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]一种碳锡纳米复合粉体的制备方法与应用-CN201210094245.6无效
  • 董星龙;刘春静;黄昊;薛方红;全燮 - 大连理工大学
  • 2012-03-31 - 2012-08-01 - H01M4/04
  • 一种锂离子电池负极材料碳锡纳米复合粉体的制备方法属于纳米材料制备技术与应用领域。本发明的技术解决方案是,利用自动控制直流电弧等离子体设备,将块体金属锡或微米级锡粉压制成块并作为阳极,石墨棒作为阴极,通入一定比例的含碳气体、活性气体和惰性气体,蒸发块体靶材后获得碳包覆锡纳米复合粒子。以此粉体材料作为活性物质,制作锂离子电池负电极,其首次可逆比容量达620mAh/g。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆锡纳米粒子为多壁碳纳米管部分填充金属锡的结构,此材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,并且原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求
  • 一种纳米复合制备方法应用
  • [发明专利]一种在原位涂覆纳米材料的玻璃纤维复合丝及制备方法-CN200510001946.0无效
  • 杨书林;李永柱;回显权 - 杨书林
  • 2005-01-13 - 2005-06-29 - C03C25/12
  • 本发明涉及一种在玻璃纤维拉丝过程中在原位对单丝表面涂覆纳米材料的超高强度玻璃纤维复合丝及制备方法。它是在拉丝漏板下方漏嘴出口处至玻璃纤维拉丝成型处,其温度范围大约在1200℃~600℃之间,用气粉状纳米材料涂覆于玻璃熔体及玻璃纤维表面。其制备工艺为:压缩空气的节流喷嘴与内装纳米材料的具有振动功能的送料漏斗联通,压缩空气经节流喷嘴喷出,在喷嘴腔内产生负压将纳米材料吸入吹沸,形成气粉状态,经导管及鸭嘴喷管喷送到气粉室,后经阻尼板进入扩散室,再经扩散窗口导入玻纤漏板下方的纳米材料复合室,形成无剪切力、完全处在悬浮状态的粉体气氛。
  • 一种原位纳米材料玻璃纤维复合制备方法
  • [发明专利]一种复合纳米材料及其制备方法-CN202111558360.X在审
  • 杨灿敏 - 杨灿敏
  • 2021-12-16 - 2022-04-15 - C04B18/20
  • 本发明公开了一种复合纳米材料,包括100质量份微米级的硅藻土、10‑20质量份纳米级的塑料粒子和0.01‑0.1质量份纳米级的银。本发明以微米级的硅藻土为基体,保留的硅藻土的微孔结构,以塑料粒子和银为分散相,形成复合纳米材料。利用硅藻泥独具的“分子筛”结构,结合“纳米塑料”和纳米银,回收再利用塑料及塑料内含的各种添加剂,材料的综合性能,提高结构稳定,轻量化,缓解硅藻土的应力开裂现象,同时保留其韧性;利用单质银的无毒,小粒径、
  • 一种复合纳米材料及其制备方法
  • [发明专利]可复生的抗菌纳米纤维膜及其制备方法-CN201711097495.4有效
  • 王栋;鲁振坦;袁勤文;陈孟鲲;蒋海青 - 武汉纺织大学
  • 2017-11-09 - 2020-01-17 - B32B5/02
  • 本发明公开了一种可复生的抗菌纳米纤维膜及其制备方法,属于医用纺织材料技术领域。它包括基布层,基布层的上方依次设置有纳米纤维膜层和可复生抗菌层,纳米纤维膜层为由聚乙烯‑聚乙烯醇纳米纤维组成,可复生抗菌层为由聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯分子和铜离子的复合物组成。本发明的制备方法为将聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯分子和铜离子的复合物接枝到聚乙烯‑聚乙烯醇纳米纤维上,制备的可复生的抗菌纳米纤维膜材料不仅对金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的阻隔能力达到100%,抑菌率均高于98%,而且该材料的舒适度高,可广泛应用于医用等安全防护领域。
  • 复生抗菌纳米纤维及其制备方法
  • [发明专利]PAN@HKUST-1/SnO2-CN202210674017.X有效
  • 刘天乐;谢东桓;刘耀迪;冀亚雄;汪远昊 - 深圳职业技术学院
  • 2022-06-15 - 2023-06-02 - B01J31/22
  • 本发明涉及一种PAN@HKUST‑1/SnO2纳米纤维光催化材料及其制备方法和应用,属于纳米材料光催化技术领域。一种PAN@HKUST‑1/SnO2纳米纤维光催化材料,是一种复合纤维膜;是使用PAN纳米纤维作为底物,HKUST‑1和SnO2复合生长于PAN纤维表面。主要发明使用PAN纳米纤维作为底物生长HKUST‑1和SnO2。PAN@HKUST‑1/SnO2纳米纤维膜在可见光下还原Cr(VI),罗丹明B以及杀菌方面的光催化性能优于单独粉末HKUST‑1和SnO2<
  • panhkustsnobasesub
  • [实用新型]纳米复合包装材料-CN200520018771.X无效
  • 孙长志 - 孙长志
  • 2005-05-23 - 2006-06-07 - B65D65/40
  • 本实用新型涉及一种包装材料,尤其是涉及一种纳米复合包装材料。包括基层、纳米金属层,在基层与纳米金属层之间加入一纤维层,三层之间分别通过一粘接层复合一体。所述的纤维层可以是碳纤维、植物纤维或尼龙丝。所述的基层可以是塑料或纸或聚酯片材(PET),所述的金属层是纳米铝箔层或纳米银层。相对于现有的包装材料大幅度的增加了抗菌性、抗拉性、防潮性、抗冲击性、抗刺穿性、耐油耐酸碱性,可用于食品、饮料、药品、卷烟等的内外包装。同时采用了纳米化的铝箔、银或聚乙烯层,有效降低了水蒸汽透过系数及透过量,可延长食品、药品的保鲜保质期。
  • 纳米复合包装材料
  • [发明专利]一种具有多层梯度结构的复合电介质材料及其制备方法-CN202011563575.6在审
  • 李泽宇;朱晓明;杨鑫 - 湖北科技学院
  • 2020-12-25 - 2021-04-23 - D04H1/728
  • 本发明提供一种具有多层梯度结构的复合电介质材料及其制备方法,一种具有多层梯度结构的复合电介质材料,该电介质材料由间隔排列的纯铁电聚合物层和铁电聚合物/介电陶瓷填料复合层组成,电介质材料的总层数为奇数且电介质材料的的外层为铁电聚合物/介电陶瓷填料复合层,介电陶瓷填料在铁电聚合物/介电陶瓷填料复合层中的含量按照从外层到内层梯度递增的规律变化。本发明制备的多层梯度结构的复合电介质材料具有较好的耐高压性能和稳定的储能性能。本发明采用静电纺丝层层构筑的方法制备多层梯度结构的复合电介质材料,结合复合材料多层结构以及介电陶瓷填料梯度分布的特点,多层梯度结构的复合电介质材料将获得全面高效稳定的储能性能。
  • 一种具有多层梯度结构复合电介质材料及其制备方法

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