![宁波广博纳米新材料股份有限公司](http://img.czvv.com/logo/4fbc83ae8f103956abb2acda/4fbc83ae8f103956abb2acda.png)
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- 330200400017141
- 91330200724061810Y
- 存续
- 其他股份有限公司(非上市)
- 2000年08月07日
- 陈列
- 4500.000000
- 2000年08月07日 至 永久
- 宁波市工商行政管理局
- 2017年03月02日
- 宁波市海曙区石碶街道车何村
- 非金属纳米材料的研发;贵金属的批发、零售;光伏材料及银浆的制造、加工、研发、批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口;但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
序号 | 注册号 | 商标 | 商标名 | 申请时间 | 商品服务列表 | 内容 |
1 | 1725614 | ![]() |
广博 | 未加工或半加工普通金属,管道用金属加固材料,金属建筑材料,铁路金属材料,金属绳索,缆绳及管道用金属夹,金属螺丝,家具用金属附件,五金器具,金属锁(非电),保险柜,装货用金属传动带,金属包装容器,金属标志牌,动物挂铃,金属焊条,金属系船浮标,医院用金属身份证明手镯,金属风标,植物金属保护器,捕野兽陷阱,普通金属艺术品,金属矿石,金属碑 | 查看详情 | |
2 | 1738411 | ![]() |
广博 | 灯,喷灯,汽灯,煤气灶,冰箱,厨房用抽油烟机,热气装置,水龙头,卫生器械和设备,饮水机,小型取暖器,点煤气用摩擦点火器,核燃料加工及减少核放射材料加工装置 | 查看详情 |
序号 | 公布号 | 发明名称 | 公布日期 | 摘要 |
1 | CN205989054U | 3D打印金属粉降碳降氧设备 | 2017.03.01 | 一种3D打印金属粉降碳降氧设备,该装置包括高压氢气罐、高压氮气罐、管式炉、过滤水槽;高压氢气罐上设置 |
2 | CN103674790B | 一种用于测试超细镍粉粒度分布的方法 | 2016.06.15 | 本发明提供一种用于测试超细镍粉粒度分布的方法,它包括以下操作步骤:用反渗透水配制质量体积百分比为0. |
3 | CN103956198B | 一种晶体硅太阳能电池用正面银浆 | 2016.05.11 | 本发明公开一种晶体硅太阳能电池用正面银浆,其特征在于:该正面银浆由以下质量百分比的各组分制备:银粉8 |
4 | CN103387340B | 用于太阳能电池铝浆的无铅玻璃粉及其制备方法 | 2016.02.10 | 本发明公开一种用于太阳能电池铝浆的无铅玻璃粉,其特征在于:该玻璃粉主要由如下重量百分比的各组分:Si |
5 | CN104117681B | 一种超细铜片的制备方法 | 2016.02.10 | 本发明公布一种超细铜片的制备方法,步骤包括:以平均粒径为0.5-1um球形铜粉为原料,选用连续出料式 |
6 | CN105127412A | 低氧亚微米铜锰合金粉的制备方法 | 2015.12.09 | 一种低氧亚微米铜锰合金粉的制备方法,包括:取PVD法制备的粒径0.5~5μm、氧含量6000~100 |
7 | CN103691931B | 水分级处理金属镍粉的抗氧化方法 | 2015.12.02 | 本发明公开一种水分级处理金属镍粉的抗氧化方法,步骤包括:在去离子水中加入抗氧剂TX-02,搅拌至抗氧 |
8 | CN103706462B | 微米级铜粉的分级处理方法 | 2015.11.18 | 本发明公开一种微米级铜粉的分级处理方法,取平均粒径为1-10微米的金属铜粉与有机溶剂混合得到固含量5 |
9 | CN105057688A | 一种超细无铅焊锡粉的生产方法 | 2015.11.18 | 一种超细无铅焊锡粉的生产方法,它在依次连通的高温蒸发器、粒子控制器、喷淋罐及收集器等组成的反应系统内 |
10 | CN104942300A | 空心或实心球形金属粉体的制备方法 | 2015.09.30 | 一种空心或实心球形金属粉体的制备方法,步骤包括:金属粉或合金粉或预混粉按成份比例进行混配或颗粒级配; |
11 | CN104907575A | 物理气相沉积法制备二元亚微米金属合金粉末的加料方法 | 2015.09.16 | 一种物理气相沉积法制备二元亚微米金属合金粉末的加料方法,步骤包括:计算在一定温度范围内的金属合金粉中 |
12 | CN102998302B | 测定铜镍合金中钙、镁、铝杂质含量的方法 | 2015.08.12 | 本发明提供一种测定铜镍合金中钙、镁、铝杂质含量的方法,它具有以下步骤:取纯铜和纯镍共1g,加入稀硝酸 |
13 | CN102950292B | 亚微米级铜锰镍合金粉的生产方法 | 2015.07.08 | 本发明公开了一种亚微米级铜锰镍合金粉的生产方法,包括以下步骤:将镍原料、铜原料和锰原料加入高温金属蒸 |
14 | CN204412476U | 气相分级设备 | 2015.06.24 | 本实用新型公开一种气相分级设备,包括旋风体,设置于旋风体下端的收料斗,设置于旋风体上端的端盖,端盖轴 |
15 | CN102998356B | 银浆中银含量的测量方法 | 2015.06.24 | 本发明公开了一种银浆中银含量的测量方法,包括以下步骤:取银浆,加热烘干成固体,并研磨成粉;加入硝酸, |
16 | CN204396120U | 粉体分级沉降装置 | 2015.06.17 | 一种粉体分级沉降装置,包括气流磨、超声波振动筛、中间罐、分级机和螺旋沉降罐;气流磨底部与超声波振动筛 |
17 | CN103072960B | 纳米氮化硅粉的生产方法 | 2015.06.17 | 本发明提供一种颗粒均匀、工艺简单且生产周期短的纳米氮化硅粉的生产方法,用等离子体转移弧作为加热源对坩 |
18 | CN104690266A | 用于制备晶片电阻器正面、背面电极的铜锰合金粉 | 2015.06.10 | 本发明公开一种用于制备晶片电阻器正面、背面电极的铜锰合金粉,其特征在于:它由以下质量百分比的组分组成 |
19 | CN204384490U | 微量粉体输送装置 | 2015.06.10 | 本实用新型公开一种微量粉体输送装置,包括粉体料斗,粉体料斗下方设置针眼出料孔,针眼出料孔内设置有振动 |
20 | CN204381368U | 提高亚微米镍粉的氧含量的制备设备 | 2015.06.10 | 本实用新型公开一种提高亚微米镍粉的氧含量的制备设备,包括加湿和反应系统;加湿系统包括设置减压阀的高压 |
21 | CN104607646A | 一种亚微米级Re-Ni系稀土储氢合金粉的生产方法 | 2015.05.13 | 一种亚微米级Re-Ni系稀土储氢合金粉的生产方法,包括:将原料加入到高温蒸发器内的坩埚中,充入氮气至 |
22 | CN104588670A | 纳米级Mg-Y-Ni储氢合金粉的制备方法 | 2015.05.06 | 一种纳米级Mg-Y-Ni储氢合金粉的制备方法,步骤包括:将Mg、Y和镍加入高温蒸发器内的坩埚中,对反 |
23 | CN204313921U | 一种简单耐用的浆料液位计 | 2015.05.06 | 本实用新型公开一种简单耐用的浆料液位计,包括浆料罐,所述的浆料罐由上部的筒体部和下部的锥体部构成;所 |
24 | CN103072961B | 纳米氮化铝粉的生产方法 | 2015.05.06 | 本发明提供一种颗粒均匀、工艺简单且生产周期短的纳米氮化铝粉的生产方法,使用等离子体转移弧作为加热源, |
25 | CN102989576B | 太阳能电池用银粉的分级方法 | 2015.04.08 | 本发明公开一种太阳能电池用银粉的分级方法,步骤如下:将分散剂加入到去离子水中配制成0.1%~2%的分 |
26 | CN103000250B | 低银含量晶体硅太阳能电池用背面银浆及其制备方法 | 2015.04.08 | 本发明公开了一种低银含量晶体硅太阳能电池用背面银浆,该背面银浆由以下质量百分比的各组分制备,球形银包 |
27 | CN102950282B | 银铜包覆粉的制备方法 | 2015.03.18 | 本发明公开了一种银铜包覆粉的制备方法,包括以下步骤:称取5~200g铜粉,加入10~500ml浓度为 |
28 | CN102974833B | 片状银粉的制备方法 | 2015.03.18 | 本发明公开一种片状银粉的制备方法,步骤为以物理气相沉积法所制备银粉作为原料,加入到有机溶剂中,进行机 |
29 | CN103018264B | 一种检测镍粉分散性的方法 | 2015.03.04 | 本发明提供一种检测镍粉分散性的方法,它具有以下操作步骤:取3~5g镍粉至烧杯中,加入170~190m |
30 | CN102950291B | 亚微米级锡铜合金粉的生产方法 | 2015.02.11 | 本发明公开了一种亚微米级锡铜合金粉的生产方法,包括以下步骤:将锡原料和铜原料加入高温金属蒸发器内的坩 |
31 | CN102346149B | 用ICP检测PVD法制造的亚微米级银粉中铅含量的方法 | 2015.02.11 | 本发明公开一种用ICP检测PVD法制造的亚微米级银粉中铅含量的方法,步骤包括:制备亚微米级银粉,将标 |
32 | CN102950293B | 纳米铝粉的生产方法 | 2015.01.07 | 本发明公开一种纳米铝粉的生产方法,步骤如下:将铝放入高温金属蒸发器的坩埚中,以等离子体转移弧作为加热 |
33 | CN102950290B | 纳米级镍锰合金粉的生产方法 | 2014.11.26 | 本发明提供一种纳米级镍锰合金粉的生产方法,它在依次连通的高温蒸发器、粒子控制器及收集器组成的反应系统 |
34 | CN102990061B | 结合紧密的银包铜粉的制备方法 | 2014.11.12 | 本发明公开一种结合紧密的银包铜粉的制备方法,先用3%~10%的稀硫酸清洗掉铜粉表面的氧化层,再洗去酸 |
35 | CN104117681A | 一种超细铜片的制备方法 | 2014.10.29 | 本发明公布一种超细铜片的制备方法,步骤包括:以平均粒径为0.5-1um球形铜粉为原料,选用连续出料式 |
36 | CN102950289B | 纳米级铜锰合金粉的生产方法 | 2014.10.15 | 本发明提供一种纳米级铜锰合金粉的生产方法,它在依次连通的高温蒸发器、粒子控制器及收集器组成的反应系统 |
37 | CN102950280B | 含硫片式多层陶瓷电容器用的纳米镍粉的处理方法 | 2014.09.17 | 本发明公开一种含硫片式多层陶瓷电容器用的纳米镍粉的处理方法,步骤包括:取金属镍粉,将其加入到无机溶剂 |
38 | CN103992038A | 一种用于太阳能电池正面银浆的玻璃粉 | 2014.08.20 | 本发明公开一种用于太阳能电池正面银浆的玻璃粉,其特征在于:该玻璃粉主要由如下重量百分比成分组成:Si |
39 | CN102951643B | 纳米级球形硅粉的生产方法 | 2014.08.13 | 本发明提供一种纳米级球形硅粉的生产方法,它在依次连通的高温蒸发器、粒子控制器及收集器组成的反应系统中 |
40 | CN203751337U | 银粉的制备装置 | 2014.08.06 | 本实用新型公开一种银粉的制备装置,包括反应釜(1),设置于反应釜(1)中的搅拌棒(2.1)、搅拌棒底 |
41 | CN103008673B | 蒸发冷凝法制备含硫镍粉的方法 | 2014.08.06 | 本发明公开了一种蒸发冷凝法制备含硫镍粉的方法,包括以下步骤:(1)硫磺粉的稀释;(2)将镍粉原料加入 |
42 | CN103956198A | 一种晶体硅太阳能电池用正面银浆 | 2014.07.30 | 本发明公开一种晶体硅太阳能电池用正面银浆,其特征在于:该正面银浆由以下质量百分比的各组分制备:银粉8 |
43 | CN203695241U | 中流式旋风分离器 | 2014.07.09 | 本实用新型公开一种中流式旋风分离器,包括旋风体,旋风体下方的集料斗,旋风体侧壁上方的进料管,旋风体上 |
44 | CN203695240U | 双开式旋液分离器 | 2014.07.09 | 本实用新型公开一种双开式旋液分离器,包括外壳体,外壳体上、下两端设有上端盖和下端盖,下端盖底部设有底 |
45 | CN203694630U | 雾化进料器 | 2014.07.09 | 本实用新型公开一种雾化进料器,包括进料管,进料管一端连通有分布器,分布器下方连接有雾化盘,其特征在于 |
46 | CN102211197B | 金属蒸发装置及用该装置制备超微细金属粉末的方法 | 2014.06.04 | 本发明公开一种金属蒸发装置及用该装置制备超微细金属粉末的方法,该装置包括坩埚(1)、等离子体转移弧炬 |
47 | CN102357655B | 一种超细粉体冷却方法 | 2014.05.14 | 本发明提供一种超细粉体冷却方法,该方法为将液相保护介质雾化成颗粒直径为10~5000μm后,喷入气相 |
48 | CN103706462A | 微米级铜粉的分级处理方法 | 2014.04.09 | 本发明公开一种微米级铜粉的分级处理方法,取平均粒径为1-10微米的金属铜粉与有机溶剂混合得到固含量5 |
49 | CN103691931A | 水分级处理金属镍粉的抗氧化方法 | 2014.04.02 | 本发明公开一种水分级处理金属镍粉的抗氧化方法,步骤包括:在去离子水中加入抗氧剂TX-02,搅拌至抗氧 |
50 | CN102327806B | 以有机溶剂为介质分级MLCC用纳米镍粉的方法 | 2014.03.26 | 本发明公开一种以有机溶剂为介质分级MLCC用纳米镍粉的方法,步骤包括:以平均粒径为1000nm以下的 |
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