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]一种具有网状结构的高效空气过滤装置-CN202022573518.8有效
  • 马翔 - 苏州纳昇源新材料科技有限公司
  • 2020-11-10 - 2021-08-03 - B01D46/24
  • 本申请公开了一种具有网状结构的高效空气过滤装置,包括箱体、清理结构和移动结构,所述箱体底端固定有底座,且底座顶端的箱体上开设有网格孔;所述清理结构包括移动板,所述底座上方的箱体上套设有移动板,且移动板内部对称卡合有固定杆。通过移动板和固定杆配合,带动清洁棉对网格孔处进行清理,避免网格孔上粘附的杂质影响空气的进入,解决了现有的空气过滤装置在使用时网格孔清理较为不便的问题,提高了箱体维护时的便捷性,通过连接杆和辅助杆配合,使得滑轮可以转动至收纳槽内部,方便箱体可以稳定放置,也可以将滑轮转动至竖直放置,从而方便移动箱体,解决了现有的箱体移动较为不便的问题,提高了箱体的实用性。
  • 一种具有网状结构高效空气过滤装置
  • [实用新型]一种纳米纤维素制备用破碎装置-CN202022575946.4有效
  • 马翔 - 苏州纳昇源新材料科技有限公司
  • 2020-11-10 - 2021-08-03 - B02C23/12
  • 本申请公开了一种纳米纤维素制备用破碎装置,包括底座、底板、壳体、安装架、下料斗、加料斗、导料板、破碎辊、第一圆筒、细孔、竖杆、弹簧、第一电机、第一软管、电磁振动器、固定架、第二圆筒、加强筋、第一进料管、第二软管、第一出料管、第二电机、第二出料管、第二进料管、第一转轴、第一螺旋输送叶片、第三电机、第二转轴和第二螺旋输送叶片。本申请有益之处在于在进行破碎后,破碎后的物料可进入到横向输送机构中,进行横向输送,通过电磁振动器的振动作用,可进行振动下料,便于进行物料破碎后的筛分,破碎后体积较大的物料通过竖向输送机构进行输送,可重新回到破碎机构的顶部,重新进行破碎。
  • 一种纳米纤维素制备破碎装置
  • [发明专利]一种可全生物降解的高效空气复合过滤材料制备方法-CN202011235924.1在审
  • 马翔 - 苏州纳昇源新材料科技有限公司
  • 2020-11-09 - 2021-02-23 - B01D39/14
  • 本申请公开了一种可全生物降解的高效空气复合过滤材料制备方法,所述制备方法包括如下步骤:制备植物纤维分散体,制备原细化植物纤维,制备植物纤维悬浮液,制备辅助原料,制备半成品,制备成品,将半成型的空气复合过滤材料经过冷冻干燥设备进行冷冻干燥处理,得到空气复合过滤材料成品。本申请采用植物纤维、玄武岩和活性炭等制备空气复合过滤材料,在空气复合过滤材料废弃后可全生物降解,避免污染环境,且在制备过程中加入活性炭等物质,可以使空气复合过滤材料在保证过滤效果的同时具有较好的抗菌性和异味吸附性,使空气复合过滤材料的功能更加多样,便于空气复合过滤材料的使用。
  • 一种生物降解高效空气复合过滤材料制备方法
  • [发明专利]一种基于多尺度纤维素纳米纤维油水分离膜的制备方法-CN202011236256.4在审
  • 马翔 - 苏州纳昇源新材料科技有限公司
  • 2020-11-09 - 2021-02-23 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种基于多尺度纤维素纳米纤维油水分离膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:滤膜制备;亲水疏油剂制备;滤膜浸润和滤膜处理。该方法的有益效果是:该种制备方法适用于多尺度纤维素纳米纤维油水分离膜的制备,将经过均匀分布的纳米纤维溶液附着至聚丙烯腈纤维表面制得油水分离膜,采用聚丙烯腈纤维独有的中空结构和表面多孔隙结构实现良好的亲水疏油性能,同时在由聚丙烯腈纤维制成的滤网上涂覆纳米纤维制得的亲水疏油材料实现油水分离膜的高效分离,将纳米纤维涂覆包裹至聚丙烯腈纤维滤网可提高分离膜的耐水性,提高油水分离膜的使用寿命,在油水分离膜表面结垢需要清理时也具有良好的易打理性,提高油水分离膜的使用性能。
  • 一种基于尺度纤维素纳米纤维油水分离制备方法
  • [发明专利]一种基于亚麻纤维的多尺度纳米纤维素膜制备方法-CN202011235934.5在审
  • 马翔 - 苏州纳昇源新材料科技有限公司
  • 2020-11-09 - 2021-01-29 - D21H11/12
  • 本申请公开了一种基于亚麻纤维的多尺度纳米纤维素膜制备方法,称取亚麻植物纤维,再加入硫酸水解进行预处理,水解结束后,加入水终止反应,得纤维悬浮液,将得到的纤维悬浮液离心洗涤,收集离心所得液体为预处理液;用碱溶液调节离心所得固体残渣至中性,再离心洗涤,除去无机盐,得活化亚麻植物纤维,采用膜分离的方法分别回收收集到的预处理液中的碳水化合物组分和残余硫酸,将得到的亚麻活化植物纤维稀释,盘磨,得活化亚麻植物纤维悬浮液,将得到的亚麻活化植物纤维悬浮液高压均质,得到纳米亚麻纤维素悬浮液。本申请提供了多尺度基于亚麻纤维的纳米纤维素膜制备方法。
  • 一种基于亚麻纤维尺度纳米纤维素制备方法
  • [发明专利]一种基于亚麻纤维的多尺度纤维素纳米纤维制备方法-CN202011236250.7在审
  • 马翔 - 苏州纳昇源新材料科技有限公司
  • 2020-11-09 - 2021-01-26 - D06M11/76
  • 本申请公开了一种基于亚麻纤维的多尺度纤维素纳米纤维制备方法,包括浸酸、水洗、氧化、打纤、给油、脱油水和软麻,所述亚麻纤维强度为4.0‑8.0cN/dtex、细度为1400‑4000公支,所述的每千克亚麻纤维用水9‑11kg,先在水中加入碳酸钠或碳酸钾、硅酸钠、尿素和渗透剂,加入量为加入后每升水含碳酸钠或碳酸钾1‑5g、硅酸钠2‑7g、尿素2‑7g和渗透剂2‑4g,完全溶解后加入双氧水,双氧水加入量以纯双氧水计为加入后每升水含双氧水4‑11g,亚麻放入氧化液中,从室温匀速升温至70‑100℃,升温时间控制在20‑60min,氧化反应时间为2.0‑4小时。本申请有益效果:所使用化学药品从用量上相对减少,从而降低了对环境污染的程度,细度更能够达到纺织的可纺性,强度高,适用于纺高支纱和制成高档的服装和装饰用织物。
  • 一种基于亚麻纤维尺度纤维素纳米制备方法

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