A、将FeCl3晶体粉末与去离子水混合配置成FeCl3溶液;B、将完全浸泡在FeCl3溶液后取出,将表面附着有FeCl3溶液的进行加热,直至表面的FeCl3结晶,得到FeCl3;C、将FeCl3放置在真空腔后继续进行加热,直至真空腔中不再含有水分子,然后持续将真空腔内的气体抽走并不断通入氧气,在富氧环境中利用激光器对FeCl3进行激光处理,得到磁控石墨烯基马达。本技术方案提出的一种磁控石墨烯基马达及其制备方法,步骤简单,操作性强,能有效提升马达的比表面积和孔隙率,可实现水体中多种不同的重金属离子和有机污染物的有效吸附。
  • 一种石墨烯基微纳马达及其制备方法
  • [发明专利]一种制备尺度胶囊的方法-CN201310520973.3无效
  • 王超;简贤;唐辉;曾青 - 电子科技大学
  • 2013-10-29 - 2014-02-05 - C01B31/02
  • 本发明提供了一种制备尺度胶囊的方法,采用乙炔气体作为反应物,在金属氧化物颗粒表面上原位生长出纳米层,这样可调控乙炔气体流量、反应时间、反应温度来影响催化反应速率,从而得到不同壁厚的尺度胶囊与机械磨法和化学键连接法得到的胶囊粒径不可控相比,本发明可根据需要选择不同粒径及形貌的尺寸金属氧化物颗粒进行胶囊制备,得到粒径均匀的尺度胶囊。
  • 一种制备尺度胶囊方法
  • [发明专利]一种3D纳米@金纳米纤维结构的制备方法-CN202010256335.5有效
  • 陈东圳;陈彤善;贺辛亥;张亮;任研伟 - 西安工程大学
  • 2020-04-02 - 2023-04-07 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种3D纳米@金纳米纤维结构的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备纳米溶液;然后通过多次生长的方法在纳米周围生长金纳米纤维;步骤2:取纳米溶液,加入水中超声分散,再加入硼氢化钠溶液,继续超声分散,然后离心洗涤,得到第一溶液;步骤3:取第一溶液,加入氯金酸溶液,超声分散,加入10mM硼氢化钠溶液,超声分散后离心洗涤,得到第二溶液;步骤4:将第二溶液重复步骤3的操作两次,得到3D纳米@金纳米纤维结构。本发明通过一种对于微小应力应变易变形的三维结构,来提高光电传感器的灵敏度。
  • 一种纳米纤维结构制备方法
  • [发明专利]一种硅/微米粉体的制备方法及其应用-CN201510165575.3有效
  • 程亚军;姬青;程婷;王梅梅;朱锦 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2015-04-09 - 2017-03-15 - H01M4/36
  • 本发明公开一种硅/微米粉体的制备方法及其应用。通过将热塑性树脂溶解于有机溶剂中,加入劣溶剂,使得高分子树脂在溶液中原位形成高分子胶体粒子;在溶剂热过程中,高分子胶体粒子结合硅氧化物前驱体,形成硅氧化物/树脂纳米,反应结束后离心、洗涤、干燥、煅烧、高分子树脂原位生成,得到二氧化硅/微米粉体;将得到的二氧化硅/微米粉体通过镁热还原法最终得到硅/微米粉体。本发明方法采用原位形成的热塑性树脂胶体粒子作为模板制备的纳米尺寸分布均匀,颗粒之间空隙尺寸均匀。该发明方法不使用传统模板,原位生成,与硅单质复合,制备工艺简单,条件易控,在锂离子电池方面性能显著。
  • 一种微米球粉体制备方法及其应用

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