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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  • [实用新型]一种材料微量挥发物的快速收集装置-CN202321016051.4有效
  • 龚湘君;钱露;张广照 - 华南理工大学
  • 2023-04-28 - 2023-09-22 - G01N1/24
  • 本实用新型公布了一种材料微量挥发物的快速收集装置。该装置包括载物台、收集腔室、收集腔室固定器、收集腔室支架、气泵及收集芯片槽。本实用新型适用于对材料的微量挥发物进行快速收集,可显著增大挥发物的收集量,并有效提升挥发物的收集速率。该装置设计灵活,可配齐检测模块用于同步测试或对收集芯片上的挥发物做后续分析。该装置可实现对不同材质、不同种类挥发物的快速收集,而收集芯片种类和样式多样。该装置可用于材料的研发设计,尤其适用于电子、芯片涂层材料的研发和制造领域。
  • 一种材料微量挥发物快速收集装置
  • [发明专利]一种基于光学干涉实时测量单微粒或微泡粒径的方法-CN202310592826.0在审
  • 龚湘君;张广照;梁霄 - 华南理工大学
  • 2023-05-24 - 2023-09-12 - G01N15/02
  • 本发明专利公开了一种基于光学干涉实时测量单微粒或微泡粒径的方法。该方法包括以下步骤:预先标定已知材质不同粒径的微粒或微泡粒径与加权光强及离焦距离的函数关系;记录未知微粒或微泡样品的实时光学干涉图;通过数值计算重建三维空间中每个微粒或微泡的散射光场;定位目标微粒或微泡的离焦距离;确定目标微粒或微泡的质心加权光强;利用粒径与加权光强与离焦距离的函数关系确定该微粒或微泡个体的实时粒径。本发明弥补了现有微粒或微泡粒径测量技术无法测量在空间中运动着的特定微粒或微泡实时粒径的缺点,可实时、非标记测量单个微粒或微泡的粒径,具有精确度高、测量范围大、无损的优势。
  • 一种基于光学干涉实时测量微粒粒径方法
  • [发明专利]一种环氧与异硫氰酸酯可控共聚的催化方法-CN202110263752.7有效
  • 赵俊鹏;赖涛;陈烨;张广照 - 华南理工大学
  • 2021-03-11 - 2023-08-22 - C08G75/00
  • 本发明公开了一种环氧与异硫氰酸酯可控共聚的催化方法。本发明利用无金属催化剂首次实现了环氧和异硫氰酸酯化合物的活性可控共聚,合成主链含硫原子的杂链聚合物。在单组分有机碱的催化下,环氧和异硫氰酸酯能够进行严格的交替共聚,生成交替共聚物。使用有机碱和质子酸或Lewis酸构建的双(多)组分催化剂,能够灵活地调控两种单体的相对反应活性,通过一步或一锅两步反应合成序列结构为交替、无规、梯度、锥形、乃至嵌段的杂链共聚物。含活泼氢引发剂能够定量引发聚合反应,因而可对聚合物的分子量、官能度和拓扑结构进行精确的调控。
  • 一种氰酸可控共聚催化方法
  • [发明专利]一种油凝胶基水下粘合材料及其制备方法与应用-CN202211134422.9有效
  • 马春风;张彬;张国梁;张广照 - 华南理工大学
  • 2022-09-19 - 2023-08-18 - C09J175/04
  • 本发明公开了一种油凝胶基水下粘合材料及其制备方法与应用,该油凝胶基水下粘合材料包括A组分和B组分,所述A组分由异氰酸酯、生物基油和疏水石油树脂组成;所述B组分由多元醇/胺、增塑剂和增稠填料组成;所述A组分和B组分使用时按质量比为(20:80)~(80:20)混合。本发明所述的油凝胶基水下粘合材料利用生物基油和疏水石油树脂作为高效的疏水屏蔽剂,在有水环境下可以对异氰酸酯和多元醇/胺进行包覆,可以有效避免水对反应过程的影响。本发明的油凝胶基水下粘合材料克服了常规聚氨酯材料遇水易发泡的缺点,提高了材料的环境适应性和实用性;同时也克服了以往聚脲材料反应速度快,操作性差的缺陷。
  • 一种凝胶水下粘合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种分子量和分子量分布可控的聚醚的制备方法-CN202310419124.2在审
  • 赵俊鹏;张广照;周钰博 - 华南理工大学
  • 2023-04-18 - 2023-07-21 - C08G65/28
  • 本发明公开了一种分子量和分子量分布可控的聚醚的制备方法,其包括以下步骤:将环氧单体加入含路易斯酸、路易斯碱、羟基化合物、卤代羧酸和/或卤代羧酸酯的催化‑引发‑链转移体系中进行开环聚合反应,即得具有预期分子量和分子量分布的聚醚。本发明在环氧单体开环聚合过程中引入可控链转移机制,通过调节各物料比例和反应条件,控制链增长和链转移反应的相对速率,可以实现环氧基聚醚的分子量和分子量分布的双重控制,且使用的试剂结构简单、易制备,聚合反应及后处理操作简便,适合进行大规模工业化生产应用。
  • 一种分子量分布可控制备方法
  • [发明专利]一种烯烃和环氧化物嵌段共聚的方法-CN202110261669.6有效
  • 赵俊鹏;李恒;何冠辰;张广照 - 华南理工大学
  • 2021-03-10 - 2023-07-18 - C08G65/26
  • 本发明公开了一种烯烃和环氧化物嵌段共聚的方法。包括以下步骤:在惰性气氛中,以有机锂引发烯烃的阴离子双键加成聚合,并使用环氧乙烷进行封端。随后以环氧乙烷封端的活性聚烯烃为大分子引发剂,加以有机碱和烷基硼组成的双组分有机/无金属催化剂,实施环氧化物的阴离子开环聚合,得聚烯烃‑聚醚嵌段共聚物。本发明提供了一种原位活性转换策略,能在温和的条件下实现烯烃和环氧化物的连续嵌段共聚,一锅法制备分子量、嵌段比例、侧基组合均可灵活调控的聚烯烃‑聚醚嵌段共聚物。
  • 一种烯烃环氧化物共聚方法
  • [发明专利]一种精子三维形态的动态观测方法、装置及存储介质-CN202211094966.7在审
  • 龚湘君;张广照;何炳恩 - 华南理工大学
  • 2022-09-05 - 2023-06-09 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种精子三维形态的动态观测方法、装置及存储介质,其中方法包括:获取精子的全息图像,对全息图像进行三维光强重建,获取三维空间光强分布;使用差值法处理三维空间光强分布,排除背景噪声干扰,并增强精子鞭毛的散射光信号;根据差值法处理后的三维空间光强分布,获取精子鞭毛在二维投影面xy上的节点分布,并逐一获取精子鞭毛在z轴的位置,实现精子鞭毛的三维重构。本发明通过重建聚焦头部形态和位置,同时利用差值法增强鞭毛信号后搜寻获取变精子鞭毛节点的三维坐标,从而实现精子头部和鞭毛的三维重构,适用于观察各种动物及人类精子,可原位、无损伤获取多个精子细胞的动态三维位置。本发明可广泛应用于显微计算成像领域。
  • 一种精子三维形态动态观测方法装置存储介质
  • [发明专利]一种伯醇类化合物的选择性功能化修饰方法-CN202211549725.7在审
  • 赵俊鹏;张广照;郑振豪 - 华南理工大学
  • 2022-12-05 - 2023-04-04 - C08G65/28
  • 本发明公开了一种伯醇类化合物的化学选择性功能化修饰方法。包括以下步骤:在惰性气氛中,将单取代或二取代环氧烷烃加入包含伯醇类化合物、溶剂、有机碱和烷基硼的体系中反应,得功能化分子。伯醇类底物和环氧类修饰剂来源广泛、商业化程度高,后者具有非常丰富的官能团可用于前者的功能化修饰。双组分有机催化剂放大了伯醇与仲醇之间的活性差异,使反应具有高度的伯醇选择性。环氧烷烃即使在过量于初始伯醇羟基的情况下,也仅与伯醇反应,而难与其自身开环后形成的仲醇反应。因而反应可停留在伯醇羟基与环氧的开环加成反应这一步,且具有原子经济性、无副产物,伯醇转化率和功能化修饰程度可达100%,产物结构精确可控。
  • 一种伯醇类化合物选择性功能修饰方法
  • [发明专利]一种透明环保的本征阻燃型环氧树脂材料及其制备方法与应用-CN202211692516.8在审
  • 汤栋霖;张广照;马天龙 - 华南理工大学
  • 2022-12-28 - 2023-03-28 - C08G59/32
  • 本发明公开了一种透明环保的本征阻燃型环氧树脂材料及其制备方法与应用。所述本征阻燃型环氧树脂材料由异氰脲酸三缩水甘油酯与二元羧酸、酸酐或二元酸酯按照一定比例通过高温熔融法反应制得。所得本征阻燃型环氧树脂材料的阻燃功能主要由异氰脲酸酯环赋予,以其作为材料的主体结构,可使材料具有优异的热稳定性、机械性能和无卤阻燃性能;固化剂引入的柔性脂肪链与反应产生的酯基,使材料具备优异的韧性以及环保可降解性能;本发明结合本体熔融反应与浇注成型工艺,可制备高度透明和任意形状的、具有本征无卤阻燃功能的、环保可降解的高性能热固性树脂,可作为环保型阻燃有机玻璃在建筑、交通、航空、家居、电子等行业中具有广泛的应用前景。
  • 一种透明环保阻燃环氧树脂材料及其制备方法应用

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