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]短波受激发射激光晶体-CN200510017134.5无效
  • 石春山;闫景辉 - 石春山;闫景辉
  • 2005-09-14 - 2006-04-26 - C30B29/12
  • 本发明涉及一种短波受激发射激光晶体,属于信息功能材料领域中的激光晶体,在氟化镁钾基质中掺入激活剂三氟化后,三氟化中的三价离子全部转换成了二价离子并占据氟化镁钾中的一价钾离子;这些晶体包括二价离子激活的氟化镁钾晶体、二价离子激活的三价铈离子敏化的氟化镁钾晶体及二价离子激活的三价钆离子敏化的氟化镁钾晶体。三价离子的掺杂浓度x=0.002-0.0029,三价铈离子的掺杂浓度y=0.002-0.0029,三价钆离子掺杂浓度z=0.002-0.0029,其中x、y和z均为摩尔量。晶体受激发射波长为360nm;其净光学增益系数:掺氟化镁钾晶体为每厘米11.4±3.2;双掺和铈的氟化镁钾晶体为每厘米14.5±6.5;双掺和钆的氟化镁钾晶体为每厘米20.2±3.6。
  • 短波受激发射激光晶体
  • [发明专利]一种制备氟化纳米结构的方法-CN200810060778.6无效
  • 杨德仁;崔天蜂;张辉 - 浙江大学
  • 2008-04-18 - 2008-09-24 - C01F17/00
  • 本发明公开的制备氟化纳米结构的方法,包括如下步骤:将硝酸溶于去离子水中,然后加入高分子电解质,搅拌混合均匀;置于油浴中加热,并加入氟源,在油浴中搅拌反应;再进行离心、干燥。本发明利用高分子电解质做修饰剂,由氟源和硝酸就可以制备出不同形貌和晶相的纳米稀土氟化,工艺简单,适于工业化生产,制备的纳米稀土氟化量大,能够在光学、光电子学、生物标签和催化中得到很好应用。
  • 一种制备氟化纳米结构方法
  • [发明专利]一种氟化物及其掺杂发光材料的合成方法-CN201310036633.3无效
  • 刘丽;纪莹;王晓峰 - 东北师范大学
  • 2013-01-30 - 2013-05-08 - C01F17/00
  • 本发明的一种氟化物及其掺杂发光材料的合成方法属于纳米发光材料制备的技术领域。将硝酸镧与氟化氢铵按比例混合,在80~180℃条件下反应1~48小时,冷却至室温,洗涤过滤,得到氟化镧发光材料。在硝酸镧与氟化氢铵混合时还加入硝酸,用同样的过程可制得掺杂氟化镧发光材料。本发明反应体系中,氟化氢铵即作为反应物同时也作为助熔剂存在,克服了传统助熔剂法加入其它物质作为助熔剂,引入杂质离子对合成晶体造成污染;采用的原料廉价易得、合成工艺简单、反应周期短、温度低、能耗小、对环境友善
  • 一种氟化物及其掺杂发光材料合成方法
  • [发明专利]一种二元稀土氟化物自组装纳米颗粒团簇的制备方法-CN202110084844.9在审
  • 黄岭;周洁;魏阳;王悦;谢小吉;殷丽莎;李红波 - 南京工业大学
  • 2021-01-21 - 2021-04-20 - C01F17/265
  • 本发明提供了一种二元稀土氟化物自组装纳米颗粒团簇的制备方法。本发明的制备方法简单高效,反应条件环保温和。制备方法为两步法组装,可以合成不同结构的二元稀土氟化物纳米颗粒团簇,包括:氟化/氟化钆二聚体纳米颗粒团簇,氟化钆包氟化核壳二聚体纳米颗粒团簇以及氟化氟化钆核壳纳米颗粒团簇。制备得到的二元稀土氟化物自组装纳米颗粒团簇尺寸均一,分散性良好,具有优秀的稳定性,有效的克服了氟化物纳米颗粒稳定性差以及单组分纳米颗粒团簇功能单一的缺点。并且本发明所制备的三种结构的二元氟化物自组装纳米颗粒团簇均具有较高的荧光强度,为实现氟化物纳米材料在生物领域的应用如荧光成像,核磁共振成像等提供了良好的基础。
  • 一种二元稀土氟化物组装纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]稀土氟化物纳米材料在MALDI-MS中的应用-CN200910025819.2无效
  • 王志林;陈志明;耿志荣 - 南京大学
  • 2009-03-10 - 2009-08-12 - G01N27/64
  • 本发明涉及MALDI的基体材料,具体是一类氟化物纳米材料作基质在MALDI-MS中的应用,它们是三氟化钇、三氟化镧、三氟化铈、三氟化镨、三氟化钕、三氟化钐、三氟化、三氟化钆、三氟化铽、三氟化镝、三氟化钬、三氟化铒、三氟化铥、三氟化镱或三氟化镥各种形状的纳米粒子或钇、镧、铈、镨、钕、钐、、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱或镥中任意两种或多种按任意比例复合的三氟化物的纳米粒子。本发明首次将稀土氟化物纳米材料应作MALDI-MS的基体,发展了一种操作简便,通用性强的MALDI-MS的基体,实现了MALDI-MS的快速准确地分析。
  • 稀土氟化物纳米材料maldims中的应用
  • [发明专利]一种掺氟化钇纳米纤维的制备方法-CN202010983454.0在审
  • 陈如明;姜蕻;蔡勇 - 英迪那米(徐州)半导体科技有限公司
  • 2020-09-18 - 2021-12-07 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种掺氟化钇纳米纤维的制备方法,具体包括以下步骤:S1、制备纺丝液;S2、制备原始复合纤维;S3、制备Y2O32O3:Eu3+空心纳米纤维置于反应釜中并加热,然后向反应釜中鼓入氟化氢HF气体作为氟化剂,制得YF3:Eu3+纳米纤维;本发明涉及纳米材料制备技术领域。该掺氟化钇纳米纤维的制备方法,在氟化过程中进行搅拌,能够增大氟化剂与Y2O3:Eu3+空心纳米纤维的接触面积,从而提高氟化效率,且由于该氟化过程为放热过程,只需在反应开始时对反应釜进行加热即可,后续无需再进行加热,减少了能源的使用,更环保,且对氟化设备和氟化环境要求较低,从而降低了加工成本
  • 一种掺铕三氟化纳米纤维制备方法

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