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]一种多孔结构聚四氟乙烯纤维的制备方法-CN202010839361.0有效
  • 杨斌;王安拓;李祥龙;侯腾 - 浙江理工大学
  • 2020-08-19 - 2023-07-21 - D01F13/04
  • 本发明涉及微纳米纤维制备领域,旨在提供一种多孔结构聚四氟乙烯纤维的制备方法。包括:将聚乙烯吡咯烷酮和聚四氟乙烯乳液溶解于去离子水中,室温下搅拌成均相溶液;静置脱泡;将得到的纺丝液加入纺丝装置中,通过静电‑离心纺丝工艺制备微纳米纤维;在氮气氛围中,将微纳米纤维在360℃条件下进行煅烧处理;然后在水中浸渍处理,取出后经干燥,得到含有微孔结构的微纳米纤维。本发明利用聚乙烯吡咯烷酮的高温难分解性以及易溶于水的性质,可以得到多孔结构的聚四氟乙烯纤维。制得的产品可提升原有纤维材料的比表面积及孔隙率,能够有效地提高纤维膜的通透性、疏水性等性能,在空气过滤、油水分离、膜蒸馏等领域极具应用前景。
  • 一种多孔结构聚四氟乙烯纤维制备方法
  • [发明专利]一种离心纺纳米纤维体型材料的制备方法-CN201910998977.X有效
  • 杨斌;侯腾;李祥龙;陆一神;周静;王安拓 - 浙江理工大学
  • 2019-10-21 - 2022-07-26 - D06M13/123
  • 本发明涉及纳米纤维材料加工领域,旨在提供一种离心纺纳米纤维体型材料的制备方法。包括:以光固化纺丝液进行离心纺丝,得到蓬松的纳米纤维集合体;将离心纺丝获得的纳米纤维集合体放入透明模具中,以紫外灯辐照成型,得到纳米纤维块体;将纳米纤维块体放在交联剂溶液中浸泡,然后加热进行交联反应,形成纳米纤维体型材料。本发明直接将离心纺丝法纺制出的蓬松三维块体交联固化,减少了对纤维结构的破坏,确保纳米纤维块体具有更好的力学性能。采用双交联法即光固化法交联纤维内部,交联剂溶液交联纤维间的结合点,使材料具有优异的结构稳定性和更高的力学强度;工艺简单,操作方便,交联过程迅速,工艺时间大大缩短,适合大批量的产品生产。
  • 一种离心纳米纤维体型材料制备方法
  • [发明专利]一种表面微球结构的聚四氟乙烯纤维的制备方法-CN202010839907.2在审
  • 杨斌;王安拓;李祥龙;侯腾 - 浙江理工大学
  • 2020-08-19 - 2021-01-12 - D01D5/247
  • 本发明涉及微纳米纤维制备领域,旨在提供一种表面微球结构的聚四氟乙烯纤维的制备方法。包括:将聚乙烯吡咯烷酮和聚四氟乙烯乳液溶解于去离子水中,室温下搅拌成均相溶液;静置脱泡;将得到的纺丝液加入纺丝装置中,通过静电‑离心纺丝工艺制备微纳米纤维;然后在380℃空气氛围中煅烧,得到具有表面微球结构的聚四氟乙烯纤维。本发明利用聚乙烯吡咯烷酮的高温易流动以及空气环境下高温易分解的特性,可以得到表面微球结构的聚四氟乙烯纤维。该产品可提升原有纤维材料的比表面积,能够有效地提高纤维膜的通透性、孔隙率、疏水性等性能,在空气过滤、油水分离、膜蒸馏等领域极具应用前景。
  • 一种表面结构聚四氟乙烯纤维制备方法

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