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]一种自脱膜反光膜面层树脂及其制备方法-CN202210479615.1有效
  • 胡文虎 - 常州市宝丽胶粘剂有限公司
  • 2022-05-05 - 2023-10-20 - C08L33/08
  • 本发明公开了一种自脱膜反光膜面层树脂及其制备方法,方案以丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸甲酯、醋酸乙酯、含磷丙烯酸酯单体、丙烯酸高聚物、热膨胀微球等组分,聚合制备得到面层树脂;方案在面层树脂中添加丙烯酸高聚物,该丙烯酸高聚物的聚合单体可以选用常规的丙烯酸酯单体任意搭配,但需聚合至分子量为60000‑80000,在该分子量下降丙烯酸高聚物添加至面层树脂中,制备得到的面层树脂具有优异的自脱模性能,且表面可打印,能够在该面层上进行丝网印刷,喷绘打印,热烫印等工序;该面层树脂能够广泛应用至汽车牌照和反光膜等产品的制备,同时该面层树脂具有较优异的阻燃性能,实用性较高。
  • 一种反光面层树脂及其制备方法
  • [发明专利]保护膜形成膜、辊体及保护膜形成膜的应用-CN202310080801.2在审
  • 小桥力也 - 琳得科株式会社
  • 2023-02-08 - 2023-10-17 - C08L33/08
  • 本发明提供一种保护膜形成膜,其利用下述式(1)算出的压缩变形率为5.0%以下。压缩变形率(%)={(初始位移‑压缩位移)/初始位移}×100…(1)式(1)中,“初始位移”是将所述保护膜形成膜夹持于粘弹性测定装置的压缩测定用夹具之间时,进行压缩前的所述压缩测定用夹具之间的间隙,“压缩位移”是此后使用所述粘弹性测定装置并以23℃、0.1MPa对所述保护膜形成膜进行600秒压缩后的所述压缩测定用夹具之间的间隙。
  • 保护膜形成应用
  • [发明专利]一种热机械稳定超分子弹性体材料及其制备方法-CN202210570962.5有效
  • 兀琪;吴锦荣;熊慧;赵丽娟;郑静 - 四川大学
  • 2022-05-24 - 2023-08-22 - C08L33/08
  • 本发明提供了含氮链状聚合物与多苯硼酸化合物或聚合物在制备热机械稳定的超分子弹性体中的用途;所述含氮链状聚合物结构中包括含氮配体;所述多苯硼酸化合物或聚合物是含有至少一个苯硼酸基团的化合物或聚合物。本发明还提供了一种热机械稳定超分子弹性体材料,它由如下重量份数的组分制备而成:含氮链状聚合物100份,多苯硼酸化合物或聚合物0.1~25份。本发明巧妙地通过特定结构的聚合物、交联剂的使用,构建的超分子弹性体体系,显著提升了超分子弹性体的热机械稳定性,对扩大超分子弹性体在实际生产生活的应用有着重要且推进作用。
  • 一种机械稳定分子弹性体材料及其制备方法
  • [发明专利]光学用树脂组合物和光学用树脂片-CN202310079658.5在审
  • 东昌嗣;武井丽 - 旭化成株式会社
  • 2023-02-08 - 2023-08-11 - C08L33/08
  • 提供既良好地保持制成光学用树脂片时的透明性,粘合力、保持力、耐弯曲性和耐久性又优异的光学用树脂组合物。光学用树脂组合物包含聚合物(A)和交联剂成分(B),所述聚合物(A)为选自由丙烯酸系聚合物、氨基甲酸酯系聚合物和橡胶系聚合物组成的组中的1种以上,前述聚合物(A)的玻璃化转变温度Tg为‑110.0℃以上且‑10.0℃以下,前述交联剂成分(B)包含重均分子量为2100以上且200000以下、并且异氰酸酯基平均数为3.5以上且6.5以下的脂肪族或脂环族多异氰酸酯。
  • 光学树脂组合
  • [发明专利]一种高强度耐磨橡胶及其制备方法-CN202310600218.X在审
  • 王建荣;张中凡;张国忠 - 昆山百邦吉橡塑有限公司
  • 2023-05-25 - 2023-08-01 - C08L33/08
  • 本发明涉及橡胶制备技术领域,且公开了一种高强度耐磨橡胶及其制备方法;本高强度耐磨橡胶包括如下原料:丙烯酸丁酯橡胶、环氧化苯基硅橡胶、三元乙丙橡胶、二烯烃橡胶、丁苯胶、丙烯酰胺、聚乙二醇、烯丙基缩水甘油醚溶液、氧化石墨烯、环氧树脂、碳酸钙、白炭黑、五氟化锑、补强剂、防老剂、增塑剂、抗氧化剂、阻燃剂、凝聚剂以及偶联剂,本发明通过以丙烯酸丁酯橡胶、环氧化苯基硅橡胶、三元乙丙橡胶和二烯烃橡胶作为主要原料,再加入碳酸钙以及白炭黑进行耐磨性的补强,最后加入补强剂、防老剂、增塑剂、抗氧化剂和阻燃剂,有效提高该橡胶的防老化性能以及阻燃性能,从而使得其能够在多种自然环境下进行使用。
  • 一种强度耐磨橡胶及其制备方法
  • [发明专利]低烟自熄性电力电缆及其中使用的阻燃组合物-CN202180077746.0在审
  • C·贾斯特斯;A·罗迪奥诺夫;A·库尔科夫;C·德盖拉图 - 巴塞尔聚烯烃股份有限公司
  • 2021-11-16 - 2023-07-25 - C08L33/08
  • 一种用于电力电缆涂层的热塑性组合物,该热塑性组合物包括聚烯烃部分,该聚烯烃部分包括(a)选自乙烯/丙烯酸烷基酯的乙烯共聚物;(b)选自乙烯与至少一种C3‑C15α‑烯烃和可选地与二烯的共聚物的聚烯烃弹性体(POE),所述共聚物(b)具有从0.860至0.904g/cm3的密度(ASTM D505);(c)选自接枝有羧基或有机硅烷基团的乙烯聚合物的聚合物偶联剂和可选地(d)乙烯与至少一种C4‑C10α‑烯烃的共聚物,所述共聚物(c)具有从0.910至0.924g/cm3的密度;以及包括(e)氢氧化镁的矿物部分,所述组分的量使得重量比(e)/聚烯烃部分范围为从0.8∶1至1.75∶1,重量比(a)/(b)范围为从0.75∶1至1.25∶1,并且重量比(a)/(e)范围为从0.15∶1至0.4∶1;所述组合物的特征还在于根据ISO 1133‑2:2011在190℃和21.6kg负载下至少2g/10′的熔体流动速率(MFR)。
  • 电力电缆其中使用阻燃组合
  • [发明专利]多功能MXene/聚离子液体复合材料-CN202210550747.9有效
  • 王彩旗;王春磊 - 中国科学院大学
  • 2022-05-18 - 2023-07-25 - C08L33/08
  • 本发明涉及一种多功能MXene/聚离子液体复合材料,还涉及所述复合材料的制备方法和应用。本发明将功能化的MXene与具有自修复能力的聚离子液体复合,构建了一种具有自修复能力和高拉伸性能的MXene/聚离子液体复合材料,该材料具有Janus结构,具备不对称的界面亲水性、酸碱认别能力以及良好的力学性能,能够响应微小应变产生电气性能变化。因此,本发明的MXene/聚离子液体复合材料有望被开发成一种pH传感器、光热转换材料或辐射响应材料、自愈合柔性可穿戴传感器等,具有广阔的商业应用前景。
  • 多功能mxene离子液体复合材料
  • [发明专利]一种纤维素微凝胶本体增强丙烯聚酯的制备方法-CN202111460636.0有效
  • 李凯;孙彬 - 昆明理工大学
  • 2021-12-02 - 2023-07-25 - C08L33/08
  • 本发明公开一种纤维素微凝胶本体增强丙烯聚酯的制备方法,将纤维素微凝胶进行改性,再将其加入到聚丙烯酸酯单体中共混,共混完毕引发原位聚合,得到纤维素微凝胶本体增强丙烯聚酯;本发明将分散态的纤维素微凝胶介入到本体聚合物体系,得到纤维素微凝胶本体增强丙烯聚酯,在材料形变过程中微凝胶承担能量耗散、聚合物承担形变耗散,实现增强;本发明采用天然、无毒、稳定、可降解的可再生资源纤维素作为增强相,因其储量丰富,无玻璃化转变温度,能够稳定存在于聚合物体系中,其分散态微尺度网络可在聚合物自由拉伸行为中通过自我损耗的方式来完成对外界能量的耗散以实现增强效果。
  • 一种纤维素凝胶本体增强丙烯聚酯制备方法
  • [发明专利]一种全有机四项共混储能复合材料的制备方法及应用-CN202310284215.X在审
  • 张文超;刘世宇;冯宇;岳东 - 哈尔滨理工大学
  • 2023-03-22 - 2023-06-23 - C08L33/08
  • 一种全有机四项共混储能复合材料的制备方法及应用,涉及聚偏氟乙烯基聚合物储能技术领域。本发明的目的是为了解决传统的纯聚偏氟乙烯类聚合物薄膜存在介电损耗和电导率增加,以及充放电效率降低的问题。方法:将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、聚偏氟乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯加入到聚丙烯酸乙酯‑氯乙醚混合溶液a中,搅拌均匀后,得到混合溶液b;然后将混合溶液b抽真空,得到混合溶液c;再将混合溶液c均匀涂覆在预处理过的基板的一个面上,固化后将基板上的薄膜剥离,得到全有机四项共混储能复合材料。本发明可获得一种全有机四项共混储能复合材料的制备方法及应用。
  • 一种有机四项共混储能复合材料制备方法应用

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