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]一种抗紫外线保护薄膜及其制备方法-CN202111264653.7有效
  • 张涛辉;伍平 - 东莞市骏青电子科技有限公司
  • 2021-10-28 - 2023-06-30 - C08L77/12
  • 本发明属于紫外线保护膜技术领域,具体涉及一种抗紫外线保护薄膜及其制备方法,所述抗紫外线保护薄膜由聚酯酰胺预聚体、3‑甲酰基‑2,4,6‑三羟基苯甲酸甲酯和类菌孢素氨基酸交联成致密的网络构成薄膜溶液后经过双轴拉伸机拉伸成型得到,其中3‑甲酰基‑2,4,6‑三羟基苯甲酸甲酯作为交联剂将聚酯酰胺预聚体和类菌孢素氨基酸融合,所述3‑甲酰基‑2,4,6‑三羟基苯甲酸甲酯是由2,4,6‑三羟基苯甲酸甲酯经过醛基化改性得到的,本发明增强了类菌孢素氨基酸与聚酯酰胺薄膜的稳定性,提高了它们的交联密度,从而提高了聚酯酰胺薄膜的拉伸强度,还通过三者协效提高了其抗紫外线的性能,能够应用于多种领域的抗紫外线、抗老化中。
  • 一种紫外线保护薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种可降解材料及其制备方法-CN202310092785.9在审
  • 李林玲;付训斌;章晨 - 深圳职业技术学院
  • 2023-02-10 - 2023-04-25 - C08L77/12
  • 本发明提供了一种可降解材料,所述可降解材料包括聚(乳酸‑氨基酸)/聚己内酯微球;所述聚(乳酸‑氨基酸)/聚己内酯微球由聚(乳酸‑氨基酸)和聚己内酯共混后制得;所述聚(乳酸‑氨基酸)/聚己内酯微球中的聚(乳酸‑氨基酸)和聚己内酯之间的占比为(1~10):(1~10);所述聚(乳酸‑氨基酸)的聚合单体包括丙交酯和氨基酸,所述丙交酯和氨基酸之间的占比为(2~10):1;所述可聚(乳酸‑氨基酸)/聚己内酯微球的中值粒径D50为30‑300μm,粒径分布1.0。本发明提供的聚(乳酸‑氨基酸)/聚己内酯微球,通过引入氨基酸中的水解键基团解决现有降解材料降解速率慢、亲水性和力学性能较差的问题,具有较好降解性能和稳定性。
  • 一种降解材料及其制备方法
  • [发明专利]一种TPE超临界微孔发泡物及其制备方法-CN202110804631.9有效
  • 胡志飞;郑孙兴;李图文 - 福建三盛实业有限公司
  • 2021-07-16 - 2023-03-10 - C08L77/12
  • 本发明公开了一种TPE超临界微孔发泡物及其制备方法,涉及微孔发泡技术领域,其技术方案要点包括如下重量份的组分:热塑性弹性体54‑82份;混合聚体16‑20份;浸润剂6‑8份;硅烷偶联剂2.2‑2.6份;纳米氮化硼颗粒12‑18份。本发明具有获得结构稳定、制备便捷且避免环境污染的TPE超临界微孔发泡物;其中,纳米氮化硼颗粒中的六方氮化硼颗粒、菱方氮化硼颗粒和立方氮化硼颗粒通过六方氮化硼颗粒的石墨型层状结构以及立方氮化硼颗粒的硬度结合作为填料,并在热塑性弹性体和混合聚体的共混下,使得该TPE超临界微孔发泡物具有结构强度大且稳定的效果,并有效避免污染物的使用。
  • 一种tpe临界微孔发泡及其制备方法
  • [发明专利]聚乳酸生物复合材料的制备方法-CN202110238917.5在审
  • 李书新 - 旗众科技有限公司
  • 2021-03-04 - 2021-04-02 - C08L77/12
  • 本发明涉及了一种新材料及其制备,具体地,涉及一种聚乳酸生物复合材料的制备方法,包括采用三步法制备聚乳酸‑乙醇酸共聚物,并进行改性共聚物的合成;将改性共聚物和磷酸三钙溶于二氧六环中,混匀得到复合浆料;将天然纤维进行处理后干燥;在复合浆料中加入凝固剂、耐磨剂,搅拌均匀;将干燥后的天然纤维与交联剂、硫酯类抗氧剂混合;混合得到聚乳酸生物复合材料预混料;将聚乳酸生物复合材料预混料与发泡剂混合均匀,通过注塑机进行微孔注塑发泡成型。本发明的聚乳酸生物复合材料可生物降解,良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性。
  • 乳酸生物复合材料制备方法

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