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WS2-CN202010902610.6在审
  • 王玮;李梦佳;刘天宇;汪敏;丁川;柏寄荣;许鹏;孙潇楠;张金涛 - 常州工学院
  • 2020-09-01 - 2020-12-15 - B01J27/24
  • 本发明属于纳米材料制备的技术领域,具体涉及一种WS2纳米修饰的TiN纳米管阵列复合材料及其制备方法。>纳米的DMF溶液;将金属型WS2纳米进行高温热处理,得到半导体型WS2纳米,然后配制半导体型WS2纳米的DMF溶液;将TiN纳米管阵列材料置于金属型WS2纳米或半导体型WS2纳米的DMF溶液中,依次进行超声处理、浸泡、干燥,得金属型WS2纳米或半导体型WS2纳米修饰的TiN纳米管阵列复合材料。本发明的WS2纳米修饰的TiN纳米管阵列复合材料有望在电催化领域得到广泛应用。
  • 一种wsbasesub
  • [发明专利]一种碘酸氧铋纳米材料及其制备方法-CN201910370842.9有效
  • 杨世和;肖爽;邱伟涛 - 北京大学深圳研究生院
  • 2019-05-06 - 2021-02-02 - C01B11/22
  • 本发明提供了一种碘酸氧铋纳米材料的制备方法,包括如下步骤:提供碘氧化铋纳米材料;将所述碘氧化铋纳米材料置于臭氧气氛中反应3‑20小时;所述臭氧气氛中臭氧含量为5%‑80%。本发明反应过程中,碘氧化铋晶体中的I离子被氧化为IO3离子,碘酸氧铋纳米形貌保持不变,从而获得了碘酸氧铋纳米材料本发明采用气相氧化法,由于气体的特殊性,反应后无需分离工序,直接可通过碘氧化铋纳米材料制备得到碘酸氧铋纳米材料,获得尺寸均一、产品结构规整的碘酸氧铋纳米材料;反应气体可以重复利用,提高利用率;制备时间短
  • 一种碘酸纳米材料及其制备方法
  • [发明专利]一种水处理用二氧化铈纳米-碳纳米管复合材料-CN201911262265.8在审
  • 不公告发明人 - 贾思静
  • 2019-12-10 - 2021-06-11 - B01J23/10
  • 本发明公开了一种水处理用二氧化铈纳米‑碳纳米管复合材料,所述二氧化铈纳米‑碳纳米管复合材料包括碳纳米管和负载在所述碳纳米管上的二氧化铈纳米,所述复合材料中,二氧化铈纳米的质量百分含量为2%~10本发明的复合材料以碳纳米管和二氧化铈纳米为成分,具有良好的水处理性能,能够有效脱除废水中的重金属离子。其中二氧化铈纳米以正硅酸乙酯为模板剂,以硝酸铈为源物质,得到的二氧化铈纳米尺寸均匀,该制备方法简单易操作,便于推广应用。
  • 一种水处理氧化纳米复合材料
  • [发明专利]一种多孔碳纳米内嵌合金纳米晶复合材料及其制备方法-CN202011504029.5有效
  • 付建伟;武鹏超;王志威;王亚欢;于世超;冯梦玲 - 郑州大学
  • 2020-12-18 - 2022-06-14 - H01G11/24
  • 本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种多孔碳纳米内嵌合金纳米晶复合材料的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:1)将糖类、金属硝酸盐水合物Ⅰ和金属硝酸盐水合物Ⅱ溶解于去离子水中,然后于200‑350℃下水热反应20‑120 min,反应结束得到蓬松的固体产物,碾压成粉末得到负载双金属的模板碳纳米材料;2)将负载双金属的模板碳纳米材料在惰性气氛下于600‑1200℃碳化2‑7 h,得到碳纳米内嵌合金纳米晶复合材料,然后除去模板,经洗涤、干燥即得多孔碳纳米内嵌合金纳米晶复合材料。本发明采用在多孔碳纳米上原位内嵌Cu‑M合金纳米晶,制备步骤简单、操作方便,对环境友好,利于工业化生产。
  • 一种多孔纳米嵌合复合材料及其制备方法
  • [发明专利]锂离子电池纳米锑/石墨纳米复合材料负极及其制备方法-CN200910100392.8无效
  • 常焜;陈卫祥;李辉;赵杰 - 浙江大学
  • 2009-07-10 - 2009-12-02 - H01M4/02
  • 本发明公开的锂离子电池纳米锑/石墨纳米复合材料负极,它的组分及其质量百分比含量为:纳米锑与石墨纳米复合材料85~95%,聚偏氟乙烯5~15%;纳米锑与石墨纳米复合材料中,锑的质量含量为30~55%其制备方法:首先将石墨纳米分散在去离子水中,加入含SbCl3和柠檬酸钠的水溶液,搅拌下滴加KBH4的碱性溶液,使Sb3+还原成金属锑纳米粉,得到纳米锑/石墨纳米复合材料。然后将纳米锑/石墨纳米复合材料与质量浓度5%的聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶胶充分混合调成糊状物,涂到作为集流体的铜箔上,真空干燥,碾压。本发明的锂离子电池纳米锑/石墨纳米复合材料负极具有高的电化学容量和良好的循环稳定性能。
  • 锂离子电池纳米石墨复合材料负极及其制备方法

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