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]纳米稀土氧化的用途-CN200510066392.2有效
  • 王甲辰;杨军;刘向生;樊玉斌;伍艳平;郑伟;赵凤红 - 北京有色金属研究总院;有研稀土新材料股份有限公司
  • 2005-04-26 - 2005-10-26 - C05D9/00
  • 本发明属纳米稀土氧化在植物领域的应用。将单一的或复合的纳米稀土氧化进行以下三种处理后应用于植物生长过程中,(1)按每千克种子加0.001~10克(重量按稀土氧化计)纳米稀土氧化的比例对浸泡过的种子进行拌种或包衣处理;(2)将纳米稀土氧化配制成0.001~5g·L-1 (重量按稀土氧化计)的悬浮液对植物进行叶面喷施,或将纳米稀土氧化加入叶面肥中喷施,其浓度为0.001~5g·L-1;(3)将纳米稀土氧化按0.001%~5%(重量比,按稀土氧化计)添加到单元素肥料、复混肥、有机肥、微肥、菌肥、冲施肥等其他肥料中,作为基肥和追肥。该发明的优点是将纳米稀土氧化应用于植物生长过程中,显著促进植物的生长,改善可收获物品质,提高产量,并减少稀土氧化的用量,从而节约稀土资源。
  • 纳米稀土氢氧化物用途
  • [发明专利]合成稀土氧化氧化纳米线及其纳米粉体的方法-CN02130847.0无效
  • 李亚栋;王训 - 清华大学
  • 2002-10-11 - 2003-03-19 - C01F17/00
  • 合成稀土氧化氧化纳米线及其纳米粉体的方法,该方法以稀土氧化为原料,先用浓硝酸溶解,以氢氧化钾滴定,然后在密闭反应器中于100~250℃条件下水热反应,可合成稀土氧化一维单晶纳米线。若以上述氢氧化为前躯体,控制升温速度升至400~500℃,经退火,可制备相应稀土氧化纳米线;将氢氧化在一定温度下煅烧,则可制备相应稀土氧化纳米粉体。若搀杂定量的其他种类稀土元素,则可制备复合型稀土氧化氧化纳米线、纳米粉体。该方法工艺简单,成本低廉,可以实现大规模工业化制备;同时由于纳米粉体具有大的比表面积,而纳米线具有各向异性等特殊性质,因此有望在磁性、光学等领域获得广泛的应用。
  • 合成稀土氢氧化物氧化物纳米及其方法
  • [发明专利]一种稀土氧化增强TiAl基纳米复合材料的制备方法-CN202211640337.X在审
  • 梁永锋;郭志超;林均品;孙铁龙;曹俊 - 北京科技大学
  • 2022-12-20 - 2023-07-11 - C22C1/10
  • 一种稀土氧化增强TiAl基纳米复合材料的制备方法,属于TiAl基纳米复合材料制备技术领域。本发明复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备强化相(稀土氧化)均匀分布的铝基中间复合材料;(2)以铝基稀土氧化中间复合材料和纯钛(以及其他组元)为原料,通过真空电弧熔炼制备TiAl基稀土氧化纳米复合材料;(3)对TiAl基稀土氧化纳米复合材料进行热处理,获得目标组织(例如近片层或全片层组织),同时使基体中析出大量均匀分散的纳米稀土氧化强化相。该方法可解决铸造法制备TiAl基稀土氧化纳米复合材料过程中存在的纳米相团聚和分散不均匀问题,为纳米稀土氧化增强TiAl基复合材料提供了一种可行的制备方法,具有重要应用价值。
  • 一种稀土氧化物增强tial纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]稀土倍半氧化纳米带及其制备方法-CN201010108050.3无效
  • 王进贤;董相廷;于长娟;刘桂霞;于文生 - 长春理工大学
  • 2010-02-10 - 2010-07-28 - B82B1/00
  • 本发明涉及一种稀土氧化纳米带及其制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域。本发明提供的稀土倍半氧化纳米带,其特征在于,所述的稀土倍半氧化纳米带为一种纳米带结构,纳米带的厚度80~200nm,宽度2~6μm,长度大于150μm,纳米带由厚度为70~120nm的稀土氧化纳米片构成本发明包括三个步骤:首先,配制纺丝液,将稀土化合、高分子模板剂、溶剂按照一定比例混合;其次,制备前驱体纳米带,采用静电纺丝技术实现;最后,制备稀土倍半氧化纳米带,采用热处理方法通过控制升温速率、保温温度
  • 稀土氧化物纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种低热导率隔热纤维毡及其制备方法-CN202211439305.3有效
  • 邢岩;但文清;范艺存;陈小朋 - 南京邮电大学
  • 2022-11-17 - 2023-09-19 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种低热导率隔热纤维毡及其制备方法,纤维毡由无机稀土氧化纳米纤维编织而成,多个无机稀土氧化纳米纤维交错,纤维与纤维之间搭接形成气孔;所述无机稀土氧化纳米纤维为无机稀土氧化多项固溶体,无机稀土氧化的化学通式为RE2O3,所述无机稀土氧化RE2O3中的RE位元素选自钇、镱、钐、铕、铒、镧、镝、铈、镨、钕、钆、钬或镥等,无机稀土氧化多项固溶体至少包含5种不同稀土元素的RE2本发明的稀土金属氧化固溶体纳米纤维隔热毡制备步骤简单,成本低可量产,可以多次循环使用,性能稳定。
  • 一种低热隔热纤维及其制备方法
  • [发明专利]熔盐合成稀土氧化或复合稀土氧化纳米粉末的制备方法-CN200810226878.1无效
  • 朱永平;王学营;姚星合;张伟刚 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2008-11-19 - 2009-04-22 - C01F17/00
  • 本发明公开了熔盐合成法制备稀土氧化或复合稀土氧化纳米粉末的制备方法。采用一种或几种稀土可溶性盐类作为稀土源,在搅拌的条件下,使其溶于水形成均匀溶液;用氨水、氢氧化钠等碱性溶液作pH调节剂,使其形成稀土氧化沉淀或共沉淀;以硫酸钠、硫酸钾、氯化钠等盐类中的一种或几种构成熔盐体系,稀土氧化沉淀或共沉淀与熔盐的水溶液混合,搅拌均匀,并逐渐升温,使其水分蒸发、干燥,形成稀土氧化沉淀或共沉淀-熔盐前驱体,常压下高温熔盐合成后,经充分洗涤、干燥,制备成粒径小于100nm、分散性好的纳米稀土氧化或复合稀土氧化粉末该纳米稀土氧化或复合稀土氧化可广泛应用于电子、陶瓷、航空航天等领域。
  • 合成稀土氧化物复合纳米粉末制备方法

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