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]一种采用Suzuki液-液界面聚合制备电致变色薄膜的方法-CN202310396281.6在审
  • 李维军;王嘉豪;张凌;张诚 - 浙江工业大学
  • 2023-04-14 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种采用Suzuki液‑液界面聚合制备电致变色薄膜的方法,将单体和钯催化剂溶于二甲苯中,形成单体溶液;所述单体包括芳基溴和芳基硼酸酯;室温下,向碱水溶液中加入二甲苯,再缓慢加入单体溶液,静置培养24h后,获得在有机相‑水相间形成薄膜的反应液;将ITO玻璃电极加入反应液中使得薄膜覆盖在ITO玻璃电极表面,经去离子水、无水乙醇、二甲苯分别洗涤,自然干燥,获得电致变色薄膜;本发明通过选取芳基溴和芳基硼酸酯作为前驱体,采用Suzuki液‑液界面聚合的成膜方式制备得到电致变色聚合物。该方法有着成膜均匀、条件温和等优点。
  • 一种采用suzuki界面聚合制备变色薄膜方法
  • [发明专利]热塑性纤维素和微生物脂肪族聚酯的熔融加工膜-CN202310447923.0在审
  • 王才广 - 王才广
  • 2023-04-24 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种热塑性纤维素和微生物脂肪族聚酯的熔融加工膜,属于脂肪族聚酯膜技术领域,具体涉及将改性纤维素纤维制成改性纤维素纤维悬浮液后,以及,改性多壁碳纳米管成改性多壁碳纳米管悬浮液,加入PHBV制成复合物,然后通过熔融、挤塑、模压制备得到熔融加工膜;改性纤维素纤维由呋喃甲胺对纤维素纤维进行改性得到,多壁碳纳米管由3‑巯丙基三甲氧基硅烷对经酸处理后的多壁碳纳米管改性得到。本发明制备得到的熔融加工膜的拉伸强度为30‑36MPa,断裂伸长率为10‑17%;本发明制备得到的熔融加工膜的抗冲击强度好,抗冲击强度为22‑27kJ/m2
  • 塑性纤维素微生物脂肪聚酯熔融加工
  • [发明专利]一种高热导率聚合物薄膜的制备方法及其应用-CN202310733425.2在审
  • 孙波;高豆豆 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2023-06-20 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种高热导率聚合物薄膜的制备方法及其应用,包括如下步骤:将可溶性聚合物溶解得到可溶性聚合物水溶液,加入金属盐,进行水浴搅拌,超声分散得到可溶性聚合物与金属盐均匀分散的聚合物离子分散液;通过旋涂并通过转速控制得到厚度为60‑120nm聚合物离子膜;将得到的聚合物离子膜进行退火、干燥,得到高热导率聚合物薄膜。一方面通过金属盐在可溶性聚合物中形成导热通道,能够显著提高聚合物薄膜的热导率;另一方面通过金属盐与可溶性聚合物之间的相互作用形成交联点,增加链的有序性,能够显著改善热传导的连续性,使得最终得到的聚合物薄膜能够实现金属盐离子和可溶性聚合物在分子水平相融,有效避免盐析出的问题。
  • 一种高热聚合物薄膜制备方法及其应用
  • [发明专利]一种ANFs/WPU复合薄膜的制备方法及其产品-CN202310827056.3在审
  • 陈磊;安剑;肖珊珊;张同华;邵家兴;程俊银;胡怀其;张盛 - 西南大学
  • 2023-07-07 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种ANFs/WPU复合薄膜的制备方法,通过将芳纶纤维用浓硫酸和硝酸混酸溶解体系溶解分散后,经过稀释、离心至中性,得到均匀ANFs水分散液;再将均匀ANFs水分散液和WPU搅拌、超声混合,得到均匀ANFs/WPU水分散液,最后采用流延成膜法制备ANFs/WPU复合薄膜,最终制备的薄膜厚度仅为226.4±5μm,最大拉伸强度为15.2MPa,最大断裂伸长率为1300%。该复合薄膜具有良好的热稳定性、优异的拉伸强度、韧性强和耐折叠等特点,具有优异断裂伸长率的同时,解决了现有WPU薄膜力学不佳、热稳定性弱的不足,可作为柔性基底材料满足高力学性能和潮湿等复杂环境下的应用需求。
  • 一种anfswpu复合薄膜制备方法及其产品
  • [发明专利]一种超疏水防覆冰薄膜及其制备方法-CN202310236390.1在审
  • 梁文彦;薛意青;王钰博;孙永阳;隋欣;王寅峰 - 哈尔滨工程大学
  • 2023-03-13 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明提供了一种超疏水防覆冰薄膜的制备方法,包括如下步骤:将多壁碳纳米管超声振荡均匀分散于NMP溶液中,溶液A制得;将PEI颗粒分散于NMP溶液中,质量分数为35%,溶液B制得;将溶液A和溶液B共混,形成均匀溶液C;将溶液C高温蒸发溶剂固化成型;将制备样品脱模取出,冷却至室温,将具有矩形截面微柱阵列的样品超声清洗;将干净的样品放入1wt%的十七氟癸基三乙氧基硅烷乙醇溶液中,完全浸润12h,取出后晾干,获得最终样品。本发明所制备的薄膜耐候性及自清洁性较好,具有保持表面干燥、防覆冰、使用寿命长等特点,具有丰富的应用环境和较高的经济价值。
  • 一种疏水防覆冰薄膜及其制备方法
  • [发明专利]芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜及其制备方法-CN202210762463.6有效
  • 宋顺喜;戢德贤;张美云;任玮;赵俊帆;聂景怡;谭蕉君;杨斌 - 陕西科技大学
  • 2022-06-30 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明提供一种芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜及其制备方法,采用价格低廉的玄武岩鳞片作为原料,采用化学法结合机械法对玄武岩鳞片进行处理制备得到玄武岩纳米片;此外采用化学法对对位芳纶短切纤维进行纳米化处理制得芳纶纳米纤维。之后将在芳纶纳米纤维中掺杂玄武岩纳米片后抽滤成膜制得绝缘膜,可填补目前玄武岩纳米片的应用领域和绝缘材料技术领域的空白。本发明制备得到的芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜具有优异的绝缘性能和耐高温性能,强度高,使其在电气工业领域有很强的发展前景。本发明采用简单有效的制备方法来制备芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜,原料低廉、制备方法简单易操作,无需大型设备,工业化比较容易实现,提高了工业化批量生产的可能性。
  • 纳米纤维掺杂玄武岩复合绝缘及其制备方法
  • [发明专利]一种聚四氟乙烯拉伸膜制备方法与应用-CN202211246676.X有效
  • 赵兴雷;蒋攀;华婷;王鹏 - 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司
  • 2022-10-12 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明提供了一种聚四氟乙烯拉伸膜制备方法与应用。所述聚四氟乙烯拉伸膜的制备方法包括以下步骤:(1)将改性聚四氟乙烯乳液和润滑剂混合均匀,挤出压延;(2)然后在高温下先纵向拉伸再横向拉伸,完成拉伸后在高温下烧结固化5‑15min,产物即为聚四氟乙烯拉伸膜。该方法通过加入高分子AOI改性单体,使制得的聚四氟乙烯拉伸膜更加柔软,拉伸性能良好,且具有较小的孔径、较高的孔隙率,孔径分布均匀;同时,制备原料使用了铵盐聚合物分散剂,其产物绿色清洁,不会造成环境污染,也不参与人体代谢,相较于目前市面上通用的以全氟酸及其盐作为生产助剂,本发明是一种非常环保、健康的技术方案,具有良好的应用前景。
  • 一种聚四氟乙烯拉伸制备方法应用
  • [发明专利]一种基于不同热处理紫薯粉制备新鲜度指示膜的方法-CN202211249553.1有效
  • 刘俊;李晨晨;金昌海;阚娟;千春录;陈丹 - 扬州大学
  • 2022-10-12 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种基于不同热处理紫薯粉制备新鲜度指示膜的方法,属于食品包装领域,包括以下步骤:(1)、将新鲜紫薯分别进行蒸、煮、烤的热处理,再经去皮、切块、冷冻干燥、粉碎、过筛得热处理紫薯粉;(2)、将热处理紫薯粉悬浮于水中,经高速分散器匀浆、水浴锅糊化后得紫薯粉悬液;(3)、向经步骤(2)得到的紫薯粉悬液中加入一定量的海藻酸钠得紫薯粉‑海藻酸钠混合溶液;(4)、向经步骤(3)得到的混合溶液中加入甘油,经磁力搅拌器混合后得成膜溶液;(5)、将所得成膜溶液倒入有机玻璃模具中,控湿风干,成膜。通过本发明制备的新鲜度指示膜,具有制备过程绿色、生产成本低的优点,在食品智能包装领域有应用潜能。
  • 一种基于不同热处理紫薯粉制备新鲜指示方法
  • [发明专利]一种锯齿状柔性导电复合薄膜及其制备方法和应用-CN202211111961.0有效
  • 王雷;白志强;李萍;郑先锋 - 河南工学院
  • 2022-09-13 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明提供一种锯齿状柔性导电复合薄膜及其制备方法和应用。锯齿状柔性导电复合薄膜的制备方法包括:采用锯齿夹具对平面金属网进行夹紧处理,得到锯齿状金属网;利用化学气相沉积法在锯齿状金属网的表面生长石墨烯薄膜,得到锯齿状金属‑石墨烯网;在锯齿状金属‑石墨烯网的石墨烯薄膜表面涂覆弹性高分子前驱体溶液,固化后得到锯齿状金属‑石墨烯网‑弹性高分子导电复合薄膜;去除锯齿状金属网,得到锯齿状柔性导电复合薄膜。本发明制备得到的锯齿状柔性导电复合薄膜,为锯齿状石墨烯网‑弹性高分子导电复合薄膜,外观呈现明显的锯齿状结构;可响应20%以下的单轴应变以及100KPa以上的垂直压力,表现出良好的拉伸和按压传感功能。
  • 一种锯齿状柔性导电复合薄膜及其制备方法应用

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