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]一种碳纳米管/聚苯乙烯纳米导电复合材料的制备方法-CN200510062318.3无效
  • 黄德欢;施新华;陈永良 - 黄德欢
  • 2005-12-29 - 2006-06-28 - C08L25/06
  • 本发明涉及碳纳米管/聚苯乙烯纳米导电复合材料的制备方法,它以聚苯乙烯和多壁碳纳米管为复合基体,以胆酸盐为分散介质,以有机溶剂为分散剂,通过溶液法制获得。该方法制工艺安全、简单,反应时间大大缩短,复合材料的电阻率可以通过调节胆酸盐浓度、复合基体、聚苯乙烯基体与碳纳米管的质量比来控制;本发明方法与共混法制纳米管/聚苯乙烯纳米复合材料相比,由于胆酸盐溶液能够大量、有效的分散多壁碳纳米管,因此碳纳米管在复合材料中的分散性明显改善,解决了以往碳纳米管分散效率低的问题。本发明制得的复合材料的导电性也比共混法制的复合材料的导电性高出几个数量级,相对于纯聚苯乙烯材料,电阻率更是降低了十几个数量级。
  • 一种纳米聚苯乙烯导电复合材料制备方法
  • [发明专利]一种Ti纳米管、其制备方法和用途-CN201911285324.3在审
  • 郑裕基;钟钰琨;穆学良;汪子涵;江腾 - 南方科技大学
  • 2019-12-13 - 2020-03-13 - B81B1/00
  • 本发明涉及一种Ti纳米管、其制备方法和用途。所述Ti纳米管的制备方法包括如下步骤:(1)在碳纳米棒表面沉积金属Ti,得到镀Ti碳纳米棒;(2)除去所述镀Ti碳纳米棒中的碳纳米棒,得到Ti纳米管。本发明的制备方法可以很好的控制沉积金属Ti的厚度,得到的Ti纳米管均匀性较好;同时,相比于现有技术采用化学气相沉积法制的Ti纳米管长度上限在5~10μm间,本发的方法得到的Ti纳米管长度可控,与碳纳米棒的长度相同,在保证管状结构的情况下,远超于化学气相沉积法制的Ti纳米管长度。本发明制备方法简单,可工业化生产,具有优异的实用化前景。
  • 一种ti纳米制备方法用途
  • [发明专利]一种纳米β晶型酞菁氧钛制备方法-CN201310158673.5无效
  • 李祥高;李战强;王世荣;肖殷 - 天津大学
  • 2013-05-02 - 2013-08-14 - C07D487/22
  • 本发明涉及一种纳米β晶型酞菁氧钛制备方法,将合成的TiOPc经过真空冷冻干燥和溶胶凝胶法制出TiOPc粒子;TiOPc粒子在惰性气体气氛或还原气体气氛中,经保温转型制备成β-TiOPc,晶体的粒径89~200nm;本发明克服传统方法的缺陷即浪费有机溶剂,制备纳米粒子球磨时间长,后处理过程繁琐,原料损失多等,用保温转型方法制纳米β晶型酞菁氧钛具有晶体形状规则、大小均匀,光电性能优异。本发明的优点还在于该法制过程简单,对环境友好。
  • 一种纳米晶型酞菁氧钛制备方法
  • [发明专利]一种水滑石/聚合物复合自支撑薄膜及其制备方法-CN200810102235.6无效
  • 陈旭;雷雨;杨文胜 - 北京化工大学
  • 2008-03-19 - 2008-08-20 - C08J5/18
  • 一种水滑石/聚合物复合自支撑薄膜及其制备方法,属于水滑石薄膜材料技术领域。薄膜化学组成通式为PEI/(PAA/PEI/PAA/LDHs)n,其中PEI为聚乙烯亚胺,PAA为聚丙烯酸,LDHs为水滑石纳米粒子或水滑石纳米片。制备是:先采用成核/晶化隔离法制水滑石前驱体,再通过溶剂分散法制分散均匀的水滑石纳米粒子溶胶或通过甲酰胺剥离法制水滑石纳米片溶胶,然后通过静电自组装技术将水滑石纳米粒子或纳米片与聚合物重复组装到经表面处理的玻璃基片上优点在于:薄膜具有良好的韧性、热稳定性和光透性,可在分离、传感器及纳米器件等领域有潜在的应用价值。
  • 一种滑石聚合物复合支撑薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种基于氧化铝有序纳米孔结构的电容器的制备方法-CN201210112199.8有效
  • 杨亚杰;蒋亚东;徐建华;杨文耀 - 电子科技大学
  • 2012-04-17 - 2012-08-01 - H01G4/00
  • 本发明公开了一种基于氧化铝有序纳米孔结构的电容器的制备方法,对多孔氧化铝基体材料进行表面等离子体处理;采用原子层沉积的方法制金属纳米薄膜作为电容器的一个电极;采用原子层沉积方法沉积介电纳米薄膜作为电容器的介质材料;采用化学静电自组装方法制导电聚合物复合纳米薄膜作为介质材料与另一个电极间的过渡材料;采用原子层沉积方法制金属纳米薄膜作为电极材料,从而在氧化铝多孔纳米结构中获得一种金属-绝缘体-聚合物半导体-金属的电容器结构该方法所制备的电容器具有纳米层状结构,使得电容器具有大的能量密度,并易于实现阵列化。同时该电容器制备技术克服了现有技术中所存在的缺陷,并且制备方法合理简单,易于操作。
  • 一种基于氧化铝有序纳米结构电容器制备方法

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