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]一种低粘结性生物降解皮芯复合共聚酯纤维及其制备方法-CN202210892758.5有效
  • 陈咏;乌婧;王朝生;王华平 - 东华大学
  • 2022-07-27 - 2023-09-05 - D01F8/14
  • 本发明涉及一种低粘结性生物降解皮芯复合共聚酯纤维及其制备方法,低粘结性生物降解皮芯复合共聚酯纤维具有皮芯复合结构;皮层原料S为PLA、PBS、PVA、PCL、PGA或PHA;芯层原料C为PBAT、PBST、PBSF或PBAF,芯层原料C中刚性芳香单体链段相对于二元酸链段的摩尔含量为10%~50%;皮层原料S与芯层原料C在相同温度下的熔融指数MI相差不超过15g/min;制备方法为:将皮层原料S和芯层原料C干燥后,按设定的比例送入皮芯复合纺丝组件中进行纺丝,制得低粘结性生物降解皮芯复合共聚酯纤维。本发明的制备方法简单易操作,易工业化生产,加工过程顺利,最终制得的纤维不易粘连,应用广泛。
  • 一种粘结生物降解复合聚酯纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种医疗卫生用疏水纤维素非织造布及其制备方法-CN202110676881.9有效
  • 刘美;王华平;乌婧;邹黎明 - 东华大学
  • 2021-06-18 - 2022-08-16 - D04H1/425
  • 本发明涉及一种医疗卫生用疏水纤维素非织造布及其制备方法,制备方法为:对纤维素纤维进行疏水改性后,将纤维素纤维进行梳理成网,采用纤维素非织造布的水刺加固工艺制成非织造布,即得医疗卫生用疏水纤维素非织造布;疏水改性的过程为:将纤维素纤维与异氰酸酯溶液混合后,加热至60~90℃后保温5~20min;最终制得的医疗卫生用疏水纤维素非织造布由疏水纤维素纤维交织而成,疏水纤维素纤维为‑OH与异氰酸酯的‑NCO发生化学接枝反应生成氨酯键的纤维素纤维,水接触角为108~139°,透气量≥2400L/(m2·s),透湿量≥9000g/m2·d,采用马丁代尔型织物耐磨试验机测得其经2000次磨损后水接触角下降百分比不超过2.8%。本发明的方法简单,所用改性剂不含氟,环保安全。
  • 一种医疗卫生疏水纤维素织造及其制备方法
  • [发明专利]一种防生物粘附型水体用缆绳的制备方法-CN202011086074.3有效
  • 王华平;乌婧;吉鹏;杨建平;陈向玲 - 东华大学
  • 2020-10-12 - 2022-07-29 - D07B1/16
  • 本发明涉及一种防生物粘附型水体用缆绳的制备方法,步骤为:(1)首先将缆绳表面缠绕隔离层;(2)然后在所述隔离层表面以熔融挤出方式包覆树脂层;所述以熔融挤出方式包覆树脂层是在树脂熔点以上20~50℃的条件下进行的;(3)最后进行冷却固化后制得防生物粘附型水体用缆绳;制得的防生物粘附型水体用缆绳克重为100~400g/m,拉伸断裂强力40MPa;半年时间的表面生物固着量0.1g/m。本发明的方法通过改变内部多股多根纤维缆绳具有的丰富空隙表面,有效防止水和泥沙渗入,以及水生植物及微生物的粘附;制得的防生物粘附型水体用缆绳可以满足在海洋及淡水中的交替浸泡及阳光暴晒环境下的使用。
  • 一种生物粘附水体缆绳制备方法
  • [发明专利]一种金属-碳杂化材料及其制备方法-CN202010703996.8有效
  • 杨建平;陈俊良;乌婧;周大旺;王华平 - 东华大学
  • 2020-07-21 - 2021-12-21 - C01B32/05
  • 本发明涉及一种金属‑碳杂化材料及其制备方法,先在聚丙烯腈接枝的碳质材料上引入胺肟基团得到胺肟修饰的碳质材料,再将胺肟修饰的碳质材料与金属盐分散在在水热釜中进行自组装反应后,在还原气氛下煅烧,得到金属‑碳杂化材料,制备过程中,通过调节胺肟修饰的碳质材料中的胺肟基团的含量以及胺肟基团与金属盐中的金属离子的摩尔比调控金属‑碳杂化材料中金属纳米颗粒的尺寸和分散状态;制得的金属‑碳杂化材料由碳质基底以及分散在其上的金属纳米颗粒组成,金属纳米颗粒表面包覆有碳层,金属纳米颗粒呈单分散状态,且分散均匀,尺寸均一,平均粒径在5~20nm之间可调控。本发明的金属‑碳杂化材料中金属纳米颗粒高度分散且颗粒度小。
  • 一种金属碳杂化材料及其制备方法
  • [发明专利]一种超细尺寸金属-PAN基碳纤维及其制备方法-CN202010705375.3有效
  • 杨建平;陈俊良;乌婧;王华平;马元元 - 东华大学
  • 2020-07-21 - 2021-07-06 - D01F9/22
  • 本发明涉及一种超细尺寸金属‑PAN基碳纤维及其制备方法,制备方法为:将胺肟修饰的聚丙烯腈纤维与金属盐在水热条件下进行自组装反应后,在还原气氛下煅烧,得到超细尺寸金属‑PAN基碳纤维;制得的超细尺寸金属‑PAN基碳纤维由PAN基碳纤维、碳纳米管和表面包覆石墨层的金属纳米颗粒组成;碳纳米管分散在PAN基碳纤维的表面,且碳纳米管之间相互交错形成纳米介观尺寸的孔结构;表面包覆石墨层的金属纳米颗粒限域在碳纳米管端部,金属纳米颗粒呈单分散状态,且分散均匀,尺寸均一,平均粒径为5~20nm。本发明的超细尺寸金属‑PAN基碳纤维具有较强的吸附性能,碳纳米管对金属纳米颗粒的限域作用避免了金属纳米颗粒之间的团聚。
  • 一种尺寸金属pan碳纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种高熔点结晶性生物可降解共聚酯的制备方法-CN202010807847.6有效
  • 王华平;乌婧;陈咏;林一鸣;张旭 - 东华大学
  • 2020-08-12 - 2021-06-04 - C08G63/685
  • 本发明涉及一种高熔点结晶性生物可降解共聚酯的制备方法,将异己糖醇基聚酯预聚物、脂肪族聚酯预聚物和扩链剂混合后进行反应制得高熔点结晶性生物可降解共聚酯,其中,所述异己糖醇基聚酯预聚物是由异己糖醇与二元酸或二元酸酯反应制得的;所述脂肪族聚酯预聚物为PBS预聚物、PCL预聚物、PIsS预聚物、PBST预聚物和PBAT预聚物中的一种以上;异己糖醇基聚酯预聚物与脂肪族聚酯预聚物的质量比为2:8~9:1;制得的高熔点结晶性生物可降解共聚酯的数均分子量为10,000~60,000g/mol,特性粘度为0.5~1.2dL/g,熔点为150~190℃,适用于纤维、纺粘、无纺布等非织造材料的制备。
  • 一种熔点结晶生物降解聚酯制备方法
  • [发明专利]一种生物基高透明度高分子薄膜及其制备方法-CN201911192711.2有效
  • 乌婧;王华平;陈敬樱;吉鹏;陈咏 - 东华大学
  • 2019-11-28 - 2021-04-02 - C08G63/672
  • 本发明涉及一种生物基高透明度高分子薄膜及其制备方法,先以A、B和异山梨醇为主要原料先后经酯化或酯交换反应、预缩聚反应和终缩聚反应制得低结晶性生物可降解聚酯,再对低结晶性生物可降解聚酯进行热压处理制得生物基高透明度高分子薄膜,其中,A为呋喃二羧酸或其烷基酯,B为脂肪二元醇;制得的生物基高透明度高分子薄膜材质为低结晶性生物可降解聚酯,熔融焓10J/g;生物基高透明度高分子薄膜的厚度为70~90μm,对波长为400~800nm的可见光的透光率为85%~92%,雾度值≤2%。本发明的制备方法简单高效;采用本发明的方法制得的高分子薄膜具有高透明度和良好的生物降解性能,且整体碳足迹低。
  • 一种生物透明度高分子薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种低结晶性生物可降解聚酯及其制备方法-CN201911191410.8有效
  • 乌婧;王华平;陈敬樱;吉鹏;陈咏 - 东华大学
  • 2019-11-28 - 2021-04-02 - C08G63/676
  • 本发明涉及一种低结晶性生物可降解聚酯及其制备方法,制备方法为:以A、B和异山梨醇为主要原料先后经酯化或酯交换反应、预缩聚反应和终缩聚反应制得低结晶性生物可降解聚酯,其中,A为呋喃二羧酸或其烷基酯,B为脂肪二元醇;最终制得的低结晶性生物可降解聚酯,分子链主要由A链段、B链段和异山梨醇链段组成,低结晶性生物可降解聚酯的熔融焓10J/g。本发明的一种低结晶生物可降解聚酯的制备方法,可有效降低共聚酯高温聚合过程中所产生的热降解副产物的含量,降低产物的黄变性,避免其在制备后续薄膜制品时干扰产品的透光率;采用本发明的方法制得的生物可降解聚酯,具有低结晶度和良好的生物降解性能,且整体碳足迹低。
  • 一种结晶生物降解聚酯及其制备方法
  • [发明专利]一种全生物降解共聚酯纤维及其制备方法-CN202010005266.0有效
  • 乌婧;王华平;林一鸣;陈咏;陈烨 - 东华大学
  • 2020-01-03 - 2021-03-26 - D01F6/84
  • 本发明涉及一种全生物降解共聚酯纤维及其制备方法,制备方法为:首先以A1、B1和B2为原料在高温条件下和第一催化剂的作用下进行第一阶段反应,然后以第一阶段产物、IXDML、A2和B3为原料在低温条件下和第二催化剂的作用下进行第二阶段反应,再进行缩聚反应制得全生物降解共聚酯,最后经熔融纺丝成形方法制得全生物基可降解共聚酯纤维;制得的纤维的回潮率≥3.3%,表面接触角≤67°,且具有较好的热力学性能。本发明解决了IXDML降解严重以及聚合产物分子量低无法满足纺丝要求的问题;制得的纤维吸湿性好、降解性能优异且力学强度较高,可应用于家纺、服用以及一次性医卫材料等领域,应用前景较好。
  • 一种生物降解聚酯纤维及其制备方法

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