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]一种纳米亚微米球形硅粉的生产方法-CN201810323986.4有效
  • 刘培佳;刘音娜;刘亮 - 天水佳吉化工有限公司
  • 2018-03-29 - 2023-02-03 - H01M4/38
  • 本发明属无机非金属纳微米粉体材料技术领域,具体涉及一种纳米亚微米硅粉的生产方法。纳米球形硅大量用于高能量密度锂离子电池硅负极材料,提高锂离子电池能量比,为解决目前纳米硅粉生产方法单产效率低,成本高,品质低,特别是高能量密度锂离子电池硅负极材料中硅材料的纳米化问题,提供一种新型高温气化物理生产方法该方法选用多晶硅、单晶硅或金属硅粉为原料,经电力加热‑激光复合加热,高温气化,硅蒸气高温生长,冷却、收集,得到纳米或亚微米的球形硅粉。采用该工艺可生产出高纯度,高品质纳米硅粉,粒径在纳米(5nm~100nm),亚微米(0.1μm~1.0μm),粒度可精准控制。
  • 一种纳米微米球形生产方法
  • [发明专利]一种‑硅复合材料、其制备方法及用途-CN201710233263.0在审
  • 孔一鸣;任建国 - 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
  • 2017-04-11 - 2017-06-13 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种‑硅复合材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。本发明的‑硅复合材料包括基底、催化剂以及均匀附着在基底上的纳米的硅颗粒和/或硅薄膜。本发明的方法包括1)配制有机添加剂和催化剂的分散液;2)将基底与上述分散液混合后烘干,使催化剂修饰在基底的表界面;3)将修饰有催化剂的基底转入CVD炉中,保护性气氛下升温,至反应温度后通入硅源,反应,催化分解产生的纳米的硅颗粒和/或硅薄膜均匀地附着在基底材料的表界面,得到‑硅复合材料。本发明的方法易于大规模制备,且产物的硅复合程度高,是一种优良的锂离子电池用负极材料。
  • 一种复合材料制备方法用途
  • [发明专利]一种纳米碳化物透射电镜萃取复型样的制备方法-CN201510374575.4有效
  • 周雪峰;江红兵;方峰;蒋建清;黄慧玲 - 东南大学
  • 2015-06-30 - 2018-02-23 - G01N1/32
  • 本发明公开了一种纳米碳化物透射电镜萃取复型样的制备方法,其步骤为将试样经过机械研磨、抛光,直至表面光洁、无划痕;浸入腐蚀溶液中,腐蚀后,放入酒精中清洗,而后取出烘干;其中,所述腐蚀溶液为苦味酸、溴酸和甲醇的混合溶液;利用真空镀膜仪,在试样表面喷覆一层膜;将试样表面膜划成方格网状,在电解液中电解,试样表面倾斜,使膜脱离试样表面;其中,所述电解液为硝酸、溴酸、无水乙醇的混合溶液;用铜网把膜从电解液中捞出,在酒精中清洗本发明制作的萃取复型样,膜形态好,制样成功率高,适合于用透射电镜观察尺寸非常细小的纳米碳化物。
  • 一种纳米碳化物透射萃取复型样制备方法
  • [实用新型]一种用于空气净化器的水分离子激发组件-CN202221767248.7有效
  • 沈成春 - 厦门毅创科技有限公司
  • 2022-07-11 - 2022-11-15 - F24F8/167
  • 本实用新型涉及空气净化器技术领域,公开了一种用于空气净化器的水分离子激发组件,包括:壳体,以及连接在所述壳体内部的纳米气泡释放器;所述纳米气泡释放器包括纳米发生一单元、纳米发生二单元及释放头,所述释放头与所述纳米发生一单元、纳米发生二单元相连接。本实用新型主要由壳体、纳米气泡释放器等部件构成,纳米气泡释放器安装在壳体中,壳体可以起到保护纳米气泡释放器的作用,纳米气泡释放器由纳米发生一单元、纳米发生二单元、释放头构成,通过设置两组纳米发生单元,通过释放头释放,利于提高纳米气泡的释放效率,可以有效的对空气进行除味、除尘。
  • 一种用于空气净化器水分离子激发组件
  • [发明专利]多孔发热体及其制备方法、电加热雾化芯及电子烟-CN202111186121.6在审
  • 于杰;林梓家;李振伟;苑甫;王恩哥 - 松山湖材料实验室
  • 2021-10-12 - 2021-12-17 - A24F40/46
  • 本申请涉及一种多孔发热体及其制备方法、电加热雾化芯及电子烟,属于电子烟技术领域。该多孔发热体的内部具有多个通孔,每个通孔的孔壁上设置有多个盲孔,通孔的孔径大于盲孔的孔径。通孔的孔径不大于微米,盲孔的孔径为纳米。通过孔径不大于微米通孔与孔径为纳米的盲孔配合,可以使发热体还有一定的锁液能力,既防止漏油又防止烟油浸润不足出现干烧。同时,发热体的材料为多孔,发热体的整体均质发热,提高了温度均匀性,避免了局部过热现象和热冲击造成的材料开裂;且材料红外辐射率高(>90%),辐射热量的穿透性高,电热转换效率高(>90%),更加节能、
  • 多孔发热及其制备方法加热雾化电子
  • [发明专利]一种自交联纳米纤维纸及其制备方法-CN201210543399.9有效
  • 肖辉;刘铸;孙力;刘超 - 肖辉
  • 2012-12-16 - 2013-04-03 - D21H13/50
  • 本发明公开了一种自交联纳米纤维纸及其制备方法。本发明的纳米纤维纸是采用纳米碳纤维制备,碳纤维纸中,部分纳米碳纤维表面接枝羧基,部分纳米纤维表面接枝胺基,纳米纤维之间通过静电引力自发结合,无需絮凝剂和粘合剂即可成纸。本发明的纳米纤维纸制备方法包括纳米纤维表面胺基化和羧基化、分散、酸碱性调节、过滤、压榨烘干工序。本发明纳米纤维纸,通过胺基和羧基的静电引力结合,无需絮凝剂和粘合剂即可自然成纸,因此,可方便应用于电化学分析的精密分析领域。
  • 一种交联纳米纤维及其制备方法

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