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]一种改性发泡PET及其制备方法-CN202310584433.5在审
  • 高生雄;冉启迪;徐文庆;王松林;李家旭 - 浙江恒逸石化研究院有限公司
  • 2023-05-23 - 2023-09-19 - C08G63/183
  • 本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种改性发泡PET及其制备方法,原料按质量份计包括:对苯二甲酸100份;乙二醇20~60份;改性二醇10~60份;催化剂0.01~0.10份;增粘剂0.01~0.10份;该改性发泡PET的原料中添加了硬脂酸盐和改性二醇,硬脂酸盐的烷基链能够与PET的聚酯链发生缠绕生成缠绕点,能够显著增加PET发泡时的溶体粘度,改性二醇能够破坏PET分子链的规整性,促进硬脂酸盐与PET产生的缠绕点,进一步提高硬脂酸盐的增粘性能,此外,改性二醇还能够降低发泡温度,提高发泡倍率;此外,本申请提供的改性PET的发泡加工温度低,能耗小。
  • 一种改性发泡pet及其制备方法
  • [实用新型]一种用于管道内腔全方位漏磁检测装置-CN202320065933.3有效
  • 杨新杰;周晶光;李家旭;田芮宁 - 克拉玛依市百事达技术开发有限公司
  • 2023-01-09 - 2023-07-25 - G01N27/83
  • 本实用新型公开了一种用于管道内腔全方位漏磁检测装置,属于管道漏磁检测技术领域,包括支撑座和安装于支撑座上的四个漏磁内检测器,所述支撑座底壁的其中一侧对称安装有主动轮,所述支撑座内部安装有驱动马达,驱动马达用于驱动两个主动轮运转,所述支撑座底壁的另一侧对称安装有滚轮,所述支撑座顶壁的一侧焊接有凸出座,其中所述凸出座的内部形成有安装槽,所述安装槽的内壁固定安装有水平设置的电机,所述电机的输出轴同轴连接有外支轴,所述外支轴远离电机的一端固定焊接有十字杆,四个所述漏磁内检测器分别固定于十字杆的四个端部。该用于管道内腔全方位漏磁检测装置,覆盖管道内部各处的全方位漏磁检测,从而降低了出现漏检的概率。
  • 一种用于管道全方位检测装置
  • [实用新型]一种金属制品点焊加工用夹紧装置-CN202223402089.3有效
  • 李家旭;李端阳;刘名飞 - 广州众盈汽车部件有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-06-20 - B23K37/04
  • 本实用新型公开了一种金属制品点焊加工用夹紧装置,包括底座,底座的上表面固定设置有立柱,且立柱的上端设置有可进行升降的点焊机头,立柱上套设有可进行升降调节的工作台,工作台的上表面靠近左侧设置有可进行左右调节的挡板,且挡板右侧面靠近后端位置设置有可进行前后方向调节的限位块,在对金属制品进行定位装夹时,将挡板进行左右方向的调节从而满足对金属制品左侧的阻拦定位,同时通过对限位块前后方向的调节从而满足对金属制品后侧的阻拦定位,从而完成对金属制品的放置定位,然后通过夹紧组件对金属制品夹紧固定,从而完成定位装夹,使得定位夹具能够根据不同的金属制品进行定位调节,满足不同金属制品的定位装夹。
  • 一种金属制品点焊工用夹紧装置
  • [发明专利]一种生物可降解的嵌段支化共聚酯的制备方法-CN202310081161.7在审
  • 王文俊;金克霞;刘平伟;王松林;李家旭 - 浙江恒逸石化研究院有限公司;浙江大学
  • 2023-02-08 - 2023-06-16 - C08G81/00
  • 本发明涉及生物降解材料领域,公开了一种生物可降解的嵌段支化共聚酯的制备方法,步骤为:(1)将第一树脂、第二树脂和第一扩链剂进行熔融共混,得到嵌段共聚酯;(2)将步骤(1)得到的嵌段共聚酯与第二扩链剂进行熔融共混,得到生物可降解的嵌段支化共聚酯;第二扩链剂为由无机纳米粒子和改性剂反应制得的无机纳米粒子基扩链剂。本发明先将第一树脂和第二树脂在第一扩链剂的作用下形成嵌段共聚酯,然后将嵌段共聚酯在第二扩链剂的作用下形成嵌段支化共聚酯,所形成的支化结构赋予了聚酯更好的加工、力学和降解性能;且第二扩链剂使用无机纳米粒子基扩链剂,解决了无机纳米粒子的分散性和相容性问题,进一步改善聚酯的降解性和力学性能。
  • 一种生物降解嵌段支化共聚酯制备方法

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