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]一种花青素智能包装膜及其制备方法-CN202310839693.2在审
  • 陈旭;祝振洲;李书艺;向红霞;王雪华 - 武汉轻工大学
  • 2023-07-10 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明属于食品包装材料领域,公开了一种花青素智能包装膜及其制备方法。具体采用如下步骤制备:以结冷胶、亚硒酸钠、抗坏血酸为原料制备纳米硒溶液;将纳米硒溶液与结冷胶混合制备纳米硒复合凝胶;以壳聚糖、聚乙烯醇、甘油、葡萄皮花青素为原料制备葡萄皮花青素混合溶液;将葡萄皮花青素溶液磁力搅拌、静置消泡后流延到纳米硒复合凝胶表面,进一步干燥、恒温恒湿处理后得到花青素智能包装膜,即多功能葡萄皮花青素膜。本发明具有成本低廉、操作便捷的特点,所得多功能葡萄皮花青素膜具有优异的生物相容性及安全性,可用于指示果蔬的新鲜度并延长其货架期。本发明实现了葡萄皮的资源化利用并拓宽了智能包装的应用领域。
  • 一种花青素智能包装及其制备方法
  • [发明专利]一种可吸收紫外碳量子点纳米纤维素薄膜的制备方法-CN202311004777.0在审
  • 方丹;张召 - 浙江友丰新材料科技有限公司
  • 2023-08-10 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种可吸收紫外碳量子点纳米纤维素薄膜的制备方法,具体包括如下步骤:将柠檬酸、乙二胺和丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷溶于水溶液中搅拌溶解并超声,倒入聚四氟乙烯内衬的反应釜中反应,经离心、过滤操作,得到产物A‑CQD;将氧化纳米纤维素稀释在水溶液中,在搅拌过程中分别加入二环己基碳二亚胺和4‑二甲氨基吡啶,然后再加入A‑CQD;在黑暗环境下常温搅拌过夜,过滤多余的A‑CQD并抽滤形成薄膜,得到纤维素膜A‑CQD‑TOCNF;本发明通过引入碳量子点使薄膜的透过率在近紫外区域为0,通过采用碳量子点改性纳米纤维素的方法,不仅自然可再生,低能环保,而且其在紫外光下呈蓝色荧光,在3D屏幕显示、光电器件等方面有很好的应用前景。
  • 一种吸收紫外量子纳米纤维素薄膜制备方法
  • [发明专利]一种导电膜及其制备方法-CN202310406226.0在审
  • 汪晓霞;尹心恒;陈子俊 - 湖北中一科技股份有限公司
  • 2023-04-11 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明提出了一种导电膜及其制备方法,属于电池材料技术领域。将碳纳米管加入氧化石墨烯乙醇水溶液中,喷雾干燥,得到褶皱氧化石墨烯包覆碳纳米管,与经过聚多巴胺改性的铜/银复合纳米线混合,还原,制得褶皱石墨烯包覆碳纳米管‑改性铜/银复合纳米线混合物,与相容剂、增塑剂、增韧剂、抗氧剂一同加入熔融的高分子树脂中,混合均匀,挤出,制备成薄膜,得到导电膜,该导电膜有良好的导电性能,力学性能、耐磨、耐热稳定性佳,同时具有较好的耐久性,使用寿命长,制备方法简单,成本低,得到一种具有高导电、低雾度和高透过率的导电膜,具有广阔的应用前景。
  • 一种导电及其制备方法
  • [发明专利]一种柔性气液隔离复合材料及其成型方法-CN202310796679.9在审
  • 柳艳炉;陈晓威;林芳兵;张萌 - 滁州乾钼智能制造有限责任公司
  • 2023-07-03 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种柔性气液隔离复合材料及其成型方法,该复合材料包括至少一层功能结构层,各功能结构层均由流状原材料在定型基体表面逐层粘附并固化而成,单层功能结构层为气液隔离层、液体增强层、老化增强层、防辐射层、物理增强层、液体‑物理增强层中的任意一种,单层功能结构层采用含浸、喷涂、刮涂、滚涂、淋涂中的任意一种工艺制得。本发明通过多种柔性材料的功能结构层层次化的复合形成具有多层功能结构层的复合材料,使该复合材料同时具备柔性、气密性、耐化学品性、耐老化性、耐穿刺性、耐磨性,能够实现一种长效的气体/液体隔离效果;功能结构层的材料类型多样,各层功能结构层的层次数量以及组合顺序多样,制备工艺简单。
  • 一种柔性隔离复合材料及其成型方法
  • [发明专利]高阻隔耐老化纤维素膜的制备方法-CN202310591498.2在审
  • 谭长飞;孙利敏;甘新宇;杨瑞洪 - 江苏建霖环保科技有限公司
  • 2023-05-24 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了高阻隔耐老化纤维素膜的制备方法,属于纤维素膜技术领域。本发明用于解决现有技术中纤维素膜的耐老化和阻隔性能有待进一步提高和纤维素膜的抗菌性差的技术问题,高阻隔耐老化纤维素膜的制备方法,包括以下步骤:将羟甲基纤维素、丁基甜菜碱盐酸盐和乙醇加入到氮气保护的三口烧瓶中搅拌,三口烧瓶温度升高至55‑65℃,向三口烧瓶中加入引发剂,保温反应6‑8h,后处理得到中间体I。本发明通过对羟甲基纤维素、淀粉和氧化石墨烯进行改性后与果胶混合制备成纤维素膜,不仅有效的提高了纤维素膜对氧气、水汽的阻隔性能,提高了纤维素膜的拉断力和耐老化性能,还使得纤维素膜具有优秀的抗菌性能。
  • 阻隔老化纤维素制备方法
  • [发明专利]导热片的供给形态和导热片-CN202280013205.6在审
  • 荒卷庆辅;佐藤勇磨;久保佑介 - 迪睿合株式会社
  • 2022-01-28 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明提供一种表面具有粘性的导热片。导热片1包含粘合剂树脂2和鳞片状的氮化硼3,鳞片状的氮化硼3在导热片1的厚度方向B上取向,导热片1的两面具有粘性。导热片的制造方法具有:工序A,制备包含粘合剂树脂2和鳞片状的氮化硼3的导热组合物;工序B,由导热组合物形成成形体块;工序C,将成形体块切成片状而得到导热片前体7;以及工序D,对导热片前体7进行压制而得到导热片1。
  • 导热供给形态
  • [发明专利]一种梯度交联水凝胶薄膜的制备方法-CN202311026912.1在审
  • 巩桂芬;楼晨霞 - 哈尔滨理工大学
  • 2023-08-16 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明提供了一种制备梯度交联水凝胶薄膜的方法。将聚乙烯醇均匀分散在去离子水中、再加入经超声分散后的聚乙烯吡咯烷酮溶液和溶解好的羧甲基纤维素钠溶液,混合均匀并超声除泡,将混合均匀且无泡的溶液倒入烧杯中,再加入一定体积经稀释后的浓硫酸溶液,搅拌均匀并超声除泡后,将得到的聚乙烯醇‑聚乙烯吡咯烷酮‑羧甲基纤维素钠前驱体溶液放入倒入自动涂膜机上,流延到玻璃板,放入鼓风干燥箱种干燥,将得到的水凝胶薄膜上覆一个上下通透的圆柱体,倒入配置好的超稀硼酸溶液,进行自渗透交联。本发明制备的梯度交联水凝胶薄膜具有自上而下的交联密度,使得水凝胶薄膜兼具优异的力学性能和良好传感以及仿生性能,实现电子皮肤在长时间使用下保持稳定。
  • 一种梯度交联凝胶薄膜制备方法
  • [发明专利]一种防伪聚合物薄膜的制备方法及其应用-CN202310683865.1在审
  • 赵东宇;段然 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-10 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种防伪聚合物薄膜的制备方法及其应用,所述聚合物薄膜基于聚合物蓝相液晶体系,并引入易于发生光环化反应的荧光分子。本发明中的聚合物薄膜可在温控环境下,仅通过紫外辐照高效制备,并通过掩膜版写入相应信息。本发明中,所制备聚合物薄膜在同一空间状态下,不仅能够在可见光下显示出明亮的反射图像,而且能够在紫外光激发下显示出荧光图像。本发明的防伪技术思路新颖,制备过程简单,成本低廉,安全性能高,可用于光学防伪、光学信息储存领域。
  • 一种防伪聚合物薄膜制备方法及其应用
  • [发明专利]一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法-CN202010971833.8有效
  • 王瑞;王宇;杨凯;徐虹;李莎;雷鹏 - 南京工业大学
  • 2020-09-16 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法,包括微晶纤维素水悬浮液,γ‑聚谷氨酸水悬浮液,ε‑聚赖氨酸,以及增塑剂;所述微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液的质量比为2:1;ε‑聚赖氨酸添加量为微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液总质量的1~5wt%;增塑剂添加量为微晶纤维素水悬浮液和γ‑聚谷氨酸水悬浮液总质量的1~2wt%。本发明以ε‑聚赖氨酸、聚谷氨酸、微晶纤维素三个可食用基材,使用微晶纤维素作为成膜基质,聚谷氨酸作为吸水剂,ε‑聚赖氨酸作为抗菌剂,开发出集抑菌、水分调控、可降解三位一体功能化保鲜膜材料,其结构为水凝胶三维网状,实现肉品血水的有效吸附,避免染菌;同时水凝胶保湿锁水功效可防止产品过度失水变质。
  • 一种吸水抑菌可降解淡水鱼保鲜膜及其制备方法

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