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]一种全波段高红外辐射塑料-CN201510550918.8在审
  • 郭景康;王健 - 上海大学
  • 2015-09-01 - 2016-04-13 - C08L55/02
  • 本发明涉及一种全波段高红外辐射塑料,该全波段高红外辐射材料配方为:纳米硅酸锆:石墨烯:树脂的质量百分比为16%:4%:80%。本发明公开的方法首先解决的是纳米的自团聚问题,纳米由于粒径小,表面积大,表面能也较高,因此自然存在相互团聚以减小表面能的趋势;纳米颗粒的团聚使得纳米颗粒变大,进而失去纳米效应,影响纳米的功用本发明公开的方法进行加工,制成颗粒状复合材料,在工业生产过程中使用方便、环保,性能均匀稳定,极大地拓展了纳米材料的应用范围,改善了纳米材料的应用效果。
  • 一种波段红外辐射塑料
  • [发明专利]纳米FeNi粉中铁磁相和顺磁相的磁分离的方法-CN03129278.X无效
  • 汪宏斌;张骥华;徐祖耀 - 上海交通大学
  • 2003-06-12 - 2004-02-25 - B03C1/00
  • 一种纳米FeNi粉中铁磁相和顺磁相的磁分离的方法。本发明首先,制备纳米尺度的FeNi合金粉,母合金为配制的FeNi合金或者为Fe和Ni的单质,其次,用超声波将分散剂中的团聚打碎,使粉颗粒彼此分离,再次,将分散后的颗粒置于磁场中,通过分散剂介质使颗粒在磁场力作用下自由运动,最后,分别搜集分离后的铁磁性和顺磁性粉,即获得所需纳米。本发明可用于制备各种成分的单一顺磁相(fcc)FeNi纳米,可制备各种成分的单一铁磁相(bcc)FeNi纳米,亦可用于在以制备的纳米中分离出粒度分布更窄的FeNi纳米
  • 纳米feni粉体中铁磁相和顺分离方法
  • [发明专利]一种离心机辅助的小尺寸纳米材料分离方法及装置-CN202210490699.9有效
  • 亓占丰;王珍;赵心舒;郭秀丽 - 大连大学
  • 2022-05-07 - 2023-04-28 - B02C17/08
  • 本发明公开了一种离心机辅助的小尺寸纳米材料分离方法,包括:使用行星球磨机法获取纳米;通过理论计算得到离心参数;按照所述离心参数,开启搅拌电机,带动搅拌桨旋转,设置搅拌电机转速为固定值;将所述纳米注入到高速旋转的水中;然后在离心力的作用下,纳米逐渐被沉淀,并通过离心容器下方的第一收集瓶收集,到达分离时间时,换用第二收集瓶收集;将第二收集瓶中的纳米水溶液放置于干燥箱中,至完全烘干后,得到小粒径的米粉。本发明根据斯托克斯沉降原理可以估计一定时间内,筛分出来固定的纳米微粒尺度范围,能够有效的从粒径大小不均的纳米中分离出更细的纳米材料。
  • 一种离心机辅助尺寸纳米材料分离方法装置
  • [发明专利]聚乳酸高阻隔喷涂处理装置-CN201911079991.6有效
  • 曾广胜;江太君;尹琛;孟聪;陈一;胡灿;刘水长 - 湖南工业大学
  • 2019-11-07 - 2021-06-29 - B05C19/04
  • 本发明涉及聚乳酸制品阻隔喷涂技术领域,公开一种聚乳酸高阻隔喷涂处理装置,聚乳酸制品采用高温无机纳米喷涂,包括对无机纳米进行预热分散的预混管道、设于预混管道出口的喷射主管,喷射主管与预混管道呈夹角设置,预混管道内通入高温气体推动无机纳米前移及预热,喷射主管内通入高温高压气体推动无机纳米前移喷射。无机纳米经由预混管道进入喷射主管,先在预混管道内被高温气体预热分散并推送至喷射主管内,随后喷射主管通入的高温高压气体进一步对无机纳米进行分散,确保最终在聚乳酸制品表面喷射均匀。
  • 乳酸阻隔喷涂处理装置
  • [发明专利]超高温等离子连续生产纳米新技术及其制备工艺-CN201010287861.4无效
  • 李立明 - 李立明
  • 2010-09-21 - 2010-12-29 - B22F9/14
  • 本发明公开了一种超高温等离子连续生产纳米新技术及其制备工艺,由电气控制系统:真空获得测量系统:充气系统:超高温等离子加热蒸发制粉系统:大风量冷却循环系统:水冷循环系统:纳米补集及收集系统:粉清扫系统本例具有高真空,利用超高温等离子直接加热,直接加热金属粉使之快速形成金属蒸汽,利用大风量气体冷却循环系统及水冷循环使金属蒸汽快速与大风量气体分子发生碰撞失去能量,形成团簇,凝聚成纳米金属粉。采用不同的保护气体可以生产氢化物金属纳米,氮化物金属纳米,氧化物金属纳米和纯金属纳米。与现有技术相比,本生产的纳米金属粉不易团聚,工艺简单,纯度高,操作维护方便,生产成本低,容易实现大规模工业生产,具有广泛的推广性。
  • 超高温等离子体连续生产纳米新技术及其制备工艺

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