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]一种聚乙烯醇织物水凝胶及其制备方法和应用-CN202310669036.8在审
  • 孙东阳;向晨星;宁慧铭;胡宁 - 江苏科技大学;重庆大学
  • 2023-06-07 - 2023-10-20 - C08L29/04
  • 本发明公开了一种聚乙烯醇织物水凝胶及其制备方法和应用,聚乙烯醇织物中含有氯化钠、甘油和水,织物被聚乙烯醇水凝胶包覆,维纶织物在硫酸水溶液中浸泡,使维纶还原为聚乙烯醇,用去离子水冲洗得到聚乙烯醇织物,将聚乙烯醇、甘油、氯化钠和去离子水混合,经搅拌得到浸渍溶液,将聚乙烯醇织物加入到浸渍溶液中,静置浸泡直至聚乙烯醇织物充分溶胀,将溶胀后的聚乙烯醇织物放在两层聚丙烯薄膜之间,挤出浸渍溶液,聚乙烯醇织物经过至少三次冻融循环得到聚乙烯醇织物水凝胶,作为应变传感器、触摸屏的应用,触摸屏用于钢琴演奏的计算机;聚乙烯醇织物水凝胶具有抗冻保湿、抗溶胀、良好力学性能、良好应变传感性能和触摸屏功能的综合性能。
  • 一种聚乙烯醇织物凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种能增强韧性和强度的导电石墨烯复合薄膜及其制备方法-CN201911202191.9有效
  • 邹锐;胡宁;宁慧铭;刘峰 - 重庆大学
  • 2019-11-29 - 2023-03-17 - C01B32/168
  • 本发明公开了一种能增强韧性和强度的导电石墨烯复合薄膜及其制备方法,该复合薄膜由还原氧化石墨烯以及少量的聚多巴胺包覆碳纳米管组成,聚多巴胺包覆碳纳米管中的聚多巴胺和碳纳米管通过共价交联及碳纳米管缠结对薄膜起到协同增韧增强的作用。制备方法是:采用盐酸多巴胺‑Tris缓冲水溶液对碳纳米管进行表面改性制备聚多巴胺包覆碳纳米管,再将聚多巴胺包覆碳纳米管与氧化石墨烯溶液共混后通过蒸发诱导组装制备复合薄膜,进一步通过对复合薄膜进行化学还原后得到导电石墨烯复合薄膜。本发明的复合薄膜具有高强度、高韧性、高延展性和高导电性,本发明的制备方法绿色环保、简单便捷,具有广阔的应用前景。
  • 一种增强韧性强度导电石墨复合薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种导热导电石墨烯薄膜及其制备方法-CN201811552747.2有效
  • 邹锐;胡宁;宁慧铭;刘峰 - 重庆大学
  • 2018-12-19 - 2022-01-07 - C01B32/182
  • 本发明公开了一种导热导电石墨烯薄膜及其制备方法,导热导电石墨烯薄膜是用盐酸多巴胺‑Tris缓冲液与石墨烯溶液共混制膜,薄膜由石墨烯片层堆叠而成,石墨烯片层内部以及片层之间均匀地分布聚多巴胺碳化后形成的碳纳米颗粒,石墨烯片层与该碳纳米颗粒交联在一起。制备方法是:将所配制的氧化石墨烯水溶液与盐酸多巴胺‑Tris缓冲液混合,取氧化石墨烯‑聚多巴胺水溶液通过真空辅助制备薄膜,用还原剂还原,还原后的薄膜在氩气气氛下升温到800~1000 oC保温,再升温到2800~3000 oC保温,自然降温至室温,机械模压石墨化的石墨烯薄膜。本发明的导热导电石墨烯薄膜具有高力学性能、高导热、导电性能。
  • 一种导热导电石墨薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种离子水凝胶其制备方法-CN202011294231.X有效
  • 胡宁;文杰;宁慧铭;唐佳 - 重庆大学
  • 2020-11-18 - 2021-06-29 - C08J3/075
  • 本发明提供了一种离子水凝胶及其制备方法,包括以下步骤:制备羟基磷灰石纳米线浆料;向制得的羟基磷灰石纳米线浆料中加入单宁酸并调节溶液的pH值为弱碱性,搅拌,得单宁酸包裹的羟基磷灰石纳米线悬浮液;向单宁酸包裹的羟基磷灰石纳米线悬浮液中加入乙二醇、PVA和三氯化铝,混匀,将混合物于90‑100℃条件下搅拌至PVA完全溶解,然后将混合物依次进行冷冻、解冻操作,如此循环冻融2‑5次,制得。该凝胶可有效解决现有的水凝胶存在的抗冻效果差、抗紫外线能力差、力学性能差、传感功能单一化、工作寿命短的问题。
  • 一种离子水凝胶制备方法
  • [发明专利]一种纳米导电纤维/高分子复合材料应变传感器-CN201811112553.0有效
  • 胡宁;黄楷焱;宁慧铭 - 重庆大学
  • 2018-09-25 - 2021-03-19 - C08L83/04
  • 本发明公开了一种纳米导电纤维/高分子复合材料、其制备方法和应用,纳米导电纤维/高分子复合材料由以下原料按质量百分比混合组成:纳米导电纤维材料0.5~5%,高分子材料95~99.5%。该制备方法是按前述的质量百分比将纳米导电纤维加入到液体状态下的高分子材料基体中,进行机械搅拌10~30分钟,利用涂布设备,将混合物涂布成0.1~1毫米厚的薄膜材料进行固化。应用纳米导电纤维/高分子复合材料制作的应变传感器,包括纳米导电纤维/高分子复合材料薄膜方片,复合材料薄膜方片上有激光烧蚀折线,激光烧蚀折线端为电极,用导电胶连接电极和导线。
  • 一种纳米导电纤维高分子复合材料应变传感器
  • [实用新型]一种纤维增强复合材料预制件渗透率的测试装置-CN201922337685.X有效
  • 宁慧铭;胡宁;张洪嘉;姜又强;陈洋 - 重庆大学
  • 2019-12-23 - 2020-12-29 - G01N15/08
  • 本实用新型公开了一种纤维增强复合材料预制件渗透率的测试装置,包括支架结构、模腔组件、上模板构件和移动挤压机构:支架结构有上方的轴承座安装板和底面的下模支撑板;模腔组件由下模板与模腔厚度支架构成模腔;上模板构件为矩形压框、上模支承框、上模板和矩形连接框的整体件;移动挤压机构包括轴承座、手轮、齿轮轴、锥齿轮和螺杆,螺杆上端的锥齿轮与齿轮轴上的锥齿轮配合,螺杆中段穿过矩形压框、上模支承框和矩形连接框,螺杆与其螺纹孔配合,螺杆下端装在模腔厚度支架四角的轴承上。本实用新型的技术效果是:不仅能测量面内渗透率,还能测量面外的渗透率,准确测定复合材料的浸润缺陷。
  • 一种纤维增强复合材料预制件渗透测试装置
  • [发明专利]纤维增强复合材料预制件面外渗透率的测试装置和测试方法-CN201911290064.9在审
  • 宁慧铭;胡宁;姜又强;张洪嘉;陈洋 - 重庆大学
  • 2019-12-16 - 2020-03-27 - G01N15/08
  • 本发明公开了一种纤维增强复合材料预制件面外渗透率的测试装置和测试方法,该测试装置包括螺杆、十字钢架、定位柱、超声接受装置、压力表、超声发射装置、下模支撑板、下模板、模腔厚度支架、上模板、测量表、螺杆安装板,上模板中心处安装超声接收装置,同时上模板靠近中心开有抽气孔,下模板的中心开有一个注入孔,注入孔连接进油的软管,在进油的软管上安装有一个压力表;该测试方法包括步骤1、测试操作过程;步骤2、面外渗透率计算:根据面外渗透率计算公式计算得到面外渗透率。本发明的技术效果是:能够测量复合材料厚度方向的渗透率,准确反映复合材料的浸润效果,提高复合材料液态模型成型的质量。
  • 纤维增强复合材料预制件外渗测试装置方法
  • [发明专利]PVDF夹层材料压电片和该夹层材料压电片的制备方法-CN201510386010.8有效
  • 胡宁;吴良科;宁慧铭 - 重庆大学
  • 2015-07-03 - 2019-01-11 - H01L41/08
  • 本发明公开了一种PVDF夹层材料压电片,它包括上下两层PVDF压电片,在上层PVDF压电片与下层PVDF压电片之间设有环氧树脂层;或者在上层PVDF压电片与下层PVDF压电片之间设有GFRP薄膜,上层PVDF压电片与GFRP薄膜、GFRP薄膜与下层PVDF之间用环氧树脂粘合,上下两层PVDF压电片的前后两边有两块金属片连接。该夹层材料压电片的制备方法,包括步骤:1、剪裁PVDF压电片,PVDF压电片留有电极凸块;或者再制作GFRP薄膜片;2、将两个PVDF压电片的相对面涂覆环氧树脂层,贴合粘接并固化;或者由PVDF压电片—GFRP薄膜片—PVDF压电片贴合粘接。本发明的优点是:提高了PVDF压电片的压电性能。
  • pvdf夹层材料压电制备方法
  • [发明专利]一种PVDF-HFP/CB压电复合材料薄膜和该薄膜的制备方法-CN201410007865.0有效
  • 胡宁;吴良科;宁慧铭 - 重庆大学
  • 2014-01-08 - 2014-05-14 - C08L27/16
  • 本发明公开了一种PVDF-HFP/CB压电复合材料薄膜和该薄膜的制备方法。该压电复合材料薄膜包括PVDF-HFP和炭黑颗粒,在PVDF-HFP基体中添加质量百分比为0.05%~0.8%的炭黑颗粒。其制备方法为:1、将炭黑颗粒与溶剂混合搅拌制成悬浊液,再加入PVDF-HFP经搅拌制得PVDF-HFP溶液,使混合物充分混合;2、将混合溶液在行星搅拌器中再搅拌10分钟以上,脱泡2分钟以上;3、将溶液倒在热铝板上,加热,将溶剂去除,得到初结晶后的薄膜;4、在万能试验机中将薄膜在55℃~65℃左右进行拉伸;5、对薄膜进行分步极化。本发明的优点是压电性能指标比纯PVDF-HFP有明显增加,当CB质量百分比为0.5%时,标准开环电压比纯PVDF-HFP时增加了1倍左右,交流输出功率提高了3.6倍,直流输出功率提高了4.6倍。
  • 一种pvdfhfpcb压电复合材料薄膜制备方法
  • [发明专利]一种纳米添加层层间改性纤维金属复合材料的制备方法-CN201410007252.7有效
  • 胡宁;宁慧铭;吴良科 - 重庆大学
  • 2014-01-08 - 2014-05-07 - B32B37/06
  • 本发明公开了一种纳米添加层层间改性纤维金属复合材料的制备方法,有以下步骤:1、对金属薄板进行表面处理,以增强和金属板的结合强度;2、把裁剪好的纤维预浸布靠着直角量规叠好,保持纤维方向一致;用90~100℃的熨斗从中间向边缘呈放射性熨烫纤维预浸布以挤出层间残留气泡;3、使用粉末法或溶液法向需要粘合的金属板表面或纤维板表面添加适量的纳米增强添加物;然后把金属板与纤维板交替叠层,叠层中注意使纤维方向与金属板材的压延筋方向保持垂直;4、将步骤3所得的纤维金属层合板,放进热压机或高压釜中固化得到成品。其优点是:在纤维金属层合板的制作过程中,改善了纤维层与金属层之间的层间强度,提高了纤维层与金属层间断裂韧性。
  • 一种纳米添加层层改性纤维金属复合材料制备方法

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