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]反相细乳液自组装功能薄膜的方法-CN202210711479.4有效
  • 张震乾;方必军;李坚 - 常州大学
  • 2022-06-22 - 2023-09-26 - C08L51/00
  • 本发明涉及反相胶体、自主装和结构设计功能材料等领域,特别涉及一种反相细乳液自组装功能薄膜的方法。首先制备含金属盐反相细乳液离子型胶体,然后完成含金属盐聚合物薄膜预组装;最后将与含金属盐反相细乳液离子型胶体极性相反的反相细乳液胶体滴加入已完成含金属盐聚合物预组装薄膜的容器中,控制滴加速度和超声波震荡功率,完成功能薄膜的自组装。本发明利用反相细乳液乳胶粒子离子型胶体极性相反的吸附特性,可完成多层功能薄膜自组装,薄膜厚度可控制在0.3‑0.5微米。
  • 反相细乳液组装功能薄膜方法
  • [发明专利]一种可氧化苄醇的纳米晶的制备方法-CN202111279281.5有效
  • 张震乾 - 常州大学
  • 2021-11-01 - 2023-09-22 - B01J23/89
  • 本发明涉及水性反相胶体、催化、氧化和纳米晶化等领域,特别涉及一种可氧化苄醇的纳米晶的制备方法。首先制备预乳化的丙烯酸盐‑苯乙烯分散液;再制备特定结构的铁、铜、铈和钌复合杂化纳米晶前驱体;最后通过溶剂热法调控形成晶化氧化纳米催化剂。利用丙烯酸‑苯乙烯离聚物特性实现纳米对可溶性金属离子控制吸附并自组装形成可控结构,最终通过溶剂热形成晶化氧化纳米催化剂,大致直径150‑250纳米,催化剂层厚度10‑20纳米。
  • 一种氧化纳米制备方法
  • [发明专利]Cu3-CN202210710487.7有效
  • 张震乾;方必军;李坚 - 常州大学
  • 2022-06-22 - 2023-08-22 - C03C17/22
  • 本发明涉及原位还原反应、溶剂热处理功能材料等领域,特别涉及一种Cu3SbS4薄膜及其制备方法。先制备三硫化二锑为纳米固体稳定剂Pickering反相细乳液,再制备硫化亚铜为纳米固体稳定剂的Pickering反相细乳液,然后制备含Cu3SbS4前驱体Pickering反相细乳液,最后制备Cu3SbS4前驱体薄膜并进行热处理,制得Cu3SbS4薄膜。本发明在位还原反应可控制形成硫化亚铜纳米固体稳定剂尺寸;通过形成Pickering反相细乳液控制Cu3SbS4盐前驱体尺寸;经减压热处理降低了形成Cu3SbS4晶体温度,处理后功能薄膜表面晶体尺寸为20‑50纳米,分布均匀。
  • cubasesub
  • [发明专利]一种温敏性细乳液涂膜表面丰度金属元素的方法-CN202111274292.4有效
  • 张震乾 - 常州大学
  • 2021-10-29 - 2023-06-20 - C08J5/18
  • 本发明涉及水性反相胶体、光降解、光敏、光致发光和光伏等领域,特别涉及一种温敏性细乳液涂膜表面丰度金属元素的方法。室温下,将温敏性单体、阳离子型单体和水溶性金属盐溶解在去离子水中,形成溶液A;将油溶性引发剂溶解在溶剂中形成溶液B;将溶液A和溶液B混合后,迅速转入设定温度的超声波生物粉碎机中粉碎,然后升高温度引发聚合,形成温敏性聚合物细乳液胶体。将胶体稀释后,室温下采用旋涂成膜或浸渍方式在石英玻璃上成膜;成膜石英玻璃置于恒温密闭空间,保持相对湿度,经后处理获得表面丰度金属离子的薄膜。本发明实现了迁移金属离子,制得表面丰度某些金属离子的薄膜。
  • 一种温敏性细乳液表面金属元素方法
  • [发明专利]气体转相脒基接枝聚合物稳定的细乳液方法-CN202211629334.6在审
  • 张震乾 - 常州大学
  • 2022-12-16 - 2023-06-06 - C08F220/60
  • 本发明涉及功能聚合物合成、反相胶体和二氧化碳利用等领域。公开了气体转相脒基接枝聚合物稳定的细乳液方法,本发明将引发剂水溶液和油性溶剂混合后按设定方式以某种温度粉碎,维持超声并升温,加入水溶性单体溶液聚合,形成水溶性齐聚物稳定的反相细乳液。将其置于二氧化碳保护的反应器中,慢滴加脒基单体和氧化‑还原慢引发的方式可低温制备脒基接枝聚合物稳定的反相细乳液。气体响应脒基接枝聚合物稳定的细乳液可以通入惰性气体或二氧化碳实现细乳液水/油型转相为油/水型或油/水型转相为水/油型。
  • 气体转相脒基接枝聚合物稳定乳液方法
  • [发明专利]咪唑啉基聚合物转相Pickering细乳液方法-CN202211621847.2在审
  • 张震乾 - 常州大学
  • 2022-12-16 - 2023-03-14 - C08F283/06
  • 本发明涉及功能聚合物合成、反相胶体等领域。公开了咪唑啉基聚合物转相Pickering细乳液方法,本发明先制备氢氧化镁纳米晶前驱体稳定的Pickering反相细乳液,进行水热反应制备氢氧化镁纳米晶稳定的Pickering反相细乳液;将其加入反应器,加入偶氮咪唑啉基盐引发剂,超声波生物粉碎,加入丙烯酸类单体反应,完成协同氢氧化镁纳米晶稳定Pickering反相细乳液的咪唑啉基聚合物的制备。以咪唑啉基聚合物改性固体纳米颗粒稳定Pickering反相细乳液,通入惰性气体实现Pickering反相细乳液水/油型转相为油/水型或再次通入二氧化碳实现Pickering细乳液由油/水型转相为水/油型。
  • 咪唑聚合物pickering乳液方法
  • [发明专利]反相细乳液修饰膜表面的方法-CN202111317511.2有效
  • 张震乾 - 常州大学
  • 2021-11-09 - 2023-01-17 - C08J7/06
  • 本发明涉及水性反相胶体、溶剂热处理、修饰和功能材料等领域,特别涉及通过溶剂法以反相细乳液颗粒修饰膜表面,在膜表面实现氧化物纳米晶修饰的方法。先制备装载前驱体的反相细乳液,再制备含碱性细乳液,最后溶剂热完成氧化物前驱体迁移薄膜表面沉积并形成纳米晶。本发明通过利用pH响应性聚合物在改变pH值情况下聚合物性质发生改变,驱使反相细乳液预装载的氧化物纳米晶前驱体在溶剂热处理中向薄膜表面迁移速度,完成薄膜表面形成氧化物纳米晶修饰方法。此方法修饰的功能薄膜材料在半导体、光敏和光致发光等领域有着潜在应用前景。
  • 反相细乳液修饰表面方法

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