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]用于辐射制冷的卤化材料-CN200710173426.7无效
  • 马一平 - 同济大学
  • 2007-12-27 - 2008-07-30 - C09K5/00
  • 一种用于辐射制冷的卤化材料,该卤化材料为碱金属、碱土金属卤化,可采用碱金属、碱土金属氧化与氢氟酸、盐酸等的化学反应产物,也可采用天然矿物材料。本发明的有益效果是:由于本发明用于辐射制冷的卤化材料为无机材料,相对于已探索出的有机辐射制冷材料具有较好的耐大气老化性能和优异的经济性能,本发明材料制作工艺简单,使用操作方便,对环境无毒无害,降温空间相对外部空间的辐射制冷降温效果可达
  • 用于辐射制冷卤化物材料
  • [发明专利]一类手性有机-无机杂化铜(I)卤化晶体及其制备方法及应用-CN202111651261.6在审
  • 徐加良;葛菲;卜显和 - 南开大学
  • 2021-12-30 - 2022-04-08 - C07F1/08
  • 本发明公开了一类手性有机‑无机杂化铜(I)卤化晶体及其制备方法及应用,涉及光学材料领域。该类材料以铜(I)为中心金属所制备的手性铜(I)卤化比具有d‑d跃迁的铜(II)卤化表现出更大的二阶非线性光学系数,在紫外、可见光区和红外光区有更宽的透光窗口和更好的光稳定性和热稳定性;其合成方法涉及将分别溶有手性有机胺和卤化亚铜的氢卤酸溶液混合,加入一定量的次磷酸,加热至溶解,经冷却结晶得到相应的手性铜(I)卤化无色透明晶体。本发明的制备方法和工艺步骤简单,可实现手性杂化铜(I)卤化晶体的规模生产及在二阶非线性光学领域的应用,为二阶非线性光学材料的设计开发提供了一种新的思路。
  • 一类手性有机无机杂化铜卤化物晶体及其制备方法应用
  • [发明专利]改善卤化钙钛矿薄膜质量的方法、薄膜及其应用-CN202111504532.5在审
  • 韩宏伟;梅安意;李代宇;李圣;陈凯 - 华中科技大学
  • 2021-12-10 - 2022-03-22 - H01L51/40
  • 本发明公开了一种改善卤化钙钛矿薄膜质量的方法、薄膜及其应用,属于钙钛矿薄膜制备领域,方法包括:S1,制备卤化钙钛矿薄膜;S2,将一种或多种吸湿盐溶于溶剂中,配置吸湿盐溶液;S3,将所述吸湿盐溶液涂覆在所述卤化钙钛矿薄膜的表面,涂覆方式为旋涂、浸泡、刮涂、狭缝涂布、喷涂中的任一种,之后进行退火处理;S4,将退火处理后涂覆有吸湿盐的卤化钙钛矿薄膜在设定温度、设定湿度的环境中放置设定时间,以增大钙钛矿晶粒的尺寸。通过对卤化钙钛矿薄膜进行后处理,能够有效改善钙钛矿晶粒尺寸,提高晶粒结晶度,减少晶界,减少非辐射复合,从而提高电荷传输能力。
  • 改善卤化物钙钛矿薄膜质量方法及其应用
  • [发明专利]一种卤化钙钛矿薄膜及其制备方法、装置-CN202211294779.3在审
  • 盛余松;张德义 - 武汉万度光能研究院有限责任公司
  • 2022-10-21 - 2023-01-10 - C03C17/34
  • 本发明提供一种卤化钙钛矿薄膜及其制备方法、装置,所述卤化钙钛矿薄膜的制备方法,包括如下步骤:取卤化钙钛矿前驱体溶液,将其涂覆于基底上得到液膜,并使所述液膜处于密闭空间内;其中,所述基底的涂覆有液膜的一侧为冷侧,另一侧为热侧,使所述基底的热侧的温度高于所述基底的冷侧,位于所述基底的冷侧的所述液膜中的可挥发溶剂挥发,并形成卤化钙钛矿薄膜。本发明的卤化钙钛矿薄膜的制备方法,可以通过调控所述基底的热侧和冷测的温差,调节液膜的固化速度,还可实现溶剂的回收,从而有效提高溶剂的使用效率,实现溶剂的高效集约化使用。
  • 一种卤化物钙钛矿薄膜及其制备方法装置
  • [发明专利]一种固相还原制备超细镍粉的方法-CN201710467491.4有效
  • 刘如铁;王铸博;陈洁;何达;熊翔;林雪杨;成凯 - 中南大学
  • 2017-06-20 - 2019-01-04 - B22F9/22
  • 所述镍粉的制备方法至少包括以下步骤:(a)选用草酸镍粉末作为原料,加入合适的金属卤化阻隔剂,选择无水乙醇作为球磨介质,在球磨机中混合均匀;(b)将草酸镍粉末和金属卤化阻隔剂的混合浆料放置在烘箱进行烘干;(c)将烘干的混合料装入烧舟,在还原气氛下进行固相还原反应;(d)停止加热,冷至室温后,取出粉末样品进行蒸馏水洗涤,充分除去可溶于水的金属卤化阻隔剂,随后将洗涤得到的粉末放入烘箱内烘干,得到超细单质镍粉粉末该方法通过向草酸镍粉末中添加合适的金属卤化作为阻隔剂,可控制还原得到的镍粉粒径,同时对卤化阻隔剂进行有效回收,具有较好的环保性。
  • 一种还原制备超细镍粉方法

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