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CNTs/Fe3-CN202310549813.5在审
  • 张析;向钢;师娟 - 四川大学
  • 2023-05-16 - 2023-07-11 - H05K9/00
  • 本发明提供了一种CNTs/Fe3O4/FeS2/MoS2聚乙二醇和无水乙酸钠并继续磁力搅拌;将所得溶液转移至高压釜中,进行溶剂热反应;待所得溶液冷却到室温后,进行离心收集样品,将样品用去离子水和酒精清洗,将清洗后的样品进行离心收集,并在真空干燥箱中进行真空干燥,得到CNTs/Fe3O4材料;将硫代乙酰胺和钼酸钠溶于去离子水中,搅拌均匀,将CNTs/Fe3O4材料溶入上述溶液进行中和超声使溶液均匀;将溶液在200℃下进行水热反应;将得到的溶液进行离心收集并用去离子水和乙醇清洗,后在真空干燥箱中干燥得到CNTs/Fe3O4/FeS2/MoS2复合材料
  • 一种cntsfebasesub
  • [发明专利]磁固相萃取-Fe3-CN202310260026.9在审
  • 许昭怡;瞿晓磊;邓泽慧;郑寿荣;付翯云 - 南京大学
  • 2023-03-17 - 2023-06-27 - G01N1/40
  • 本发明公开了磁固相萃取‑Fe3O4@ZIF‑67‑F活化过硫酸盐类纳米酶比色传感器检测方法,涉及全氟辛酸PFOA检测技术领域,包括以下步骤:S1、Fe3O4@ZIF‑67‑F催化剂的制备;S2、磁固相萃取;S3、显色检测过程;S4、分析计算。本发明方法利用磁固相萃取结合类纳米酶比色传感器来检测水体中的PFOA,通过优化后的制备方法制备得到的Fe3O4@ZIF‑67‑F、尤其是Fe3O4@ZIF‑67‑F(NaF7.5)稳定性好,检测精度高,具备了钴的天然催化活性位的优点,大大降低了水体中
  • 磁固相萃取febasesub
  • [发明专利]一种纳米Fe3-CN202211665441.4在审
  • 尤菊平;叶镭;陈东之;陈建孟 - 浙江海洋大学
  • 2022-12-23 - 2023-07-07 - C08J3/12
  • 本发明公开了一种纳米Fe3O4@硅酮粉复合颗粒的制备方法及应用,包括以下步骤:1)共沉淀法合成Fe3O4纳米粒子;2)水热法合成了纳米Fe3O4@硅酮粉复合粒子:将步骤1)制得的Fe3O4纳米粒子和硅酮粉分散在五水乙醇中,并加入氨水,超声后将获得均匀悬浮液转移到四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中进行干燥处理,初步得到纳米Fe3O4@硅酮粉复合粒子,过滤后洗涤再次干燥,最终制得纳米Fe3
  • 一种纳米febasesub
  • [发明专利]一种纳米Fe3-CN202310689223.2在审
  • 张庆瑞;田丽丽;何鑫;李周军 - 燕山大学
  • 2023-06-12 - 2023-09-08 - B09B3/60
  • 本发明公开了一种高效降解厨余垃圾的纳米Fe3O4‑微生物复合纳米菌剂及其制备方法和应用。本发明首先以厨余垃圾为接种源,成功对厨余垃圾自然降解过程中具有高降解能力的本源微生物进行富集,所富集的微生物菌群以贝莱斯芽孢杆菌、明串珠菌和酿酒酵母为优势菌属;其次以纳米Fe3O4为激活剂,将微生物与纳米粒子耦合,获得纳米Fe3O4‑微生物复合纳米菌剂;该菌剂可应用于厨余垃圾处理,可在15℃~30℃,通过搅拌补充一定氧条件下,3h~5h内实现厨余垃圾80%~99%减重,并产生高生化性的代谢液态产物。
  • 一种纳米febasesub
  • [发明专利]在水中检测Fe3+-CN201810642154.9有效
  • 牛和林;邢鹏程;吴笛;毛昌杰;宋吉明 - 安徽大学
  • 2018-06-21 - 2020-06-26 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种在水中检测Fe3+和抗生素头孢曲松钠的MOF‑Cd探针及其制备方法和应用,包括以下步骤:配体bbi的制备:取咪唑0.05~0.1moL和氢氧化钠0.05~0.1moL溶于DMSO中于60℃下反应2h后,称取1,4‑二氯丁烷0.025~0.5moL分多次加入上述溶液,持续反应2~3h后,将溶液倒入含有500mL冰水混合的烧杯中,静置一夜,得到大量白色针状产物,抽滤得到白色产物,晾干后备用;取20~40mg bbi,邻苯二乙酸20~40mg,0.0494~0.1g Cd(NO3)2
  • 水中检测febasesup
  • [发明专利]一种水性Fe3-CN201810308281.5有效
  • 韩成良;杜慧慧;卫新来;朱聪;沈寿国 - 合肥学院
  • 2018-04-08 - 2020-09-08 - C01G49/08
  • 一种水性Fe3O4纳米粉体的制备方法,涉及磁性纳米粉体制备技术领域。在室温条件下,将可溶性铁盐和酒石酸钾钠加入至去离子水中配成反应溶液并调节反应体系pH值至6~14,然后将反应溶液转入反应设备中进行水热合成反应即可获得水性Fe3在pH大于7的体系中,使用FeCl3.6H2O时,酒石酸钾钠起到还原作用,而使用FeSO4Fe3O4纳米颗粒和纳米片饱和磁化强度较高,具有准超顺磁性特征,两种产物在水中的分散性好,可望用于生物医药和各类催化剂的载体
  • 一种水性febasesub
  • [发明专利]一种纯净Fe3-CN201810576930.X有效
  • 黄海军;杨俊;杨刚;刘勋 - 武汉理工大学
  • 2018-05-31 - 2022-01-11 - C01B32/914
  • 本发明公开了一种纯净Fe3C粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)将还原Fe粉和活性炭粉按Fe3C分子式中的原子比换算成质量比,称重后装入球磨罐中,同时加入适当大小的研磨球和研磨介质;(2)将装有混合样品的球磨罐放入球磨机中球磨6到10小时,取出还原Fe粉和活性炭粉的混合粉体;(3)将混合粉体在压片机上预压成型后装入钼杯;(4)将装有混合样品的钼杯放入六面顶大腔体压机中,在压力为1‑3GPa和温度为600‑800℃的条件下烧结,随后降温冷却至室温;(5)将冷却后的样品从钼杯中取出,然后将其放在玛瑙研钵中碾碎,即可。
  • 一种纯净febasesub
  • [发明专利]纳米多孔负极材料Fe3-CN201811184799.9有效
  • 呼继梅;夏德兴;李宁 - 蔚蓝(广东)新能源科技有限公司
  • 2018-10-11 - 2020-11-13 - C01G49/08
  • 本发明提供一种纳米多孔负极材料Fe3O4的制备方法,包括:(1)金属有机框架化合物(MOFs)的合成,所述MOFs为沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs);(2)以所述ZIFs为模板,制备纳米多孔Fe3O4。本发明提供的纳米多孔负极材料Fe3O4的制备方法中,采用ZIFs制备纳米多孔Fe3O4,ZIFs的比表面积大,可降低单位面积上的电流,减缓铁镍电池的负极材料在氧化过程中Fe(OH)2的形成,从而延缓钝化的发生此外,ZIFs中含有氮原子,氮原子含有的孤对电子可增强纳米多孔Fe3O4的电荷密度,可增强其作为负极材料的导电性,从而减小极化
  • 纳米多孔负极材料febasesub
  • [发明专利]石墨烯复合纳米Fe3-CN201811500057.2有效
  • 奚克里 - 深圳市克得磁材技术有限公司
  • 2018-12-07 - 2022-01-28 - C08K3/22
  • 本发明公开一种石墨烯复合纳米Fe3O4雷达波吸收材料的制备方法和由该制备方法制备得到的石墨烯复合纳米Fe3O4雷达波吸收材料,其中,所述制备方法包括以下步骤:将二价铁盐和三价铁盐溶解于水中,搅拌得到铁盐溶液;将还原氧化石墨烯溶液分散于有机醇溶剂中,搅拌得到分散液;混合铁盐溶液和分散液,并加入沉淀剂,得到混合液;将混合液移入反应釜中,加热得到反应产物;将得到的反应产物分离、洗涤并干燥,得到石墨烯复合纳米Fe3O4;将石墨烯复合纳米Fe3O4研磨,并填充至基体中,得到所述石墨烯复合纳米Fe3O4雷达波吸收材料。
  • 石墨复合纳米febasesub
  • [发明专利]一种包含Fe3-CN201811610568.X有效
  • 杨革;安笑迟;车程川;刘金锋;巩志金 - 曲阜师范大学
  • 2018-12-27 - 2021-11-16 - B01J20/20
  • 本发明属于污水处理领域,具体一种包含Fe3O4‑GQDs的复合凝胶吸附膜的制备方法和应用。一种包含Fe3O4‑GQDs的复合凝胶吸附膜的制备方法,采用以下步骤进行制备:GOQDs分散液制备,氨基修饰的石墨烯量子点制备,羧基修饰的磁性纳米粒子,Fe3O4磁性纳米粒子‑石墨烯量子点复合材料制备,复合包埋载体水溶液的制备,复合凝胶的制备,
  • 一种包含febasesub
  • [发明专利]一种基于Fe3-CN201810804164.8有效
  • 陈全胜;许艺;程武;李欢欢;欧阳琴 - 江苏大学
  • 2018-07-20 - 2020-08-28 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种基于Fe3O4@Au NPs和分子印迹的农药检测方法,属于食品监测等技术领域。该方法通过以合成的由壳聚糖包裹的磁性纳米材料Fe3O4为内核,在其表面包覆金纳米颗粒形成金‑磁复合粒子,最终构建Fe3O4@Au NPs复合纳米表面增强拉曼基底,该基底不仅保留磁性粒子的性质还引入了金纳米粒子优良的光学性能以及良好的生物适用性等特点,在该Fe3O4@Au NPs拉曼基底的基础上,以农药为目标分子,壳聚糖为功能单体,戊二醛为交联剂制备了纳米尺度的分子印迹微球
  • 一种基于febasesub

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