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]一种图案化纳米阵列模板及其制备方法和应用-CN202010466833.2在审
  • 黄璐 - 中山大学
  • 2020-05-28 - 2020-07-24 - B29C33/38
  • 本申请属于纳米阵列材料的技术领域,尤其涉及一种图案化纳米阵列模板及其制备方法和应用。本申请提供了一种图案化纳米阵列模板,包括微米通孔模板层和纳米模板层;所述微米通孔模板层的微米通孔的孔径为5~30μm;所述微米通孔模板层的微米通孔按照图案化排列;所述纳米模板层的纳米孔的孔径为10~300nm;所述微米通孔模板层可拆卸性固定在所述纳米模板层的纳米孔面上。本申请的图案化纳米阵列模板能制得具备特定图案和不同尺寸的阵列结构,有效解决现有的纳米孔阵列模板法只能制备无图案的、尺寸单一的纳米柱阵列的技术缺陷。
  • 一种图案纳米阵列模板及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米压印硬模板的清洗方法-CN202211562943.4在审
  • 徐明金;史晓华 - 苏州光越微纳科技有限公司
  • 2022-12-07 - 2023-03-10 - B08B3/08
  • 本发明公开一种纳米压印硬模板的清洗方法,具体包括以下步骤:S1:将纳米压印硬模板浸泡于DHF溶液中;S2:利用纯水去除纳米压印硬模板表面的DHF溶液;S3:利用SPM溶液去除纳米压印硬模板表面的有机物,SPM溶液为硫酸与双氧水的混合溶液;S4:利用纯水去除纳米压印硬模板表面的SPM溶液;S5:利用SC1溶液去除纳米压印硬模板表面的金属离子,SC1溶液为氨水、双氧水与水的混合溶液;S6:利用纯水去除纳米压印硬模板表面的SC1溶液;S7:利用SRD甩干机对纳米压印硬模板进行干燥处理。本发明可以有效的清洗掉硬模板表面的软膜胶,使硬模板可以重复利用降低生产成本。
  • 一种纳米压印模板清洗方法
  • [发明专利]锥形纳米镍及其制备方法-CN201710054905.0有效
  • 赵鑫;王守娟;孔凡功;陈洪雷;吴芹 - 齐鲁工业大学
  • 2017-01-24 - 2020-04-28 - C23C18/32
  • 本发明公开了一种锥形纳米镍及其制备方法,属于纳米镍的制备领域,要解决的技术问题为如何通过生物质资源环保地制备金属纳米材料;其制备方法包括:S1、以聚乳酸为模板,对模板依次进行刻蚀得到具有孔洞的模板,然后依次对具有孔洞的模板进行敏化和活化处理,得到表面活化的模板;S2、在表面活化的模板上化学镀镍;S3、去除模板,得到锥形纳米镍。该锥形纳米镍为通过上述方法制备的锥形纳米镍。
  • 锥形纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种基于ZnO纳米模板制备Ag纳米线的方法-CN201610541957.6在审
  • 景蔚萱;周帆;吴琼;崔奇兵;蒋庄德;高伟卓;徐志鹏 - 西安交通大学
  • 2016-07-11 - 2016-11-09 - B82B3/00
  • 本发明公开了一种基于ZnO纳米模板制备Ag纳米线的方法,包括作为基底的平面ITO导电玻璃,化学刻蚀的ZnO纳米模板,在ZnO纳米模板中电沉积的Ag纳米线。本发明首先在ITO导电玻璃上水浴生长ZnO纳米棒;其次用NaOH溶液溶解ZnO纳米棒的中心部位,形成ZnO纳米管;以上述ZnO纳米管为模板,采用循环伏安法在其空心结构中电沉积Ag纳米线;最后用高浓度的NaOH溶液溶解ZnO纳米模板。该方法以ZnO纳米管取代常规的AAO模板,不仅可在任何形状的导电基底上电沉积Ag纳米线,也可通过调节ZnO纳米管的孔径和深度等参数制备尺寸和形貌可控的Pt和Cu等金属纳米阵列结构。
  • 一种基于zno纳米模板制备ag方法
  • [发明专利]氧化钛一维结晶纳米线的制备方法-CN200710156154.X无效
  • 高基伟 - 浙江大学
  • 2007-10-19 - 2008-05-14 - C01G23/047
  • 本发明公开了氧化钛一维结晶纳米线的制备方法,步骤如下:1)将纳米多孔氧化铝模板浸入锐钛矿晶体钛溶胶中,使锐钛矿晶体钛溶胶填充于模板孔道;(2)取出纳米多孔氧化铝模板,干燥;(3)用碱或酸溶去纳米多孔氧化铝模板,得到氧化钛一维结晶纳米线。该方法利用纳米多孔氧化铝模板和锐钛矿晶体溶胶在低温下制备氧化钛一维结晶纳米线,解决了以往模板法制备氧化钛结晶纳米线必须高温热处理的问题。可望用于在塑料等柔性不耐热基底上的纳米线生长。
  • 氧化钛一维结晶纳米制备方法
  • [发明专利]纳米压印模板的制作系统及方法-CN201610350414.6有效
  • 何晓龙;姚继开;关峰;王英涛;舒适;贺芳;周婷婷 - 京东方科技集团股份有限公司
  • 2016-05-24 - 2019-07-05 - G03F7/00
  • 本发明提供了一种纳米压印模板制作系统及方法,系统包括:压印基板和多个待拼接的纳米压印模板单元;每个待拼接的纳米压印模板单元上均设置有若干个第一对位标记;压印基板上设置有依次邻接的多个对位区域,每个对位区域中设置有用于与对应的待拼接的纳米压印模板单元上的第一对位标记一一对应的第二对位标记;每个待拼接的纳米压印模板单元用于根据设置在待拼接的纳米压印模板单元上的第一对位标记以及设置在对应的对位区域中的第二对位标记贴附在压印基板上对应的对位区域,以形成由多个待拼接的纳米压印模板单元拼接得到的纳米压印模板本发明能够满足目前对大尺寸以及高质量的纳米压印模板的需求。
  • 纳米压印模板制作系统方法
  • [发明专利]用于微/纳米尺度焊接的一维纳米焊料及其制备方法-CN201210150049.6有效
  • 彭勇;张宏;贝芙莉·尹格申;托尼·卡力斯 - 兰州大学
  • 2012-05-16 - 2012-11-14 - B23K35/02
  • 本发明公开用于微/纳米尺度焊接的一维纳米焊料及其制备方法。本发明的一维纳米焊料是一种其直径为3纳米~400纳米的金属纳米线或合金纳米线。本发明的焊料的制备方法是首先用孔径为3~400纳米孔径、几十纳米~150微米厚的微孔材料为模板,在与所制备的焊料成份相应的金属离子电解液中通过电化学方法在模板纳米孔内沉积相应的金属线或合金线,再用可溶解模板材料而不能溶解处于模板材料纳米孔内的合金的溶液将模板材料溶解,使位于模板纳米孔中的金属纳米线或合金纳米线释放出来分散到溶液中,再通过清洗和过滤除掉体系中的各种盐成分后,将金属纳米线或合金纳米线分散到去离子水中备用。
  • 用于纳米尺度焊接焊料及其制备方法
  • [发明专利]一种基于多孔阳极氧化铝模板的硫化钴纳米管或纳米线的制备方法-CN201010285346.2无效
  • 陶峰;王志俊 - 安徽工程大学
  • 2010-09-14 - 2011-01-19 - C01G51/00
  • 本发明公开了一种基于多孔阳极氧化铝模板的硫化钴纳米管或纳米线的制备方法,包括:制作多孔氧化铝模板;在氧化铝模板孔洞中填充氯化钴和硫脲溶液;采用分步升温制备硫化钴纳米管或纳米线;将其孔中置有纳米线或纳米管的氧化铝模板置于强碱溶液中腐蚀掉氧化铝模板,制得尺寸可控的硫化钴纳米管或纳米线。本发明的硫化钴纳米管、纳米线的原料低廉、操作简单、合成时间短、温度较低。硫化钴纳米管、纳米线的尺寸可有模板孔洞尺寸控制可调。硫化钴纳米管的孔洞外径为60-150nm,内径为20-80nm。纳米线的直径约为60-150nm。本发明是一种比较经济的制备硫化钴纳米管、纳米线及其阵列的方法。
  • 一种基于多孔阳极氧化铝模板硫化纳米制备方法
  • [发明专利]一种制备一维碳纳米材料的方法-CN201610325417.4有效
  • 程志林;刘盈盈 - 扬州大学
  • 2016-05-17 - 2018-01-09 - C01B32/15
  • 一种制备一维碳纳米材料的方法,属于纳米碳材料的制备技术领域。本发明以天然埃洛石纳米管为模板,以聚乙烯醇为碳源,如碳源通过与模板表面的羟基结合,附着于埃洛石纳米管表面,经高温碳化酸洗去除模板过程,则得到碳纳米管材料。如碳源填充进入模板管径内,并在管径内堆积,将管径填满,经高温碳化酸洗去除模板过程,则得到碳纳米棒材料。因此,本发明工艺制成的产品或为纳米管或为纳米棒或为纳米管和纳米棒的混合材料。
  • 一种制备一维碳纳米材料方法

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