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]堆叠式铜锌锡硫薄膜太阳能电池及其制作方法-CN201210132239.5有效
  • 林俊荣;杨能辉 - 光洋应用材料科技股份有限公司
  • 2012-04-28 - 2013-10-30 - H01L31/18
  • 本发明提供一种堆叠式铜锌锡硫薄膜太阳能电池及其制作方法。该堆叠式铜锌锡硫薄膜太阳能电池的制作方法,是依序于背电极层上形成含硫化合层、亚铜层与锡锌层,经过与硫化反应后制得含硫化合层与硫化太阳能吸收层,再沉积n型缓冲层与顶电极层制得堆叠式铜锌锡硫薄膜太阳能电池,其中硫化太阳能吸收层包括一低能隙铜锌锡层夹置于两高能隙铜锌锡硫层间,形成堆叠式太阳能吸收层。此外,本发明亦提供一种堆叠式铜锌锡硫薄膜太阳能电池,通过堆叠式太阳能吸收层提高光吸收率并且降低电子/空穴的复合率,藉以提升堆叠式铜锌锡硫薄膜太阳能电池的光电性质。
  • 堆叠式铜锌锡硒硫薄膜太阳能电池及其制作方法
  • [发明专利]纳米粒子负载在TiO2线材上的制备方法-CN200810172002.3无效
  • 嵇天浩;孙家跃;田淼;杜海燕 - 嵇天浩
  • 2008-10-27 - 2010-06-09 - B01J27/057
  • 本发明公开了半导体纳米粒子负载在TiO2线材上的制备方法,该方法为直接用金属离子交换过的层状钛酸盐线材与可溶于水的含化合水溶液混合,再加入反应釜中,在60℃-240℃之间处理数小时至数十小时不等,就可制得这种负载型复合相线材;或者将表面键合有表面活性剂的纳米粒子直接负载在TiO2线材上也可制得这种负载型复合相线材。该方法制备简单,反应条件容易控制,所制备的负载型纳米粒子和TiO2复合相线材在压制成复合材料后耐酸碱,且其中的纳米粒子不易被氧化,因此,将在光电转换或光催化领域有巨大的潜在应用价值。
  • 硒化物纳米粒子负载tiosub线材制备方法
  • [发明专利]一种生物纳米饲料制备方法及其应用-CN202310099145.0在审
  • 肖树兵;邓春芳 - 肖树兵
  • 2023-01-30 - 2023-04-14 - A23K20/20
  • 本发明公开了一种生物纳米饲料制备方法及其应用,涉及饲料及养殖技术领域,包括以下步骤,步骤一:在培养基中添加2.0mmolL亚酸钠,使初始pH值为7.0;步骤二:15%芽孢杆菌菌种接种量,培养8天;步骤三:离心分离获得纳米,得到由芽孢杆菌从剧毒物质亚酸钠还原形成的单质纳米。本发明通过提供一种生物纳米,以替代毒性较高,生物学活性较低的亚酸钠等作为大多数饲料使用的新的添加剂,避免通过食物链摄入元素的人摄入通过时间影响沉降在动物体内的有毒性的亚酸钠等
  • 一种生物纳米饲料制备方法及其应用
  • [发明专利]一种高熵电极材料及其制备方法、应用-CN202310490321.3在审
  • 郭晓辉;姚虎;郑依楠;余欣;胡松杰 - 西北大学
  • 2023-05-04 - 2023-07-28 - C25B11/075
  • 本发明属于高熵材料制备及电催化氧化甘油应用技术领域,公开了一种高熵电极材料及其制备方法、应用。包括以下步骤:S1、将钴、镍、铜、锰、铁或钼其中的五种可溶性盐溶于混合溶剂中,依次加入泡沫铜和CTAB后进行超声,然后于160~200℃反应,得到高熵前驱体;S2、将粉与硼氢化钠混合得到混合,在保护气体氛围下向混合中依次加入乙醇和前驱体,然后于160~200℃下反应,得到高熵电极材料。本发明制备的高熵电极材料作为碱性电催化剂氧化甘油表现出对甲酸盐的高选择性,组合成酸碱混合型电解池仅需0.5V的电压即可同时实现甲酸盐与氢气的制备,在有机耦合制氢方向具有潜在的应用价值。
  • 一种高熵硒化物电极材料及其制备方法应用
  • [发明专利]卡拉胶的制法-CN88103347.2无效
  • 唐家骏;芮海凤 - 中国科学院生态环境研究中心
  • 1988-06-10 - 1991-10-30 - C08B37/12
  • 本发明是关于卡拉胶的制法。卡拉胶系水溶胶状态卡拉胶,在强酸性条件下部分硫为取代形成酸酯,其末端单元的3.6-内醚-D-半乳糖在C-1开环形成C-Se-H结构。经动物试验证明Kappa-卡拉胶较之当前可供应用的最佳-亚酸钠毒性低数百倍,且具有更好的生物可利用性和生理增益效应。可望在保健和临床治疗方面有广阔的应用前景。
  • 卡拉制法

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