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]一种五氧化二钽超细颗粒的制备方法-CN202110024987.0在审
  • 邓超;文婷婷;杨帅;陈珊;何鹏飞;刘施峰 - 重庆大学
  • 2021-01-08 - 2021-06-01 - C25D11/26
  • 本发明公开了一种五氧化二钽超细颗粒的制备方法,包括如下步骤:(1)将清洗干净的钽片作为阳极,采用阳极氧化法备五氧化二钽纳米管;(2)将得到的五氧化二钽纳米管置于退火炉或等离子火花放电炉中进行650~900℃高温热处理得到五氧化二钽超细晶体颗粒。本发明选用钽片作为基底材料,运用简单的阳极氧化法备了五氧化二钽纳米管,最后在管式退火炉或等离子火花放电炉里经过高温热处理得到五氧化二钽超细颗粒,粒径约为50‑200nm,产品经过进一步处理可达到电子级纯度该工艺方法制备流程短,能耗低,环境污染少,是一种环保高效的制备五氧化二钽颗粒的方法。
  • 一种氧化二钽超细颗粒制备方法
  • [发明专利]一种制取多孔氧化铝膜的强烈阳极氧化法-CN200710062158.1无效
  • 许并社;黄平;梁建;刘光焕;杨冬;刘旭光;马淑芳 - 太原理工大学
  • 2007-06-12 - 2008-03-12 - C25D11/10
  • 本发明涉及一种制取多孔阳极氧化铝膜的强烈阳极氧化法,它是以铝片做阳极、铂片做阴极、氩气做保护气体,以高氯酸、无水乙醇的混合溶液做铝片的电化学抛光剂,以草酸、无水乙醇、去离子水的混合溶液做电解液,以磷酸、铬酸、去离子水的混合溶液做氧化铝膜的腐蚀剂,通过铝片退火、清洗、电化学抛光、温和阳极氧化、腐蚀铝片氧化膜、强烈阳极氧化、剥离氧化膜,最终制得浅黄色、高纯度、有序、多孔纳米级氧化铝膜,氧化铝膜孔形为圆形,孔径为30~35nm,孔间距为80~100nm,孔深为162.4μm,氧化铝膜的生长速率为54μm/h,比温和阳极氧化法阳极氧化铝的薄膜生长速率2μm/h提高27倍。
  • 一种制取多孔氧化铝强烈阳极氧化
  • [发明专利]一种钛合金表面复合氧化生物陶瓷膜的制备方法-CN201510241665.6有效
  • 严继康;倪尔鑫;唐婉霞;段志操;甘国友;易健宏 - 昆明理工大学
  • 2015-05-13 - 2017-10-27 - C25D11/26
  • 本发明公开一种钛合金表面复合氧化生物陶瓷膜的制备方法,属于骨科金属材料的表面处理技术领域。本发明所述方法通过阳极氧化法备内部致密层,再通过微弧氧化法在阳极氧化膜层基础上直接制备表面多孔生物陶瓷膜层,最后采用阳极氧化法在微弧氧化膜层的基础上在低电压或小电流的情况下长时间氧化,使得膜层的结合层更厚,致密层上的孔洞更少,粗糙层中的孔洞相互连通,本发明制备得到复合氧化生物陶瓷膜内层为结合层,结构致密;中间层为致密层,结构紧密,有许多孔径分布均匀的细小孔洞;外层为多孔疏松层,表面粗糙多孔,具有良好的亲水性;弥补阳极氧化膜层薄,硬度低等特点;其次解决了微弧氧化膜层颜色单一的缺点。
  • 一种钛合金表面复合氧化生物陶瓷膜制备方法
  • [发明专利]利用阳极氧化法备具有光催化活性镧/锰共掺杂氧化钛纳米管的方法-CN202010438298.X在审
  • 徐丽英 - 哈尔滨学院
  • 2020-05-21 - 2020-09-18 - B01J23/34
  • 利用阳极氧化法备具有光催化活性镧/锰共掺杂氧化钛纳米管的方法,本发明涉及一种具有光催化活性的二氧化钛纳米管的制备方法,它要解决现有稀土掺杂二氧化钛材料的工艺复杂以及光利用率低的问题。制备方法:一、依次使用双氧水、丙酮和无水乙醇对钛片进行超声清洗,干燥后得到洁净的钛片;二、采用洁净的钛片作为阳极,铂片作为阴极,以含氟化氨‑丙三醇作为电解液进行阳极氧化反应,在400~600℃的温度下热处理,得到具有光催化活性镧/锰共掺杂氧化钛纳米管。本发明采用阳极氧化法结合热处理实现镧、锰元素的原位共掺杂,在钛片上制备结构完整的镧/锰共掺杂二氧化钛纳米管阵列膜,扩大了光响应范围,提升了光催化性能。
  • 利用阳极氧化法制具有光催化活性掺杂纳米方法

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