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]一种丝素蛋白纳米纤维的制备方法-CN202010971323.0在审
  • 蔡玉荣;林敏婕;谢文姣;王振宇 - 浙江理工大学
  • 2020-09-16 - 2020-12-11 - D01F4/02
  • 本发明公开了一种丝素蛋白纳米纤维的制备方法,采用方法的要点是将蚕茧脱胶后得到丝素蛋白,再利用硫酸催化水解蚕丝纤维,并采用超声辅助进行传质,经由冻干收集丝素蛋白纳米纤维。该方法快速、高效,特别适用于丝素蛋白纳米纤维的制备。本发明在制备丝素蛋白纳米纤维的方法中引入利用硫酸制备丝素蛋白纳米纤维的方法,扩充了丝素蛋白纳米纤维制备方法的范围,有利于加快突破丝素纤维纳米纤维制备方法的局限,同时提出了利用超声辅助进行传质,有利于得到分散均匀,长径比均匀的,实验重复性好,耗时短,对于丝素蛋白纳米纤维的制备具有重要意义。
  • 一种丝素蛋白纳米纤维制备方法
  • [发明专利]分枝纳米形成的纳米结构和制造它的方法-CN200480040987.4无效
  • L·I·萨米尔松;K·W·德佩尔特 - 昆南诺股份有限公司
  • 2004-11-18 - 2008-02-13 - B82B1/00
  • 一种形成具有树形式的纳米结构的方法,包括第一阶段和第二阶段。第一阶段包括在衬底表面上提供一个或多个催化颗粒,并经由每个催化颗粒生长第一纳米。第二阶段包括在每个第一纳米的周边上提供一个或多个第二催化颗粒,和从每个第二催化颗粒生长从各自第一纳米的周边横向伸出的第二纳米。可包括另外的阶段以生长一个或多个从前一阶段的纳米伸出的另外纳米。可在纳米内形成异质结构。这种纳米结构可形成太阳能电池阵列或发光面板的元件,其中纳米须由光敏材料形成。可通过定位第一纳米紧密到一起形成神经网络,从而邻近的树通过随后阶段中生长的纳米接触另外一个,并且纳米内的异质结形成对电流的隧道势垒。
  • 分枝纳米形成结构制造方法
  • [发明专利]一种高浓湿态及干态几丁质纳米纤维/的制备及其再分散的方法-CN201810019191.4有效
  • 范一民;刘亮;王志国;俞娟 - 南京林业大学
  • 2018-01-09 - 2020-10-30 - C08J3/03
  • 本发明公开了一种高浓湿态及干态几丁质纳米纤维/的制备及其再分散的方法,将几丁质原料进行预处理得到正电性或负电性几丁质,在水介质中进行匀浆和超声处理,离心获得几丁质纳米纤维/分散液,之后向分散液添加盐类物质或再调p H使几丁质纳米纤维/絮凝,浓缩得到高浓湿态的几丁质纳米纤维/,干燥得到干态的几丁质纳米纤维/。在以水溶液对高浓湿态或干态的几丁质纳米纤维/脱盐处理后,进行机械处理成功得到再分散的几丁质纳米纤维/分散液。本发明不但成功实现了几丁质纳米纤维/析出、浓缩、干燥、再分散,而且由于使用的盐类物质成本低廉,为几丁质纳米纤维/的实际产业化应用提供了简单有效的途径。
  • 一种高浓湿态几丁质纳米纤维制备及其再分方法
  • [发明专利]一种可降解的抗菌型牙线棒手柄-CN202310382123.5在审
  • 李希玉 - 彧寰科技江苏有限公司
  • 2023-04-12 - 2023-06-06 - C08L67/04
  • 本发明公开了一种可降解的抗菌型牙线棒手柄,牙线棒手柄的重量及其组成成分如下:聚乙醇酸50‑80份,聚己内酯5‑15份,纳米0‑35份,热稳定剂0.1‑2份,抗水解剂0.5‑1份,其中,所述纳米包括纤维素纳米、甲壳素纳米、氧化银纳米、氧化锌纳米中的至少一种,本发明采用聚乙醇酸和聚己内酯两种可降解材料作为牙线棒手柄的基体,并添加纳米、热稳定剂、抗水解剂等助剂,可使后期制备得到的牙线棒具有可生物降解和抗菌的功能
  • 一种降解抗菌牙线手柄
  • [发明专利]纳米管增强铝基复合材料的制备方法-CN200910017221.9无效
  • 谷万里 - 山东理工大学
  • 2009-07-17 - 2009-12-30 - B82B3/00
  • 本发明提供一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:(1)采用机械球磨法将碳纳米管断裂成所需要的碳纳米,并对碳纳米进行酸洗、烘干;(2)制备混合均匀的碳纳米与铝粉的复合粉末;(3)制备大块碳纳米增强铝复合材料。本发明通过对碳纳米管的球磨及酸洗预处理,获得了形貌良好的碳纳米,并将碳纳米与铝粉进一步混合球磨,有效地解决了碳纳米管在铝粉中的均匀分布问题及其与金属基体之间的界面结合较差等问题,获得的碳纳米增强铝复合材料具有力学性能及导电性能良好的优点
  • 纳米增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳化硅纳米的制备方法-CN201810250890.X有效
  • 陈照峰;王雨珂 - 南京航空航天大学
  • 2018-03-17 - 2021-06-08 - C30B29/62
  • 本发明公开一种碳化硅纳米的制备方法,以蔗糖水和纳米硅粉为原料,在180℃~250℃温度下水热反应10~48h形成混合溶液,冷却至室温后,过滤、洗涤并烘干,制得碳化硅纳米前驱体;然后在1000~1500℃并保温3~5h,制得含有杂质的碳化硅纳米;再将含有杂质的碳化硅纳米须在400~600℃于空气气氛下煅烧0.5~2h;最后将纳米浸渍于氢氟酸/盐酸混酸中,然后经过过滤、洗涤、烘干,制得碳化硅纳米本发明具有污染小、反应条件温和、无需催化剂、所得碳化硅纳米线性好,纯度高等优点。
  • 一种碳化硅纳米制备方法

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