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ZIF-8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜及其制备方法-CN202111019500.6有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-01 - 2023-07-25 - C08L79/08
  • 本发明涉及一种ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜及其制备方法。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜由ZIF‑8、碳纳米管、聚酰亚胺组成,薄膜中有蜂窝状微孔,ZIF‑8和碳纳米管均匀分散在聚酰亚胺多孔骨架中,蜂窝状微孔尺寸可调,该多孔薄膜的密度低于0.35g/cm3,孔隙率大于60%,电导率高于0.10S/cm,电磁屏蔽性能高于20dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于80%,拉伸强度高于10MPa,断裂伸长率高于100%。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜是由聚酰亚胺,碳纳米管与硝酸锌混合溶解到极性溶剂中组成的混合溶液在二甲基咪唑/乙醇混合溶液中经过相转化制备得到的。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜属于聚合物复合材料制造领域,可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
  • 一种zif纳米聚酰亚胺多孔薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种聚酰亚胺与铝离子络合物的制备方法-CN202111022675.2有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-01 - 2023-07-25 - C08G73/10
  • 本发明涉及一种聚酰亚胺与铝离子络合物的制备方法,属于高分子复合材料领域,可应用于处理染料废水领域。该聚酰亚胺与铝离子络合物的制备方法为先将含有磺酸基的聚酰亚胺溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,同时将铝研和十二烷基苯磺酸钠溶于水中,加入到聚酰亚胺的溶液中,在搅拌作用下,含有磺酸基的聚酰亚胺在水/N‑甲基吡咯烷酮中自组装,同时还与铝离子络合形成聚酰亚胺与铝离子络合物,加入大量水经沉淀、洗涤、干燥得到聚酰亚胺与铝离子络合物。本发明的制备方法简单快捷,成本低,性能高效稳定,易于分离回收等优点,易实现工业化。本发明所制备的聚酰亚胺与铝离子络合物对有机污染物具有优异的吸附性能,其中对亚甲基蓝的吸附性能大于500mg/g。
  • 一种聚酰亚胺离子络合物制备方法
  • [发明专利]一种表面修饰ZIF-8的低介电聚酰亚胺及其制备方法-CN202111020460.7有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-01 - 2023-06-20 - C08J9/26
  • 本发明涉及一种表面修饰ZIF‑8的低介电聚酰亚胺及其制备方法。该表面修饰ZIF‑8的低介电聚酰亚胺表面均匀覆盖ZIF‑8,断面由大量蜂窝状微孔组成,密度低于0.25g/cm3,孔隙率大于70%,介电常数在1kHz时小于1.50,介电损耗在1kHz时低于0.0040,断裂伸长率大于80%,拉升强度大于10MPa,在水中静置72h的吸水率小于0.02%,在80%潮湿度的环境中静置7天介电常数的增长率小于0.1%。该表面修饰ZIF‑8的低介电聚酰亚胺是由含有聚酰亚胺通过相转化法制备得到,ZIF‑8是在成膜过程中聚酰亚胺溶液中的硝酸锌和相转化过程中溶液中的二甲基咪唑在聚酰亚胺膜表面原位生成。该表面修饰ZIF‑8的低介电聚酰亚胺可以作为低介电常数材料应用于互联装配用层间介质材料领域。
  • 一种表面修饰zif低介电聚酰亚胺及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米-微米氮化硼/聚酰亚胺复合材料的制备方法-CN202111024606.5有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-02 - 2023-04-18 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种纳米‑微米氮化硼/聚酰亚胺复合材料的制备方法。该复合材料的制备方法为先将微米氮化硼通过水热反应制备成纳米氮化硼,然后先填充微米级氮化硼,在复合材料中形成大的导热网络,随后加入纳米级氮化硼,使其填充进微米级氮化硼的空隙,形成纳米‑微米氮化硼复合填料,再向体系中加入二元胺的四羧酸二酸酐单体,原位制备聚酰胺酸,最后将添加有纳米‑微米氮化硼的聚酰胺酸溶液烘干溶剂后高温脱水亚胺化得到纳米‑微米氮化硼/聚酰亚胺复合材料。通过同时调控微米氮化硼与纳米氮化硼的比例调控填料的微观结构,从而调控复合材料的导热性能,本发明所制备得到的复合材料热导率大于1W/mK,电阻率大于1×1012Ωm。
  • 一种纳米微米氮化聚酰亚胺复合材料制备方法
  • [发明专利]一种耐电击穿聚酰亚胺薄膜的制备方法-CN202211572786.5在审
  • 李陶琦;周雨薇;聂麒曌;蔡阿丽 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2022-12-08 - 2023-03-14 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种耐电击穿聚酰亚胺薄膜的制备方法,由以下步骤组成,步骤S1:将元素有机化合物溶解于有机溶剂,以得到元素有机化合物溶液,步骤S2:向元素有机化合物溶液中通入氮气,并加入二胺类化合物,步骤S3:待二胺类化合物完全溶解后,再加入二酐类化合物反应得到含有元素有机化合物的聚酰胺酸溶液,步骤S4:经过亚胺化得到耐电击穿聚酰亚胺薄膜;本发明通过添加元素有机化合物,去掉了现有技术添加无机纳米粒子制备耐电击穿聚酰亚胺薄膜工艺中的偶联剂水解、搅拌下加入无机纳米粒子、过滤、干燥、粉碎等工序,缩短了耐电击穿聚酰亚胺薄膜制备工艺路线,降低了生产成本,提高了产品耐击穿电压和拉伸强度。
  • 一种击穿聚酰亚胺薄膜制备方法
  • [发明专利]一种多层孔状聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法-CN202111022561.8有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-01 - 2023-02-24 - C08J9/26
  • 本发明涉及一种多层孔状聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,属于聚合物复合材料制造领域。该复合薄膜具有多孔多层结构,石墨烯与纳米银均匀分布在聚酰亚胺骨架中,密度低于0.32g/cm3,孔隙率大于56%,电导率高达3.5S/cm,电磁屏蔽性能高达37dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于85%,断裂伸长率高达125%。该复合薄膜的制备为由聚酰亚胺共聚物、石墨烯、纳米银与致孔剂混合后溶解到极性溶剂中得到混合溶液,将该混合溶液浇筑在玻璃板上,将玻璃板及其表面的混合溶液浸泡在乙醇和水的混合液中,经过相转化变成聚酰亚胺复合薄膜湿膜,将湿膜真空干燥得到多层孔状聚酰亚胺复合薄膜。该多层孔状聚酰亚胺复合薄膜可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
  • 一种多层聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种钛酸钡与聚酰亚胺杂化材料的制备方法-CN202111023967.8有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-02 - 2023-01-17 - C08G73/10
  • 本发明涉及一种钛酸钡与聚酰亚胺杂化材料的制备方法,属于耐高温高分子材料制造领域,可以作为耐高温电介质应用于高温储能领域。该钛酸钡与聚酰亚胺杂化材料的制备方法为先将钛酸钡进行表面羟基化,然后接枝上邻苯二甲腈基团,之后制备侧链带有邻苯二甲腈基团的聚酰亚胺,最后使改性钛酸钡其表面的邻苯二甲腈基团与聚酰亚胺侧基的邻苯二甲腈基团一起进行后固化反应得到相应的钛酸钡与聚酰亚胺杂化材料。本发明方法可以有效的调控钛酸钡的引入量,该钛酸钡与聚酰亚胺杂化材料的玻璃化转变温度在350℃以上,热分解温度在550℃以上,介电常数在1kHz下大于10.0。本发明的钛酸钡与聚酰亚胺杂化材料的制造方法简单并且易操作,易实现工业化。
  • 一种钛酸钡聚酰亚胺材料制备方法
  • [发明专利]一种MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜及其制备方法-CN202111018558.9有效
  • 周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2021-09-01 - 2023-01-17 - C08L79/08
  • 本发明涉及一种MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜及其制备方法。该复合薄膜中的多孔聚酰亚胺颗粒表面包覆了一层MXenes/聚乙烯醇导电网络涂层,仅需少量MXenes即可形成连续的导电网络结构,显著提高了体系电导率。复合薄膜的密度低于0.5g/cm3,孔隙率大于40%,电导率高于0.5S/cm,电磁屏蔽性能高于30dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于70%,断裂伸长率高于90%。该复合薄膜是由聚酰亚胺溶液滴加到MXenes/聚乙烯醇水溶液中经过相转化法得到表面包覆了MXenes/聚乙烯醇的聚酰亚胺多孔颗粒,过滤、干燥后,将该聚酰亚胺多孔颗粒热压得到MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜。该MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜属于聚合物复合材料制造领域,可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
  • 一种mxenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合及其制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电池绝缘隔膜材料的合成方法-CN202210346082.X在审
  • 李陶琦;聂麒曌;蔡阿丽;周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2022-03-31 - 2022-11-18 - C08F285/00
  • 本发明公开了一种锂离子电池绝缘隔膜材料的合成方法,包括如下步骤:步骤一、将0.05~0.1mol醋酸纤维素溶解,再加入0.03~0.8mol三乙胺;步骤二、将0.03~0.8mol丙烯酰氯或甲基丙烯酰氯溶解;步骤三、将骤一中的透明的溶液降温至‑25℃~‑10℃,将步骤二中的溶液滴加入透明的溶液中,升温至20~30℃反应,蒸馏得到固体丙烯酰接枝醋酸纤维素或甲基丙烯酰接枝醋酸纤维素;步骤四、取产物溶于丙酮或醋酸甲酯中,配成质量浓度为15~20%的溶液;步骤五、在溶液中加入引发剂,升温至回流滴加丙烯腈,保温无回流后不少于30min,降温得到接枝醋酸纤维素/丙烯腈交联树脂溶液。该方法合成流程简洁、工序少,适合于实际的工业生产,且合成的隔膜材料制备的隔膜的孔隙率和拉伸强度均较高。
  • 一种锂离子电池绝缘隔膜材料合成方法
  • [实用新型]一种多层结构锂离子电池绝缘隔膜-CN202220753169.4有效
  • 李陶琦;聂麒曌;蔡阿丽;周雨薇 - 大同共聚(西安)科技有限公司
  • 2022-03-31 - 2022-08-09 - H01M50/40
  • 本实用新型公开了一种多层结构锂离子电池绝缘隔膜,包括至少一层电化学功能层;当为一层电化学功能层时,在电化学功能层()的前后均叠放有至少一层力学功能层;当为多层时,多层电化学功能层前后间隔且叠放,在相邻的两层电化学功能层间,以及前后侧的两层电化学功能层的外侧均叠放有至少一层力学功能层;电化学功能层,为网状或海绵状或凝胶状薄膜,具有电化学性能,用作锂离子电池中离子通道和正负电极间的绝缘材料;力学功能层,为多孔薄膜,用作锂离子电池隔膜骨架。该隔膜的力学性能、耐高温性能、阻燃性能和电化学性能、电绝缘性能均能满足锂离子电池隔膜的要求。
  • 一种多层结构锂离子电池绝缘隔膜

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