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]一种端基官能化的聚二甲基硅氧烷的制备方法-CN202111172465.1有效
  • 何军坡;奥斯曼·沙迪;何立挺 - 复旦大学
  • 2021-10-06 - 2023-01-06 - C08G77/14
  • 本发明属于聚二甲基硅氧烷制备技术领域,具体为一种端基官能化的聚二甲基硅氧烷的制备方法。本发明通过引发剂结构设计进一步引发六甲基环三硅氧烷单体的阴离子聚合制备端基官能化聚二甲基硅氧烷,具体包括:功能性引发剂的设计和制备;溶剂的选择;产物沉淀分离等后处理。本发明为制备多种端基官能化聚二甲基硅氧烷提供了新的高效和便捷的合成途径。引发剂结构可以灵活设计,可实现多种端机功能化聚合物合成,室温下合成聚合物,大大降低了能耗,并且脱保护是在常压室温下进行,避免了过去通过高温和压力的方式,在工业化生产中降低能耗的同时提高了生产的安全性。
  • 一种官能聚二甲基硅氧烷制备方法
  • [发明专利]一种含氢硅油的制备方法-CN202210747305.3在审
  • 王志军;何军坡 - 埃夫科纳聚合物股份有限公司;埃夫科纳(南充)特种聚合物有限公司;复旦大学
  • 2022-06-28 - 2022-08-30 - C08G77/06
  • 本发明涉及一种含氢硅油的制备方法,采用连续流管式反应器进行反应,将封头剂和扩链剂分别通入混合器中进行混合,形成的混合物流经装填有催化剂的换热管,从换热管中流出的反应物即为含氢硅油,控制混合物在换热管中的停留时间为1~1200s,控制换热管中的反应温度为50~100℃,催化剂为磺酸型阳离子树脂、固体质子酸或固体路易斯酸中的一种或多种。本发明的制备方法操作过程简单高效,可实现不同分子量的含氢硅油的连续化生产,催化剂可重复使用,生产过程不会造成环境污染,反应时间非常短,原料的转化率在短时间内可达到80%以上,能够避免副反应,产品的质量得到有效的保证,成本低廉,适合工业化大规模生产含氢硅油。
  • 一种硅油制备方法
  • [发明专利]通过Heck偶联反应合成不同侧基取代线性聚乙炔的方法-CN202010012784.5有效
  • 何军坡;何立挺 - 复旦大学
  • 2020-01-07 - 2022-05-20 - C08G61/04
  • 本发明属于聚乙炔合成制备技术领域,具体为通过Heck偶联反应合成不同侧基取代线性聚乙炔的方法。本发明方法包括:α‑溴代苯乙烯或α‑溴代乙烯基类AB型单体的设计和制备,然后将单体通过Heck偶联反应合成不同侧基取代聚乙炔聚合物。传统合成聚乙炔的方法聚合条件苛刻、反应底物等因素极大地限制和阻碍了结构功能化聚乙炔的制备。本发明中采用α‑溴代苯乙烯或α‑溴代乙烯基类AB型单体通过Heck偶联反应合成线性聚乙炔,通过设计单体的结构很容易实现不同侧基取代线性聚乙炔的合成。本发明方法简单易于实现,为功能化聚乙炔聚合物的合成提供了新途径和新思路。
  • 通过heck反应合成不同取代线性乙炔方法
  • [发明专利]可见光促进纳米钯催化Heck偶联反应合成聚氨酯的方法-CN201910760284.7有效
  • 何军坡;何立挺 - 复旦大学
  • 2019-08-16 - 2021-11-19 - C08G61/12
  • 本发明属于聚氨酯制备技术领域,具体为可见光促进纳米钯催化Heck偶联反应合成聚氨酯的方法本发明方法包括:配制单体混合溶液;制备纳米钯催化剂体系;制备聚氨酯初产物;清洗等后处理;其中,采用可见光(LED蓝光)、纳米钯催化剂以及季铵盐共同协同的催化体系,提高了聚合反应的速率,实现了Heck偶联反应在温和条件下两种单体缩聚合成聚氨酯。本发明中分散性良好纳米钯催化剂的引入,简化了操作步骤;可见光的引入加速了聚合反应速率,缩短了合成时间;季铵盐的引入使传统Heck反应在温和条件下催化反应得以实现。本发明直接合成主链具有肉桂酸酯结构聚氨酯,为合成功能化聚氨酯提供了新的高效合成途径。
  • 可见光促进纳米催化heck反应合成聚氨酯方法
  • [发明专利]水溶性单分子胶束及其制备方法和应用-CN201811289768.X有效
  • 何军坡;郑轲;任杰 - 复旦大学
  • 2018-10-31 - 2021-08-20 - C08G83/00
  • 本发明属于类树枝状聚合物技术领域,具体为一种水溶性单分子胶束及其制备方法。本发明以活性聚合物阴离子链与硅‑氯基团的偶合反应,迭代地合成外围含有很多丁烯基双键的三代类树枝状共聚物,再以丙烯酸或单甲醚聚乙二醇丙烯酸酯与其丁烯基双键反应,得到外围含有羧酸基团或者PEG链段的类树枝状共聚物。所制备的共聚物最外层是以疏水性聚合物为主链,以亲水性聚合物为侧链的刷状聚合物,其分子结构阻碍不同分子间的团聚,从而使其在溶液中以单分子胶束状态存在。G3PVSt‑g‑PEG可作为纳米反应器有效地催化疏水化合物与亲水化合物在水溶液中的反应,避免了在反应过程中使用有机溶剂,且该纳米反应器易于回收利用,节约用水。
  • 水溶性分子胶束及其制备方法应用
  • [发明专利]类树枝状聚合物及其合成方法和应用-CN201811291462.8有效
  • 何军坡;郑轲;曲程科 - 复旦大学
  • 2018-10-31 - 2021-08-20 - C08G83/00
  • 本发明属于类树枝状聚合物技术领域,具体为一种类树枝状聚合物及其合成方法和应用。本发明以4‑(乙烯基苯基)‑1‑丁烯作为重复单元,构建聚合物外围的链段;用仲丁基锂引发VSt聚合反应;再在Karstedt’s催化剂作用下,该双键与二甲基氯硅烷发生硅氢加成反应生成高活性的接枝位点,它可以与多种活性阴离子链发生偶合反应,从而制备出多组份的类树枝状共聚物。另外,还可以通过调控PVSt链段的聚合度来控制接枝位点的个数,制备出高接枝密度的类树枝状聚合物。这些类树枝状聚合物在降低聚合物加工粘度方面具有广阔的应用前景。另外,G4‑P2VP在三氟乙酸水溶液中溶解,而且其分子内的吡啶基团具有很强的配位能力,它在聚合物胶束方面具有广阔的应用前景。
  • 树枝聚合物及其合成方法应用
  • [发明专利]一种利用络合过程制备铜金属掺杂活性炭的方法-CN201410021852.9有效
  • 何军坡;马占玲 - 复旦大学
  • 2014-01-18 - 2014-05-21 - C01B31/12
  • 本发明涉及一种利用化学络合过程制备铜金属掺杂活性炭的方法,属于化工及环境保护技术领域。所用方法是以聚丙烯腈共聚物为原材料,用盐酸羟胺对其腈基基团进行官能化,得到含有大量氨基和羟基基团的产物,然后再与铜离子水溶液进行化学络合,得到铜掺杂聚丙烯腈。选用氢氧化钾为活化剂,在不同条件下对铜掺杂聚丙烯腈进行活化,得到铜掺杂活性炭。本发明的优点在于:以聚丙烯腈为原料,可以有效简便地对其所包含的腈基基团进行官能化;选用了一种化学络合方法,可高效均一的对活性炭进行铜掺杂,同时具有操作过程简单、环境污染小等优点。相对于活性炭材料,铜掺杂活性炭具有较高比电容值,可用于电容器电极材料方面。
  • 一种利用络合过程制备金属掺杂活性炭方法
  • [发明专利]使用可逆加成-断裂转移自由基聚合合成嵌段共聚物的方法-CN201310017744.X有效
  • 何军坡;章超 - 复旦大学
  • 2013-01-18 - 2013-04-10 - C08F293/00
  • 本发明属于高分子化学合成技术领域,具体为使用可逆加成-断裂转移自由基聚合合成嵌段共聚物的方法。本发明通过直接对聚异戊二烯阴离子末端官能化制备得到大分子链转移剂,并将其直接用于调控功能性单体的可逆加成-断裂链转移自由基聚合,从而制备得到嵌段共聚物。所得嵌段聚合物能在不同的选择性溶剂中组装出不同的形态,并能有效地与金纳米粒子复合制备杂化材料,同时金纳米粒子能在溶剂界面进行组装形成Pickering乳液。本发明操作简单,实现了阴离子聚合与RAFT聚合的直接转换,避免通过多步反应来实现聚合物末端官能团的转换,从而更加快速有效地合成了含有双烯单体和功能性单体的嵌段共聚物。
  • 使用可逆加成断裂转移自由基聚合合成共聚物方法
  • [发明专利]一种聚丙烯腈基碳纤维原丝预处理方法-CN201210197504.8有效
  • 何军坡;杨玉良;马占玲 - 复旦大学
  • 2012-06-15 - 2012-10-10 - D06M13/342
  • 本发明属于碳纤维制备技术领域,具体为聚丙烯腈基碳纤维原丝的预处理方法。本发明将需要预氧化的聚丙烯腈基碳纤维原丝在质量百分比浓度为7%-30%的氨基酸溶液中浸泡一定时间,所述的氨基酸包括赖氨酸与精氨酸,浸泡温度为25-85°C。本发明解决了现有的原丝预处理工艺操作复杂,环境污染等技术问题。本发明操作简单、不污染环境,同时能有效地降低环化反应起始温度,减少预氧化过程放热量,避免了后续处理过程中原丝熔融粘结现象。
  • 一种聚丙烯碳纤维预处理方法

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