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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  • [实用新型]太阳能电池及用电设备-CN202022615234.0有效
  • 杨博;黄猛;王京;俞贤桥 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2020-11-12 - 2021-06-01 - H01L51/42
  • 本申请涉及一种太阳能电池及用电设备,在衬底上生成有纳米棒,并将硫化锑薄膜层包裹在纳米棒周围,最终在衬底制备有硫化锑薄膜层和纳米棒的一侧制备空穴传输层和电极,得到全固态太阳能电池。上述方案将硫化锑包裹在纳米棒周围,可以增加硫化锑与的有效接触面积,加强光生载流子的传输,同时根据上述方案得到的固态太阳电池,相对液态的敏化太阳能电池可以简化工艺,有利于实现工业生产。
  • 太阳能电池用电设备
  • [发明专利]纳米薄膜及制备方法、光电器件的制备方法-CN202010664679.X在审
  • 丘洁龙 - TCL科技集团股份有限公司
  • 2020-07-10 - 2022-01-11 - H01L51/50
  • 本发明属于显示器件技术领域,尤其涉及一种纳米薄膜的制备方法,包括步骤:分别获取水蒸汽、醇蒸汽中的至少一种蒸汽和金属有机化合物蒸气;所述金属有机化合物蒸气至少包括金属有机化合物蒸气;在第一保护气体氛围下,将所述水蒸汽、醇蒸汽中的至少一种蒸汽与所述金属有机化合物蒸气混合并进行热反应,沉积形成纳米薄膜。本发明制备方法,通过气相原料反应生成气相游离的纳米颗粒,沉积形成薄膜,与基板结合牢固,且形成的薄膜表面致密,膜层均匀性好。另外,通过控制游离的纳米颗粒的沉积时间,可灵活调控形成的纳米薄膜的厚度,操作简单灵活,适应于工业化大规模生产和应用。
  • 纳米氧化薄膜制备方法光电器件
  • [发明专利]纳米棒阵列薄膜的制备方法-CN200810118107.0有效
  • 刘春艳;张森;刘云 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2008-08-12 - 2010-02-17 - C30B7/14
  • 本发明涉及纳米棒阵列薄膜的制备方法,特别涉及一种利用液相化学沉积(LPD)过程可在多种基底表面构建纳米棒阵列薄膜的方法。将涂有晶种的基底浸没于含有无机盐的盐水溶液中,于30~100℃下恒温,在基底表面生长出纳米棒阵列,将基底取出,清洗、干燥后,即可得到与基底结合牢固的纳米棒阵列薄膜。本发明得到的纳米棒阵列薄膜与基底结合牢固;纳米棒有序排列于基底表面;纳米棒的形貌和尺寸较为均一;纳米棒的生长方向基本垂直于基底。
  • 氧化纳米阵列薄膜制备方法
  • [发明专利]光固化制备多孔纳米薄膜的方法-CN201310075246.0有效
  • 聂俊;畅文凯;徐福建;牟雪雁 - 北京化工大学
  • 2013-03-08 - 2013-06-19 - H01G9/04
  • 本发明涉及利用光固化技术制备多孔纳米薄膜的方法,属于功能材料技术领域,也属于光聚合技术领域。其将纳米胶体与可光聚合的单体材料混合制成胶体分散体,涂覆于基材表面,经紫外光的辐照聚合固化成膜,最后通过热处理形成了多孔结构的纳米薄膜。本发明提供了一种通过光固化有机无机混合体系涂层制备多孔纳米薄膜的方法,该方法符合光固化技术的“5E”原则,同时可通过改变单体种类、光引发剂种类、单体加入量和涂膜方法等反应条件,实现对薄膜形貌、厚度、孔隙尺寸等的调控,制备的多孔纳米薄膜具有不易剥落、高比表面积、表面平整均匀和孔隙率大等优点。
  • 光固化制备多孔纳米氧化薄膜方法
  • [发明专利]纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法、产品及应用-CN201510513836.6在审
  • 王丹;李明亚;王晓强;王伯宇;李筱婵;辛永先 - 东北大学
  • 2015-08-20 - 2015-12-09 - C01G23/047
  • 本发明公开了一种纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)纳米薄膜的制备;(2)前驱体溶胶的配制;(3)纳米管/纳米带复合薄膜的制备。所制备得到的复合薄膜可以用于染料敏化太阳能电池中。本发明提供的纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法原料易得,制备条件温和,易控制,操作简单,节约时间,节省成本。制备得到的复合薄膜能够用于染料敏化太阳能电池领域。复合薄膜由于纳米带带状结构的存在增大了比表面积;由于纳米管的存在从而具有了有序管状结构,同时纳米带也具有一定的取向,因而染料分子更易吸附于复合薄膜上,对电子的传输效率更高,其光电转化效率从而得以提升。
  • 氧化纳米复合薄膜制备方法产品应用

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