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]油酸-普流尼克包覆纳米颗粒及其合成方法-CN200910084369.4无效
  • 卫建军;李闪 - 北京化工大学
  • 2009-05-22 - 2009-10-14 - B22F1/02
  • 油酸-普流尼克包覆纳米颗粒及其合成方法属于环境材料技术领域。本发明的目的是提供一种能在水中形成稳定悬浮液的油酸-普流尼克包覆纳米颗粒及其合成方法。合成步骤为:1)将纳米颗粒和油酸按质量比4.0∶1~8.5∶1在室温~80℃温度下反应0.5~3小时得到油酸包覆纳米颗粒;2)将油酸包覆纳米颗粒和普流尼克F-127按质量比4.5∶1~6.5∶1在室温~30℃温度下反应9~10小时得到油酸-普流尼克包覆纳米颗粒。本发明具有合成方法简单,易于操作和重复等优点,得到的油酸-普流尼克包覆纳米颗粒在地下水修复领域有应用前景。
  • 油酸尼克纳米级零价铁颗粒及其合成方法
  • [发明专利]一种纳米基双金属颗粒及制备方法-CN201210167256.2无效
  • 卫建军;刘文娟;王陆涛 - 北京化工大学
  • 2012-05-25 - 2012-10-10 - B22F9/24
  • 一种纳米基双金属颗粒及制备方法,属于金属纳米颗粒技术领域。铜沉积于纳米颗粒表面,铜和的质量比为(1~11):100。在室温、搅拌及通氮气条件下使纳米颗粒和二水合氯化铜以质量比37:1~3.7:1在水中反应0.5小时,然后将生成的固体用脱氧去离子水洗涤3~4次,得到纳米铜/双金属颗粒。本发明提供的纳米铜/双金属颗粒的脱氯能力与纳米相比得到显著提高,合成工艺简单,易于操作,重复性强。
  • 一种纳米双金属颗粒制备方法
  • [发明专利]一种多孔的纳米复合材料及其制备装置-CN202211510191.7在审
  • 王柳燕;王英刚;邓金梁;戴栋;刘波 - 沈阳大学
  • 2022-11-29 - 2023-03-10 - B02C17/10
  • 本发明公开了一种多孔的纳米复合材料及其制备装置,涉及纳米铁制备技术领域,解决了多孔纳米在生产时,常会由于产出的瑕疵品较多,且装置容易由于晃动导致内部衬板出现缝隙进而导致纳米进入浪费的情况一种多孔的纳米复合材料的制备装置,包括研磨机构,所述研磨机构的内部活动安装有多个衬板机构。本发明通过通过两个分隔板将筒体的内部分为三个部分,使被分隔板阻挡,直到铁通过固态反应而变成纳米颗粒大小的,使未达到要求的残留在筒体的内部继续研磨,减少瑕疵品的产出。
  • 一种多孔纳米零价铁复合材料及其制备装置
  • [发明专利]一种制备蒙脱石原位插层式纳米的方法-CN201110158838.X有效
  • 贾汉忠;王传义;李守柱;范晓芸 - 中国科学院新疆理化技术研究所
  • 2011-06-14 - 2012-02-08 - C02F1/70
  • 本发明涉及一种制备蒙脱石原位插层式纳米的方法,该方法采用蒙脱石粘粒为纳米铁制备的模板,通过原位插层的方法制备蒙脱石负载(亚)纳米,采用蒙脱石的预处理、Fe3+饱和型蒙脱石的制备、Fe3+饱和型蒙脱石的酸化和蒙脱石负载的制备步骤完成。通过该方法获得的蒙脱石负载型复合材料中纳米处于蒙脱石层间,且以纳米或亚纳米原子簇尺度存在,与其它类型的纳米相比具有更高的反应活性和还原有效性。以蒙脱石为铁制备的模板不但可以防止颗粒的团聚,增强其流动性,还可在很大程度上保护,免于被水分子氧化。该方法解决了纳米在合成和应用过程中易团聚、易被水氧化和流动性差的问题。
  • 一种制备蒙脱石原位插层式纳米零价铁方法
  • [发明专利]纳米基功能宏观球的制备方法-CN200910067642.2无效
  • 刘涉江;赵林;谭欣;毛国柱;柳听义 - 天津大学
  • 2009-01-09 - 2009-06-17 - B22F9/24
  • 本发明涉及纳米基功能宏观球的制备方法。包括:交联前驱溶液的配制:将聚乙烯醇加入到无氧的蒸馏水中,再加入海藻酸钠溶解后,将此溶液冷却至室温;纳米的分散溶液配制:使用无水乙醇作为溶剂,调节其pH值为8~10,再分别加入聚乙烯吡咯烷酮、纳米铁粉体和活性炭在温度为15~45℃条件下,将交联前驱溶液和纳米的分散溶液按体积比为10∶1~2∶1的比例混合均匀,然后将此混合溶液滴加到饱和硼酸溶液中生成直径为0.5~10mm的球。本发明与纳米的粉体相比,本发明制备的纳米基功能宏观球在污染水体的工程治理时,可极大地降低动力消耗,使得纳米的大规模应用成为可能。
  • 纳米零价铁基功能宏观制备方法

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