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]纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、纤维增强复合材料及纤维增强复合材料的制造方法-CN202280014123.3在审
  • 本远和范 - 东丽株式会社
  • 2022-02-10 - 2023-09-29 - C08J5/04
  • 本发明的目的是提供在向增强纤维基材的树脂注入中长时间保持低粘度,即使在加热固化时的升温速度慢的情况下也可以将在结构材料用途中被要求的高水平的物性(耐热性、高压缩强度、耐冲击性、耐久性)赋予纤维增强复合材料的环氧树脂组合物、和使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料。为了达到上述目的,本发明的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物包含相对于全部环氧树脂成分100质量%为70质量%以上且90质量%以下的[A]四缩水甘油基二氨基二苯基甲烷,相对于全部环氧树脂成分100质量%为10质量%以上且30质量%以下的[B]双酚F型环氧树脂,并且包含[C]4,4’‑亚甲基双(3‑氯‑2,6‑二乙基苯胺)和[D]4,4’‑亚甲基双(3,3’,5,5’‑四异丙基苯胺)。
  • 纤维增强复合材料环氧树脂组合制造方法
  • [发明专利]片状模塑料及纤维增强复合材料-CN201980075473.9有效
  • 石川德多;本远和范;富冈伸之 - 东丽株式会社
  • 2019-11-01 - 2023-08-18 - C08J5/04
  • 根据本发明,提供抑制粘性的同时柔软性优异的SMC,进一步,通过使用这样的SMC,能够提供在成型后空隙少的纤维增强复合材料。用于实现上述目的的本发明的片状模塑料具有以下构成。即,一种片状模塑料,其包含增强纤维和树脂组合物,纤维重量含有率为40%以上且60%以下,气泡含有率为5体积%以上且30体积%以下,并且在25℃的动态粘弹性测定中满足下述式。105Pa≤G’(s)≤109Pa 1≤G’(s)/G”(s)≤5G’(s):片状模塑料的25℃的储能模量[Pa]G”(s):片状模塑料的25℃的损耗模量[Pa]
  • 片状塑料纤维增强复合材料
  • [发明专利]片状模塑料、预浸料和纤维增强复合材料-CN201880049716.7有效
  • 本远和范;石川德多;平野公则;富冈伸之 - 东丽株式会社
  • 2018-07-25 - 2022-12-30 - C08J5/24
  • 本发明提供流动特性良好的片状模塑料和由其固化而成的耐热性和强度特性优异的纤维增强复合材料。此外提供了30℃常温时的操作性良好、显示优异的流动特性的片状模塑料和由其固化而成的耐热性、表面品质和强度特性优异的碳纤维增强复合材料。进而本发明的课题是提供树脂的流动小的预浸料和由其固化而成的表面品质优异的纤维增强复合材料。是在具有以下成分(A)~成分(D)的环氧树脂组合物中配合碳纤维而成的片状模塑料,成分(D)中含有的羟基当量为20以上且120以下,并且,满足以下【1】、【2】中的任一者或两者。【1】成分(C)含有一分子中的异氰酸酯基数为3个以上且6个以下的化合物,【2】成分(D)含有一分子中的羟基数为3个以上且6个以下的化合物。成分(A):环氧树脂,成分(B):固化剂,成分(C):多异氰酸酯化合物,成分(D):多元醇化合物。
  • 片状塑料预浸料纤维增强复合材料
  • [发明专利]环氧树脂组合物、纤维增强复合材料用成型材料及纤维增强复合材料-CN201980057309.5有效
  • 石川德多;本远和范;富冈伸之 - 东丽株式会社
  • 2019-08-21 - 2022-08-16 - C08G18/58
  • 本发明的目的是提供向增强纤维的含浸性优异,增稠后的环氧树脂的粘度被控制为最佳范围,相对于温度上升的粘度变动也小,并且固化后的耐热性优异的环氧树脂组合物、操作时的柔软性和压制成型时的流动性优异的纤维增强复合材料用成型材料以及耐热性和力学特性优异的纤维增强复合材料。实现上述目的的本发明的环氧树脂组合物包含下述成分(A)~(C),并且,满足下述式。成分(A):1分子中具有1个羟基并且具有2个以上且3个以下环氧基的脂肪族环氧树脂,成分(B):1分子中具有0个羟基并且具有3个环氧基的脂肪族环氧树脂,成分(C):多异氰酸酯化合物0.125≤A/B≤3并且0.2<(A+B)/T≤0.8A:成分(A)的质量份数B:成分(B)的质量份数T:环氧树脂组合物中的环氧树脂的合计质量份数。
  • 环氧树脂组合纤维增强复合材料成型材料
  • [发明专利]纤维增强复合材料用环氧树脂组合物及纤维增强复合材料-CN201880033061.4有效
  • 本远和范;石川德多;平野公则;富冈伸之 - 东丽株式会社
  • 2018-05-21 - 2022-05-10 - C08G59/46
  • 本发明提供B阶化容易并且以短时间表现固化性,可获得具有高耐热性的树脂固化物的环氧树脂组合物。进一步通过使用这样的环氧树脂组合物,从而提供抗弯强度优异的纤维增强复合材料。此外,以提供包含能够平稳且均匀地进行树脂固化的环氧树脂组合物,可获得表面品质良好并且抗弯强度优异的纤维增强复合材料的片状模塑料作为课题。纤维增强复合材料用环氧树脂组合物包含以下的(A)~(E)的成分。(A)环氧树脂,(B)双氰胺或其衍生物,(C)多异氰酸酯化合物,(D)式(1)所示的脲化合物(式中,R1和R2各自独立地表示H、CH3、OCH3、OC2H5、NO2、卤素、或NH‑CO‑NR3R4,R3和R4各自独立地表示烃基、烯丙基、烷氧基、烯基或芳烷基,或R3和R4一起形成同时包含R3和R4的脂肪族环,所述烃基、烯丙基、烷氧基、烯基、芳烷基、脂肪族环的碳原子数为1~8),(E)选自季铵盐、盐、咪唑化合物、和膦化合物中的至少1种化合物。
  • 纤维增强复合材料环氧树脂组合
  • [发明专利]纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、以及纤维增强复合材料及其制造方法-CN201980041742.X在审
  • 本远和范;富冈伸之 - 东丽株式会社
  • 2019-06-17 - 2021-02-02 - C08J5/24
  • 本发明提供冷冻运输时的操作性良好,即使在常温保持下也能够长时间抑制粘度的上升而稳定,向增强纤维的含浸性优异,在180℃的高温下可以进行充分的高速固化,并且在成型后的脱模工序时,树脂充分固化,被赋予高耐热性,从而可以顺利地脱模的环氧树脂组合物,以及使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料。本发明的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物为纤维增强复合材料的制造所使用的、包含环氧树脂和固化剂的环氧树脂组合物,其以特定比例包含四缩水甘油基二氨基二苯基甲烷[A]、4,4’‑亚甲基双(2‑异丙基‑6‑甲基苯胺)[B]、和双酚F型环氧树脂[C],并且,在将30℃和80℃的树脂粘度设为η30、η80(单位:mPa·s)时,满足200≤η3080≤500,且满足50≤η80≤180。
  • 纤维增强复合材料环氧树脂组合以及及其制造方法
  • [发明专利]碳纳米管集合体分散液的制造方法-CN201180052155.4有效
  • 本远和范;西野秀和;佐藤谦一 - 东丽株式会社
  • 2011-10-28 - 2013-07-03 - C01B31/02
  • 本发明提供一种碳纳米管集合体分散液的制造方法,其是碳纳米管集合体分散于分散介质中的碳纳米管集合体分散液的制造方法,所述制造方法包括下述2个工序:工序(A),在分散介质中通过物理分散处理使分散剂吸附于碳纳米管集合体,从而调制碳纳米管糊料,该碳纳米管糊料中的碳纳米管集合体的块状物部分地解离后的粒径为100nm~20μm;工序(B),通过超声波分散处理使该碳纳米管糊料分散。本发明可以提供抑制碳纳米管集合体的石墨结构的破坏、切断的碳纳米管集合体的分散液的制造方法。
  • 纳米集合体分散制造方法
  • [发明专利]透明导电层合体及其制造方法-CN201180015736.0有效
  • 大井亮;渡边修;本远和范;西野秀和;佐藤谦一 - 东丽株式会社
  • 2011-10-28 - 2012-12-12 - C01B31/02
  • 本发明提供一种透明导电层合体,其在透明基材上具有含有碳纳米管的导电层,其特征在于,满足如下[A]~[C]的至少一项,并且在60℃、相对湿度90%的条件下进行1小时湿热处理、接着在25℃、相对湿度50%的条件下放置3分钟后的表面电阻值相对于该处理前的表面电阻值的比例为0.7~1.3。所述[A]~[C]项为:[A]当白反射率为75%时表面电阻值为1.1×103Ω/□以下;[B]当碳纳米管层吸光率为5%时表面电阻值为1.1×103Ω/□以下;[C]当全光线透过率为90%时表面电阻值为1.1×103Ω/□以下。本发明可以提供一种透明导电性高且电阻值稳定性优异的、使用碳纳米管作为导电材料的透明导电层合体。
  • 透明导电合体及其制造方法

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