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]纳米子膜与其形成方法-CN201110069623.0有效
  • 林孟贤;陈虹颖;果尚志 - 果尚志
  • 2011-03-18 - 2011-11-09 - B82B3/00
  • 本发明是有关于一种纳米子膜与其形成方法。该纳米子膜的形成方法,包含先制备包含溶剂与过饱和纳米子的纳米子溶液,且纳米子表面具有表面配位分子,接着浸没基板于纳米子溶液后再拉出,以形成纳米子单层于基板上,构成纳米子膜。该纳米子膜,包含一层或多层纳米子单层,纳米子单层由二维纳米子阵列构成,其中相邻纳米子是近场耦合,并通过改变纳米子单层的层数,调整纳米子膜的表面等离子体共振性质。
  • 纳米粒子与其形成方法
  • [发明专利]一种增强拉曼和荧光信号的纳米结构及其制备方法-CN201010553375.2无效
  • 董健;许蓓蓓;陶琴;钱卫平 - 东南大学
  • 2010-11-22 - 2011-05-18 - C09K11/58
  • 本发明公开了一种均一纳米聚集体和制备方法。纳米聚集体包括:一个修饰有巯基的磁性纳米子,且磁性纳米子的两侧分别通过所述的巯基连接第一金属纳米子和第二金属纳米子,所述的第一金属纳米子、磁性纳米子与第二金属纳米子成直线排列,所述的第一金属纳米子和第二金属纳米子的粒径为20-400nm且第一金属纳米子和第二金属纳米子为同种金属纳米子,所述的磁性纳米子的粒径为3-20nm。利用纳米子表面功能化的基团将待测物定向到金属纳米子的间隙处,实现待测分子的拉曼或荧光信号的极大增强。本发明可以为实验研究、临床诊断及大样本筛查提供快速超灵敏检测新方法。
  • 一种增强荧光信号纳米结构及其制备方法
  • [发明专利]一种贵金属纳米子的制备方法-CN201310010907.1有效
  • 徐平;张彬;杜耘辰;韩喜江;康磊磊 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-01-11 - 2013-04-17 - B22F9/24
  • 一种贵金属纳米子的制备方法,本发明涉及纳米子的制备方法。本发明是要解决目前制备贵金属纳米子的方法制备的纳米子表面吸附一层有机分子,影响纳米子的功能性,并且纳米子的粒径不可控制的问题。方法:一、制备氧化亚铜纳米子;二、制备贵金属纳米子。本发明利用氧化亚铜作为还原剂,可以制备表面清洁的贵金属纳米子,无需任何其它的外部条件和工艺,并且制备出的纳米子粒径均匀,通过控制氧化亚铜纳米子的粒径可以到达控制贵金属纳米子粒径的目的,本发明制备的纳米子具有良好的表面增强拉曼效应本发明制备的贵金属纳米子用于电催化、分子检测领域。
  • 一种贵金属纳米粒子制备方法
  • [发明专利]侦测核酸之方法-CN201210574505.X有效
  • P-L.德瑞克 - 财团法人工业技术研究院
  • 2012-12-26 - 2014-05-21 - C12Q1/68
  • 本发明提供侦测核酸之方法,包括于样本中提供磁性纳米子与可侦测性纳米子,其中该磁性纳米子与该可侦测性纳米子的表面分别具有寡核苷酸连接于其上,该可侦测性纳米子包含至少一种具有不同侦测讯号的纳米子,且连接于该磁性纳米子与该可侦测性纳米子的表面的该寡核苷酸与该样本中的核酸一区域形成互补;使该磁性纳米子与该可侦测性纳米子与该样本反应;以及侦测来自该可侦测性纳米子的讯号以确认该样本中的每种核酸
  • 侦测核酸方法
  • [发明专利]一种纳米吸波涂层材料及其制备方法-CN201510577553.8在审
  • 刘洋 - 江苏瑞雪电子材料有限公司
  • 2015-09-11 - 2015-12-02 - C09D5/32
  • 本发明提供了一种纳米吸波涂层材料,包括导电粒子、散射粒子和粘合剂,所述的导电粒子选自ITO纳米子、ATO纳米子、ZnO纳米子、SnO纳米子、Ag纳米子或Au纳米子中一种或多种;所述的散射粒子选自TiO2纳米子、ZrO2纳米子、WO3纳米子、Al2O3纳米子、Fe3O4纳米子、Fe2O3纳米子或MgO纳米子中的一种或多种。本发明的高科技绿色功能纳米涂层材料可广泛应用于喷涂在玻璃,塑料及金属表面。该纳米涂料首先可有效屏蔽电子辐射及紫外、红外线和静电等;其次该材料可增强材料的导电性,屏蔽静电;第三,可切断上述电磁污染对人体的伤害。
  • 一种纳米涂层材料及其制备方法
  • [发明专利]一种提高纳米子荧光成像清晰度的方法及装置-CN201410165529.9在审
  • 张国峰;陈瑞云;高岩;肖连团;贾锁堂 - 山西大学
  • 2014-04-23 - 2014-07-02 - G01N21/64
  • 本发明属于荧光成像技术领域,具体为一种提高纳米子荧光成像清晰度的方法及装置。解决了由于纳米子荧光辐射起伏以及信号信噪比较低所造成的荧光成像模糊等技术问题。一种提高纳米子荧光成像清晰度的方法,包括以下步骤:向用于激发纳米子样品的激光加载一个强度调制信号,将该激光入射至纳米子样品;采集纳米子样品在激光的激发下所发射的携带有调制信号特性的荧光信号,利用相敏检波提取纳米子荧光的相位信息;对整个纳米子样品进行两维扫描,得到纳米子样品发射荧光的模拟信号成像。本发明通过提取纳米子荧光的相位信息用于纳米子的荧光成像,有效抑制纳米子荧光辐射的量子起伏,实现高清晰度的纳米子荧光成像。
  • 一种提高纳米粒子荧光成像清晰度方法装置
  • [发明专利]一种纳米子水分散液的制备方法-CN201910320223.9有效
  • 赵莎莎;俞波;明亮;王金剑 - 宁波锋成先进能源材料研究院
  • 2019-04-19 - 2021-07-20 - B01F3/12
  • 一种纳米子水分散液的制备方法,包括:将原料纳米子与水按预设质量配比混合后,在预设转速和第一预设时间内进行机械搅拌,得到纳米子浆料;再将纳米子浆料加入高压均质机进行剪切,以减小纳米子浆料中纳米子粒径;最后将剪切后的纳米子浆料加入微射流均质机进行二次剪切,得到纳米子水分散液,其中,纳米子水分散液中纳米子的粒径为50‑300nm。通过高压均质机剪切和微射流均质机二次剪切进行制备纳米子水分散液,制备过程通过调节高压均质机剪切和微射流均质机的压力及处理时间,可以控制纳米子尺寸,使得制备的纳米子水分散液稳定性较好。
  • 一种纳米粒子水分制备方法
  • [发明专利]利用激光的纳米子制备装置-CN201580026886.X在审
  • 曺元一 - 授纳诺有限公司
  • 2015-10-15 - 2017-02-22 - B22F9/30
  • 本发明涉及利用激光的纳米子制备装置,更详细地涉及具有如下特征的利用激光的纳米子制备装置:在保持氮气氛围的手套箱中阻断通过在反应室内向原料气体照射激光束而制备的纳米子接触空气和水分以防止纳米子氧化的同时,进行纳米子的回收。根据本发明的纳米子制备装置具有通过阻断待回收的纳米子接触空气和水分以防止纳米子氧化的方式有效地收集纳米子的效果。
  • 利用激光纳米粒子制备装置
  • [发明专利]一种高强度可吸收活性复合材料及其制备方法-CN201910390876.4在审
  • 刘昌胜;李玉林;王雅琪 - 华东理工大学
  • 2019-05-10 - 2020-11-10 - A61L31/14
  • 本发明提供了一种高强度可吸收活性复合材料及其制备方法,复合材料由纳米子与可降解的聚合物复合而成,纳米子选自钙磷基纳米子、硫酸镁纳米子、磷酸钙纳米子、硫酸钙纳米子、生物活性玻璃纳米子、四氧化三铁纳米子、锂皂石纳米子、氧化石墨烯纳米子、纳米金粒子、纳米银粒子、二氧化硅纳米子、二氧化钛纳米子、碳化硅纳米子中的一种或两种以上的组合;可降解的聚合物选自聚乙交酯、聚乳酸、聚己内酯、聚三亚甲基碳酸酯、本发明通过引入纳米子有效改善材料表面性能和生物活性,提高可降解聚合物的力学性能,可应用于可吸收骨折内固定器件的制备。
  • 一种强度吸收活性复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种基于纳米子单层阵列的光刻掩膜制造方法-CN202310729638.8在审
  • 杨欢;韩一平;崔志伟;汪加洁;赵文娟 - 西安电子科技大学
  • 2023-06-20 - 2023-09-12 - G03F1/68
  • 一种基于纳米子阵列的光刻掩膜的制造方法,利用喷墨打印可控的水滴阵列,在水滴阵列表面分别对准喷打所需不同直径纳米子阵列,纳米子分散液与水滴不互溶,在水滴表面上形成纳米子单层膜,加热干燥后形成纳米子单层阵列,然后将纳米子单层阵列转移至柔性透明基底;通过调控不同位置水滴表面喷墨打印的纳米子胶体材料和直径,形成制造复杂微纳结构阵列多尺寸的基于纳米子单层阵列的光刻掩膜;本发明通过喷墨打印定域制造不同直径的纳米子单层阵列组合,突破了纳米子阵列掩膜只能制造单一形貌结构的限制,形成了工艺简单、高效,可控的纳米子单层阵列制造技术。
  • 一种基于纳米粒子单层阵列光刻制造方法

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