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]高耐热性-CN201180056526.6有效
  • 前川昌辉;本田大介;榎村真一 - M技术株式会社
  • 2011-11-22 - 2013-08-14 - C09B67/02
  • 本发明的课题为提供高耐热性。其特征在于,其为将在溶剂中溶解了原料的溶液与析出溶剂混合而析出了的,该析出了的的分解温度比上述原料的分解温度高10℃以上,具有高耐热性。另外,其特征在于,上述溶液也可以在溶剂中溶解了2种以上的原料,上述析出了的含有上述2种以上的原料的固溶体,上述析出了的的分解温度,比将上述2种以上的原料分别在溶剂中溶解了2种以上的溶液分别与析出溶剂混合而析出了的2种以上的的混合物的分解温度高10℃以上。
  • 耐热性
  • [发明专利]一种磁性可调控的复合金属薄膜及其制备方法-CN201910564768.4有效
  • 张宪民;阮刘霞;秦高梧 - 东北大学
  • 2019-06-27 - 2021-03-30 - H01L43/10
  • 本发明的一种磁性可调控的复合金属薄膜及其制备方法。金属包括过渡族金属和稀土金属。复合金属薄膜由厚度比为(9~1):(1~5)的磁性金属与非磁性金属复合而成。制备时,在非磁性衬底上,采用有机共蒸发的方法,共同蒸发一种磁性金属和一种非磁性金属,制备出复合金属薄膜。其薄膜厚度在10~100nm之间,薄膜中非磁性和磁性金属的摩尔比通过调整蒸发温度控制。复合金属薄膜的磁性可以通过改变薄膜中非磁性/磁性金属的摩尔比例,使得非磁性金属在磁性金属中均匀分布,有效间隔了磁性金属分子,从而实现对薄膜磁性的有效调控。
  • 一种磁性调控复合金属薄膜及其制备方法
  • [发明专利]经金属锰键合碳纳米管修饰的磷酸锂及其制备方法-CN201710527064.0有效
  • 张荣兰;徐非飞;赵建社 - 西北大学
  • 2017-06-30 - 2020-05-08 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种经金属锰键合碳纳米管修饰的磷酸锂及其制备方法,其中,制备方法为:以金属锰键合碳纳米管作为锰源和碳源,采用乙二醇溶剂热法结合高温煅烧进行制备;得到的产物可逆容量、导电性、循环稳定性等电化学性能都得到了增强本发明的有益之处在于:(1)使用溶剂热法,操作简单、成本较低、反应均匀,产物的形貌易于控制且颗粒粒径较小,粒子间团聚少;(2)将溶剂热法与高温煅烧结合,用金属锰键合碳纳米管对磷酸锂材料进行修饰,不但可防止二价离子氧化,而且能控制磷酸锂粒子的形貌和大小,同时还可提供金属源和碳源,使磷酸锂的电化学性能得到很大程度的提高。
  • 金属酞菁锰键合碳纳米修饰磷酸及其制备方法
  • [发明专利]复合微粒及其制造方法-CN202010997377.4有效
  • 榎村真一;本田大介 - M技术株式会社
  • 2015-12-15 - 2022-07-22 - C09B67/20
  • 本发明的课题在于提供最适合作为色料的、纳米级、优选地100nm级的复合微粒及其制造方法。提供复合微粒的制造方法,其特征在于,包含:工序(1),其中使作为原料的、至少铜与氧钛和/或钴溶解于第1溶剂而制备溶解液;工序(2),其中将上述工序(1)中得到的溶解液与对于上述原料成为不良溶剂的第2溶剂混合而使复合析出;和工序(3),其中使有机溶剂作用于上述工序(2)中得到的复合。另外,提供复合微粒,是至少包含铜与氧钛和/或钴的复合微粒,其特征在于,长径比为1.1‑2.5,粒径为5‑100nm。
  • 复合微粒及其制造方法

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