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]一种腈纶及其制备方法、一种碳纤维的制备方法-CN202111350066.X在审
  • 吴瀚森;孙建旭;马豪;张向阳;梁嫄 - 远景能源有限公司
  • 2021-11-15 - 2021-12-31 - D01F6/38
  • 本发明涉及一种腈纶及其制备方法以及一种碳纤维的制备方法,所述腈纶共聚有第二和/或第三单体,具有如下结构式:其中,X与Y为包括羧基、酰胺基、氨基、羟基、磺酸基、酯基或卤素中一种基团的化合物及其对应的盐类,且X与Y相同或不同,m的摩尔百分比为85%~99.5%;n的摩尔百分比为0.5%~15%;p的摩尔百分比为0~14.5%。腈纶制备包括如下步骤:将原液经凝固成型、水洗、上油、干燥和后牵伸处理后得到腈纶。碳纤维制备时,将腈纶经上辊、预氧化处理、碳化处理后得到碳纤维。本发明与聚丙烯腈原丝相比,成本更低,性价比更高;与商业腈纶相比,生产碳纤维的成本相当,但可制造性更强,力学性能表现更优,因此应用领域更广泛,帮助其提升竞争力。
  • 一种腈纶及其制备方法碳纤维
  • [发明专利]一种炭纸专用的聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法-CN202111373852.1在审
  • 敖玉辉;尚垒;宁臣;金琳;杜巍峰;刘宇;马岩;李红龙 - 长春工业大学
  • 2021-11-19 - 2021-12-31 - D01F6/38
  • 本发明提供一种炭纸专用的聚丙烯腈碳纤维原丝及其制备方法,属于有机高分子材料领域。该方法包括:以水为溶剂,过硫酸铵‑亚硫酸铵或过硫酸铵‑亚硫酸氢铵为氧化还原引发剂,第一单体为丙烯腈、第二单体为衣康酸,第三单体为具有大侧基的乙烯类不饱和酯,在50~60℃下进行反应8~14h,得到PAN聚合物粉末;将得到的PAN聚合物粉末配制成淤浆,得到纺丝原液;设置凝固浴温度为30~60℃,凝固浴牵伸倍数‑30%~‑5%;采用两段热水牵伸,致密化温度逐级升高,然后进行蒸汽牵伸,最后得到炭纸专用聚丙烯腈基碳纤维原丝。本发明的碳纤维原丝经碳化后,碳含量≥95.6%,电阻率≤1.6mΩ·cm,满足燃料电池扩散层用炭纸的技术指标。
  • 一种专用聚丙烯碳纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种3D导电细胞培养支架及其制备方法-CN201710627844.2有效
  • 冯章启;史传梅;严珂;夏一鹭;李通;袁旭 - 南京理工大学
  • 2017-07-28 - 2021-08-03 - D01F6/38
  • 本发明公开了一种3D导电细胞培养支架及其制备方法。所述的培养支架通过先将聚丙烯腈与Fe3O4通过静电纺丝技术以水相装置接收,制得高度离散的聚丙烯腈/Fe3O4纳米纤维支架,随后利用原位聚合,在支架纤维表面包裹PEDOT,利用氧化石墨烯与PEDOT之间的静电吸附,在3D支架最外层负载氧化石墨烯制得。本发明的培养支架,纤维之间平均孔径达13.8μm,具有内外高度连通的三维多孔结构,细胞能顺利迁移至支架内部形成均一的细胞‑3D培养体系。同时,具有良好导电性的PEDOT与氧化石墨烯相互吸引,石墨烯片层牢固的附着在纤维最外层。本发明的培养支架具有良好的生物相容性,有利于细胞黏附、生长和增殖。
  • 一种导电细胞培养支架及其制备方法
  • [发明专利]一种多孔纳米TiO2-CN202110021759.8在审
  • 潘天佴 - 杭州德穗科技有限公司
  • 2021-01-08 - 2021-05-28 - D01F6/38
  • 本发明涉及抗菌材料技术领域,且公开了一种多孔纳米TiO2改性聚丙烯腈的抗菌纤维,多孔纳米TiO2表面大量的氨基与Cu2+构成简单、高效、温和的氧化还原体系,氨基被Cu2+氧化,得到一个电子,生成氮正离子自由基和Cu+,氮正离子自由基通过质子转移过程,形成具有引发能力的仲胺自由基和H+离子,随后活性的仲胺自由基和H+离子引发缺电子的丙烯腈单体,从而在多孔纳米TiO2表面进行原位自由基聚合,得到多孔纳米TiO2接枝聚丙烯腈,通过原位聚合接枝法和化学共价键的连接作用,提高了多孔纳米TiO2和聚丙烯腈纤维的界面作用力和界面相容性,使多孔纳米TiO2高度分散在聚丙烯腈纤维的基体中,增强了材料的光催化抗菌活性。
  • 一种多孔纳米tiobasesub
  • [发明专利]高结晶度聚丙烯腈初生纤维及其制备方法-CN202010296527.9有效
  • 李常清;杜壮;徐樑华;王宇;高爱君;童元建;曹维宇;赵振文 - 北京化工大学
  • 2020-04-15 - 2021-04-23 - D01F6/38
  • 本发明公开了一种高结晶度聚丙烯腈初生纤维及其制备方法,该方法包括:(1)以二甲基亚砜为溶剂,将丙烯腈和共聚单体进行共聚合,然后再经脱单脱泡,得到聚合物纺丝原液;(2)将所述聚合物纺丝原液经喷丝板挤出后进入含有丙三醇和乙醇的凝固浴中进行凝固成型,以便得到聚丙烯腈初生纤维。该方法是采用PAN的不良溶剂丙三醇和乙醇共同作为凝固浴介质,使得PAN在凝固成型的相分离过程中保持亚稳态的双节线分离,纺丝原液凝固成型均匀,初生纤维结构致密,比相同条件下采用二甲基亚砜水溶液作为凝固浴介质制备的初生纤维的结晶度高,并且该方法制备的聚丙烯腈初生纤维结晶度达到83.85%以上,从而可以制备得到优异性能的碳纤维。
  • 结晶度聚丙烯初生纤维及其制备方法

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