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]一种抗菌性纳米改性丙烯腈纤维复合材料和制法-CN202110100762.9在审
  • 徐叶琼 - 重庆荣聪科技有限公司
  • 2021-01-26 - 2021-06-11 - A01N25/10
  • 本发明涉及抗菌技术领域,且公开了一种抗菌性纳米改性丙烯腈纤维复合材料,由于纳米的光催化作用,使得丙烯腈纤维具有了抗菌性,纳米在光催化过程中,能隙在光的作用下,在导带和价带中产生光生电子和空穴,与水中的氧化物产生具有超强氧化性的活性氧化物,并与细菌中的成分发生反应,生成碳和水等无害物质,使得纳米在有机溶剂中易聚团,从而降低了纳米的光催化效率,而通过将纳米接枝在聚丙烯腈上,可以防止纳米的团聚,均匀分散在丙烯腈纤维上,与丙烯腈纤维牢牢结合,从而提高了纳米改性丙烯腈纤维的抗菌性。
  • 一种抗菌纳米氧化改性丙烯腈纤维复合材料制法
  • [发明专利]一种纳米的制备方法及纳米-CN202110042380.5有效
  • 朱吉钦;范娇娇;牛文豪;杜乐 - 北京化工大学
  • 2021-01-13 - 2023-04-07 - C01G23/053
  • 本发明提供了一种纳米的制备方法及采用该方法制备的纳米,其中,所述纳米的制备方法包括以下步骤:(1)将含有四氯化、异丙醇的反应液以一定流速通入微通道反应器中,在一定温度下反应,获得悬浊液;(2)将所述悬浊液过滤、除杂、干燥、煅烧、粉碎,获得纳米颗粒。本发明采用微通道反应器制备纳米,利用微通道反应器传热速率高的优势,保证水解温度快速达到均匀一致;同时,本发明采用四氯化、异丙醇双组分作为原料制备纳米,利用四氯化快速水解获得晶核,异丙醇持续水解维持晶核均匀生长,从而获得均匀稳定的金红石型纳米颗粒。
  • 一种纳米氧化制备方法
  • [发明专利]复合光触媒及光触媒材料-CN202010777938.X在审
  • 陈珂珩 - 江苏中新瑞光学材料有限公司
  • 2020-08-05 - 2020-10-30 - B01J21/06
  • 本发明提供复合光触媒及光触媒材料,各组分及其重量百分比为:改性纳米60‑90%、纳米硅藻泥10‑30%、纳米银2‑10%、香精0.1‑1%,且改性纳米粒子的表面包覆有纳米硅,形成一层多孔包覆层本发明中的复合光触媒中含有纳米硅藻泥和改性纳米纳米硅藻泥具有较强的吸附能力,改性纳米纳米粒子的表面形成一层多孔包覆层,有助于解决纳米易团聚的问题,且纳米硅藻泥的组分也有助于使得改性纳米更加分散,本发明的复合光触媒中还含有纳米银,纳米银可以在无光的条件下起到杀菌的作用,有助于提高本发明的复合光触媒的使用范围和使用效果。
  • 复合触媒材料
  • [发明专利]的表面改性方法-CN201710338991.8在审
  • 不公告发明人 - 柳州博泽科技有限公司
  • 2017-05-15 - 2017-09-01 - C08K9/04
  • 本发明公开了一种的表面改性方法,将纳米输送至表面处理槽,然后加入月硅酸钠分散剂和乙醇,控制温度在50‑60℃,在转速为100‑300r/min搅拌10‑20min,得纳米分散液;将上述纳米分散液加入超声波发生器,再加入甜菜碱和聚丙烯酰胺复合改性剂,在温度为50‑60℃、频率为50‑60Hz下超声20‑30min,得改性纳米液;再将改性纳米液经过过滤,干燥,粉碎,过筛,即完成纳米的改性。本发明改性处理后的纳米不仅分散性好、稳定性好、与有机物的相容性好,还能提高的耐光性和耐候性。本方法工艺简单、易于操作、成本低、生产效率高,容易实现工业化生产。
  • 氧化表面改性方法
  • [发明专利]太阳能电池光阳极用纳米晶的低温合成方法-CN201110178007.9无效
  • 许程;强颖怀;刘炯天 - 中国矿业大学
  • 2011-06-29 - 2011-12-14 - C01G23/053
  • 一种太阳能电池光阳极用纳米晶的低温合成方法,属于太阳能电池用纳米晶的低温合成方法。将前驱体与掺杂物混合于醇中,并加入水解抑制剂,控制前驱体水解的速度,形成含有纳米颗粒的溶液;将纳米颗粒转化成纳米晶,首先添加分解剂,采用反应增压诱导结晶的方法,制备具有高光电转化效率的纳米晶优点:1、在60~100℃的低温条件下即可合成纳米晶,实现了低温条件制备具有高转换效率的太阳能电池光阳极。2、该发明中添加的分解剂除了可以合成晶粒约10nm左右的纳米晶,而且合成的纳米晶的分散性较好。
  • 太阳能电池阳极氧化纳米低温合成方法

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