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]一种改变提升图像显示膜材料及其制备方法-CN202111205585.7在审
  • 武玄庆 - 安徽东福新材料科技有限公司
  • 2021-10-15 - 2022-01-07 - C08L29/14
  • 本发明提供一种改变提升图像显示膜材料及其制备方法。该材料包括聚所述实施例中的一种改变提升图像显示膜材料各组分含量为聚氰基丙烯酸酯0.05wt%~5.0wt%,聚乙酸乙酯0.2wt%~1.0wt%,聚乙二胺0.5wt%~2.0wt%,聚乙烯基咪唑1.0wt%~5.0wt%,聚乙烯吡咯烷酮10.0wt%~20.0wt%,聚乙烯醇缩丁醛(PVB)50.0wt%~70.0wt%,氢氧化铝1.0wt%~5.0wt%,消泡剂1.0wt%~5.0wt%,分散剂0.5wt%~1.5wt%以及水。本申请提供一种改变提升图像显示膜材料,该材料中采用聚乙烯吡咯烷酮为原料来源可以再生,且生产过程中无污染,而且产品可以生物降解,实现在自然界的循环。且本申请的制备方法简单易行,绿色环保,可大规模的生产,是一种高效的绿色环保工艺。
  • 一种改变提升图像显示材料及其制备方法
  • [发明专利]一种耐低温抬头显示膜材料及其制备方法-CN202111182601.5在审
  • 武玄庆 - 安徽东福新材料科技有限公司
  • 2021-10-11 - 2022-01-04 - C08L29/14
  • 本发明提供一种耐低温抬头显示膜材料及其制备方法。该耐低温抬头显示膜材料包括聚乙烯醇缩丁醛(PVB)40.0wt%~60.0wt%,聚对苯二甲酸乙二酯(PET)0.05wt%~5.0wt%,聚三氟氯乙烯(PCTFE)1.0wt%~5.0wt%,聚乙烯(UPE)5.0wt%~10.0wt%,聚四氟乙烯(PTFE)6.0wt%~10.0wt%,聚酰胺酰亚胺(PAI)1.0wt%~5.0wt%,聚醚醚酮(PEEK)1.0wt%~5.0wt%,氢氧化铝1.0wt%~5.0wt%,消泡剂1.0wt%~5.0wt%,分散剂0.5wt%~1.5wt%以及水。本申请提供一种耐低温抬头显示膜材料,该材料中采用有机聚乙烯、聚四氟乙烯、聚酰胺酰亚胺、聚醚醚酮材料,使制得的抬头显示器在100℃以下的低温下能正常工作,且本申请的制备方法简单易行,绿色环保,可大规模的生产,是一种高效的绿色环保工艺。
  • 一种低温抬头显示材料及其制备方法
  • [发明专利]一种隔热抬头显示膜材料及其制备方法-CN202111130212.8在审
  • 武玄庆 - 安徽东福新材料科技有限公司
  • 2021-09-26 - 2021-12-14 - C08L29/14
  • 本发明提供一种隔热抬头显示膜材料及其制备方法。该隔热抬头显示膜材料包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)0.05wt%~5.0wt%,三氧化二锑0.2wt%~1.0wt%,氧化钇0.5wt%~2.0wt%,氧化锆1.0wt%~5.0wt%,氧化钛1.0wt%~5.0wt%,聚乙烯醇10.0wt%,三乙胺10.0wt%~20.0wt%,聚乙烯醇缩丁醛(PVB)20.0wt%~60.0wt%,氢氧化铝1.0wt%~5.0wt%,消泡剂1.0wt%~5.0wt%,分散剂0.5wt%~1.5wt%,以及水。本申请提供一种隔热抬头显示膜材料,该材料中采用氧化物作为隔热材料,隔热效果较好,使能吸收太阳光中90%以上的能量。本申请的制备方法简单易行,绿色环保,可大规模的生产,是一种高效的绿色环保工艺。
  • 一种隔热抬头显示材料及其制备方法
  • [发明专利]一种抗紫外线抬头显示膜材料及其制备方法-CN202111027421.X在审
  • 武玄庆 - 安徽东福新材料科技有限公司
  • 2021-09-02 - 2021-12-10 - C08L29/14
  • 本发明提供一种抗紫外线抬头显示膜材料及其制备方法。该材料各组分以及各组分含量为铯钨青铜0.7wt%~2.0wt%,氧化铯0.05wt%~5.0wt%,氧化锌0.25wt%~0.50wt%,氧化锡锑0.5wt%~5.0wt%,碳化铌1.0wt%~10.0wt%,纳米硫化钼1.0wt%~10.0wt%,PVB树脂粉60wt%~90wt%,增塑剂10wt%~20wt%。本申请提供一种抗紫外线抬头显示膜材料,该材料中添加铯钨青铜、氧化铯、氧化锌等具有较强吸收太阳光中的紫外光,其中铯钨青铜可吸收波长为1000‑1100nm,氧化铯可吸收波长为1200‑1500nm的紫外光,用于抬头莫显示器材料中,兼具了对红外光的遮蔽性能和隔热性能。而且本申请提供的一种抗紫外线抬头显示膜材料的制备方法简单易行,不产生对环境有污染的物质,是一个绿色环保的制备工艺。
  • 一种紫外线抬头显示材料及其制备方法
  • [发明专利]一种防止松材线虫病扩散的液体快速成膜剂-CN201710643464.8有效
  • 郑玉忠;张振霞;杜颖青;查广才;邹湘辉;肖漫萍 - 韩山师范学院
  • 2017-07-31 - 2021-11-09 - C08L29/14
  • 本发明公开了一种防止松材线虫病扩散的液体快速成膜剂,其特征在于液体快速成膜剂由聚乙烯醇缩丁醛100份,聚酰胺40份,疏水纳米二氧化硅1份,增塑剂5份,抗氧化剂1份,光稳定剂1份,吸光剂1份,溶剂85份组成。本发明采用的液体快速成膜剂在松树枯死木上形成的密封膜,在阳光照射下会产生温室效应,膜内温度可升至50℃以上,可有效杀灭枯木内的松材线虫和松墨天牛幼虫。本发明配比组成更加合理有针对性,通过添加疏水性纳米二氧化硅,提高液体成膜剂防水效果;添加增塑剂,使液体成膜剂成膜更加快速且紧密,有效减少成膜时间,增强密封膜密封效应,提高膜内温度。
  • 一种防止松材线虫扩散液体速成
  • [发明专利]一种复合玻璃钢及其制备方法-CN202110570679.8在审
  • 何英平;向发柱;任淑蓉 - 广州市华英防腐设备有限公司
  • 2021-05-25 - 2021-08-13 - C08L29/14
  • 本发明提供了一种复合玻璃钢,包括组分A以及组分B,所述组分A为制备预成型坯体的原材料,所述组分B主要包括流动性质的混合树脂材料,且往所述预成型坯体内注入所述混合树脂材料,然后抽吸处理、热压成型、冷却后得到复合玻璃钢。本发明复合玻璃钢的制备方法简单,能有效解决在注塑成型出现的浮渣以及熔接痕的缺陷,采用特定配比的多种树脂形成混合树脂材料注入预成型坯体中,能增加预成型坯体与混合树脂材料相互作用的界面结合力,大幅度提高复合玻璃钢的强度和韧性,进而获得强度以及耐热性能优异的复合玻璃钢。
  • 一种复合玻璃钢及其制备方法
  • [发明专利]一种用于电子设备导热材料的制备方法-CN202110489559.5在审
  • 郭勋辉 - 浙江亿隆新材料有限公司
  • 2021-05-06 - 2021-07-23 - C08L29/14
  • 本发明公开了一种用于电子设备导热材料的制备方法,包括将氮化硼粉末加入到异丙醇中,超声搅拌使其充分分散在异丙醇中,加入氟化锂,磁子搅拌进行冷凝回流在氮气氛围下,并将温度升至185~195℃下60~75h后冷却,搅拌超声5~8h,放置在室温静置一天,使其分层,取上层液体,真空干燥箱中烘干,得到氮化硼纳米片;将氮化硼纳米片和纯铜粉末加入混料机中,将混合均匀的混合物加入到无水乙醇中,再依次加入聚乙烯醇缩丁醛、领苯二甲酸二辛脂和二季戊四醇,搅拌成浆料,刮涂平铺在玻璃板上然后放置在烘箱中干燥,干燥后移至金属板上将温度升至420~450℃进行还原处理,冷却后裁制成相同大小形状,放置入石墨模具中,从室温升至600~680℃烧培40~60min后升温至940~1000℃烧结2~5h后冷却得到所述导热材料。
  • 一种用于电子设备导热材料制备方法
  • [发明专利]PVB高浓度色饼及其制备方法与应用-CN202011117575.3有效
  • 刘武章;韩振 - 济南金彩阳新材料科技有限公司
  • 2020-10-19 - 2021-06-22 - C08L29/14
  • 本发明公开了一种PVB高浓度色饼及其制备方法与应用,所述PVB高浓度色饼包含以下按质量百分数配比的组分:PVB 10‑15%、增塑剂15‑20%、润滑剂0.5‑1.5%、色粉60‑70%、偶联剂1‑3%、增韧剂1‑3%、填料2‑3%。本发明根据PVB树脂的结构特点和理化性质,以高熔融指数的PVB作为载体树脂,并通过对分散剂及加工助剂种类及用量的优化考察,最终形成了由特定量的增塑剂、偶联剂、增韧剂、润滑剂和填料组成的色饼助剂单元,使制备的PVB高浓度色饼中色粉重量浓度达60‑70%,色粉分散均匀;而且色饼与PVB制品的相容性好,着色效率高且着色稳定,批次间色差可控。
  • pvb浓度及其制备方法应用

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