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]金属离子电池的电极-CN201580076096.2有效
  • 克里斯托弗·弗雷德;畠泽刚信 - 奈克松有限公司
  • 2015-12-14 - 2021-02-02 - H01M4/36
  • 提供了一种用于金属离子电池的电极,其中电极的活性层包括多个多孔微粒和多个微粒,所述多孔微粒包含选自硅、锗、锡、铝及其混合物的电活性材料,所述微粒选自石墨、软和硬中的一种或多种。微粒微粒尺寸D50与多孔微粒的D50微粒直径的比率在1.5至30的范围内。还提供了包括所述电极和可用于制备所述电极的活性层的多孔微粒微粒的组合物的可再充电金属离子电池。
  • 金属离子电池电极
  • [发明专利]一种利用含微粒寻找隐伏矿床的方法-CN201310000879.5有效
  • 曹建劲;赖佩欣 - 中山大学
  • 2013-01-04 - 2013-06-05 - G01V9/00
  • 本发明涉及地质领域,具体地,涉及一种利用含微粒寻找隐伏矿床的方法。本发明所提供的利用含微粒寻找隐伏矿床的方法,包括含微粒的采集和分析,所述采集是以不含的载网作为载体采集含微粒样品,所述分析是采用透射电子显微镜检测载体上的含微粒样品。上述含微粒是纳米级或接近纳米级的含微粒,这些微粒蕴含了隐伏矿体的丰富信息,这些信息既可指示隐伏矿体的存在,又可直接反映深部矿体的特征,含微粒还可以结合与隐伏矿体其它有关的微粒或其它地球物理或地球化学信息
  • 一种利用微粒寻找隐伏矿床方法
  • [发明专利]分离回收方法-CN201980016044.4有效
  • 本乡孝刚 - 日本瑞翁株式会社
  • 2019-03-25 - 2022-11-04 - C01B32/17
  • 本发明提供一种更加简便的分离回收方法,能够从陶瓷微粒状支承基材的表面被纤维状纳米结构体覆盖的复合体微粒分别回收陶瓷微粒状支承基材和纤维状纳米结构体。本发明的分离回收方法具有:分离工序,将复合体微粒输送至纤维状纳米结构体通道的入口附近,对输送的复合体微粒赋予朝向纤维状纳米结构体通道的入口流动的流体和包含与所述流体流动的方向反向的分量的外力,分离纤维状纳米结构体和陶瓷微粒状支承基材,以及回收工序,通过流体的流动将分离的纤维状纳米结构体向纤维状纳米结构体通道的内部输送从而回收,并且将分离的陶瓷微粒状支承基材向从纤维状纳米结构体通道离开的方向输送从而回收,在分离工序中,对陶瓷微粒状支承基材赋予的外力比对纤维状纳米结构体赋予的外力大
  • 分离回收方法
  • [发明专利]一种对纳米级微粒物理特性的检测方法及应用-CN201610839479.7有效
  • 宋崇林;刘野;李娜;吕刚 - 天津大学
  • 2016-09-21 - 2018-10-23 - G01N15/00
  • 本发明公开了一种对纳米级微粒物理特性的检测方法,利用原子力显微镜与拉曼光谱仪联用系统同时检测出纳米级微粒的同一位置处的三维形貌、力学特性以及石墨化程度,包括以下步骤:获得纳米级微粒样品的三维形貌、力曲线和拉曼光谱图,用origin软件对拉曼光谱图进行分峰拟合以评价纳米级微粒样品的石墨化程度;最终获得所有纳米级微粒样品的力学特性,所述力学特性包括吸附力、范德华力和粘附力。本发明可以对不同来源燃烧过程中生成的微粒的三维形貌、力学特性及石墨化程度的演变规律进行研究,其研究结果有助于深入理解微粒的生成和演变机制,从而为降低微粒的排放以及大气环境污染的防治提供了理论指导
  • 一种纳米级碳烟微粒物理特性检测方法应用

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