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]一种制备大粒径中空微球的系统和使用方法-CN202111013878.5有效
  • 孙冠卿;刘仁;罗静 - 江南大学
  • 2021-08-31 - 2022-09-16 - B01J13/14
  • 本发明公开了一种制备大粒径中空微球的系统和使用方法,所述系统包括:水相管,用于输送水相,水相为含有表面活性剂的水溶液;油相管,用于输送油相,油相为含有光固化材料和溶剂的液相,根据中空微球制备过程中流体黏度、表面张力和固化后力学性能要求配制;水相管、油相管呈共流聚焦型或者T型液滴生成系统,下游通道设有光固化系统;当微流控系统处于工作状态时,水相、油相分别通过水相管、油相管输送混合,形成水包油O/W液滴,位于下游通道的光固化系统对其照射进行固化或者预固化。本发明通过设计微流控平台系统控制微球尺寸均匀性,通过调整油相组成控制壁厚及微球机械性能,结合光引发聚合迅速制备中空微球。
  • 一种制备粒径中空系统使用方法
  • [实用新型]测定长波段光聚合动力学和流变行为的旋转流变仪用测量装置、旋转流变仪-CN202122015991.9有效
  • 刘仁;孙冠卿;胡鹏 - 江南大学
  • 2021-08-25 - 2022-04-15 - G01N11/14
  • 本实用新型公开了一种测定长波段光聚合动力学和流变行为的旋转流变仪用测量装置、旋转流变仪,全内反射样品台位于测量系统下方,用于放置样品,样品包括光固化涂料;测量系统包括:转筒,呈中空结构且底部贯通,一侧具有呈直角的光源入口,光源入口的中心线与转筒的轴线垂直;透光石英片,固定在转筒的下部;长波段反射镜,固定在转筒的光源入口的上部位置,长波段反射镜的反射面朝向转筒的光源入口外侧并朝下倾斜设置;长波段光源,通过光源入口水平照射在长波段反射镜上,为波长不低于600nm的长波段光束。长波段光源照射在长波段反射镜上,高效反射再垂直折射至下方样品,引发样品光聚合,可研究光固化涂料的光聚合动力学和流变行为。
  • 测定波段聚合动力学流变行为旋转测量装置
  • [发明专利]一种电子束热双重固化的涂料-CN202010575113.X有效
  • 刘仁;皮玉红;朱叶;孙冠卿 - 江南大学
  • 2020-06-22 - 2022-04-08 - C09D163/02
  • 本发明提供了一种电子束热双重固化的涂料,属于化工技术领域。所述涂料包括具有电子束热双重固化性能的树脂、固体环氧树脂、活性稀释剂、潜伏性热引发剂、附着力促进剂,通过对上述成分的合理搭配,使得涂膜电子束照后达到表干,硬度为1~2H。此时状态可以作为“半成品”,因为不会发粘适合多件“半成品”的堆叠,所以便于进行保存、运输。并且,通过成分之间的协同作用,该涂料固化成膜后具有优秀的附着力和机械性能。
  • 一种电子束双重固化涂料
  • [发明专利]一种高表面硬度的杂化聚氨酯丙烯酸酯UV涂料-CN202010920912.6有效
  • 孙冠卿;张丽丽;胡剑飞;马怀祥 - 江苏利田科技股份有限公司
  • 2020-09-04 - 2022-03-22 - C09D175/14
  • 本发明公开了一种高表面硬度的杂化聚氨酯丙烯酸酯UV涂料,包括如下组分:聚氨酯丙烯酸酯低聚物、改性二氧化硅、活性稀释剂、光引发剂、助剂或杂化聚氨酯丙烯酸酯低聚物、活性稀释剂、光引发剂、助剂;所述的杂化聚氨酯丙烯酸酯低聚物为采用原位溶胶‑凝胶法将二氧化硅前驱体在聚氨酯丙烯酸酯低聚物体系中制得的原位水解聚合产物。本发明通过制备透明的二氧化硅纳米粒子并对其改性处理使之与紫外光固化树脂体系匹配,提高了二氧化硅粒子与光固化树脂体系的相容性;本发明杂化聚氨酯丙烯酸酯UV涂料具有较低的粘度和较低的无机组分添加量,制备的涂层具有优异的硬度和耐磨性,在地板等家具领域和其他耐磨领域的应用具有极大价值。
  • 一种表面硬度聚氨酯丙烯酸酯uv涂料
  • [发明专利]一种高表面硬度的杂化环氧丙烯酸酯UV涂料-CN202010921543.2有效
  • 胡剑飞;张丽丽;孙冠卿;付鹏志 - 江苏利田科技股份有限公司
  • 2020-09-04 - 2022-03-22 - C09D163/10
  • 本发明公开了一种高表面硬度的杂化环氧丙烯酸酯UV涂料,包括如下组分:环氧丙烯酸酯低聚物、改性二氧化硅、活性稀释剂、光引发剂、助剂或杂化环氧丙烯酸酯低聚物、活性稀释剂、光引发剂、助剂;所述的杂化环氧丙烯酸酯低聚物为采用原位溶胶‑凝胶法将二氧化硅前驱体在环氧丙烯酸酯低聚物体系中制得的原位水解聚合产物。本发明通过制备透明的二氧化硅纳米粒子并对其改性处理使之与紫外光固化树脂体系匹配,提高了二氧化硅粒子与光固化树脂体系的相容性;本发明杂化环氧丙烯酸酯UV涂料具有较低的粘度和较低的无机组分添加量,制备的涂层具有优异的硬度和耐磨性,在地板等家具领域、3C产品领域和其它耐磨领域的应用具有极大价值。
  • 一种表面硬度杂化环氧丙烯酸酯uv涂料
  • [发明专利]一种耐磨的杂化聚酯丙烯酸酯UV涂料-CN202010939465.9有效
  • 胡剑飞;张丽丽;孙冠卿;张越炜 - 江苏利田科技股份有限公司
  • 2020-09-09 - 2022-03-22 - C09D4/02
  • 本发明公开了一种耐磨的杂化聚酯丙烯酸酯UV涂料,包括如下组分:聚酯丙烯酸酯低聚物、改性二氧化硅、活性稀释剂、光引发剂、流平剂和消泡剂或杂化聚酯丙烯酸酯低聚物、活性稀释剂、光引发剂、流平剂和消泡剂;所述的杂化聚酯丙烯酸酯低聚物为采用原位溶胶‑凝胶法将二氧化硅前驱体在聚酯丙烯酸酯低聚物体系中制得的原位水解聚合产物。本发明通过制备透明的二氧化硅纳米粒子并对其改性处理使之与紫外光固化树脂体系匹配,提高了二氧化硅粒子与光固化树脂体系的相容性;杂化聚酯丙烯酸酯UV涂料具有较低的粘度和较低的无机组分添加量,制备的涂层具有优异的硬度和耐磨性,在地板等家具领域、3C产品领域和其它耐磨领域的应用具有极大价值。
  • 一种耐磨聚酯丙烯酸酯uv涂料
  • [发明专利]一种基于近红外固化的胶黏剂的应用方法-CN202110185969.0在审
  • 刘仁;孙冠卿;皮玉红;周宇凡 - 江南大学
  • 2021-02-13 - 2021-06-25 - B32B37/12
  • 本发明涉及一种基于近红外固化的胶黏剂的应用方法,属于胶黏剂领域。所述方法为:步骤1,按比例混合上转换材料、树脂、光引发剂、活性稀释剂,制备胶黏剂;步骤2,将胶黏剂涂布于片材A和/或片材B表面,在近红外光下照射,片材A和片材B黏结成型,形成深色夹层结构板;所述片材A和/或片材B为厚度小于3厘米的透明玻璃片材、厚度小于1厘米的有色玻璃片材、厚度小于2厘米的透明塑料片材、厚度小于1厘米的有色塑料片材或厚度小于3毫米的木材;所述胶黏剂的组成为上转换材料、树脂、光引发剂、活性稀释剂。该结构板制造成本低、工艺简单、粘接速度快。近红外光固化能够实现板材的粘结,厚度大,胶黏剂的粘结强度大。
  • 一种基于红外固化胶黏剂应用方法
  • [发明专利]一种毫米级微胶囊及其制备方法-CN201810578805.2有效
  • 刘仁;孙冠卿;李治全 - 江南大学
  • 2018-06-07 - 2020-11-06 - B01J13/02
  • 本发明公开了一种毫米级微胶囊及其制备方法,属于微胶囊制备技术领域。本发明结合微流控技术与UV光固化技术于一体实现了连续化生产,微胶囊的粒径和壁厚将通过微流控管道的设计实现,而其力学性能将通过树脂体系的调配或壁厚的调控实现。本发明的微胶囊,尺度1‑8毫米、可以快速连续制备、可以包裹任何水溶液、可在实现含水相微胶囊的可控制备,室温(25度)下储存半年后微胶囊的水分挥发量为不大于15%。
  • 一种毫米微胶囊及其制备方法
  • [发明专利]一种光敏性抗菌二氧化硅微球的制备方法及其应用-CN201710270707.8有效
  • 刘仁;葛惠文;孙冠卿;袁妍;刘敬成 - 江南大学
  • 2017-04-24 - 2019-08-16 - A01N33/12
  • 本发明公开了一种光敏性抗菌二氧化硅微球的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)合成巯基功能化的二氧化硅纳米粒子;(2)合成含氟光敏季铵盐单体;(3)将步骤(1)合成的巯基功能化的二氧化硅纳米粒子与步骤(2)合成的含氟光敏季铵盐单体在乙醇溶剂中混合均匀,加入催化剂,在温度为25~80℃条件下反应4~24h,反应产物经过离心、醇洗、干燥制得表面含氟季铵盐功能化的二氧化硅微球,即所述光敏性抗菌二氧化硅微球。本发明所得微球表面含氟链段所具备的自迁移性可使微球迁移至涂层表面,提高涂层抗菌性并增强涂层力学性能,同时本发明制备方法工艺简单,反应条件较温和,原料易得,适合工业化生产。
  • 一种光敏抗菌二氧化硅制备方法及其应用

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