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]一种增韧增强降解共聚酯的制备方法-CN202310786944.5在审
  • 王华平;徐朝晨;吉鹏;王朝生;于一虓;沈午枫 - 东华大学
  • 2023-06-29 - 2023-09-29 - C08G77/445
  • 本发明涉及一种增韧增强降解共聚酯的制备方法,在催化剂Ⅰ的条件下,可降解聚酯单体A和二元酸依次经酯化、预缩聚生成可降解聚酯低聚物,然后在催化剂Ⅱ的条件下,将可降解聚酯低聚物和羟基封端的聚硅醚经缩聚制得增韧增强降解共聚酯;可降解聚酯单体A为乙醇酸,或者为乙醇酸和乳酸;乙醇酸占可降解聚酯单体A质量的25~100%;或者,在催化剂Ⅲ的条件下,可降解聚酯单体B和羟基封端的聚硅醚经开环聚合反应制得增韧增强降解共聚酯;可降解聚酯单体B为乙交酯,或者为乙交酯和丙交酯,乙交酯占可降解聚酯单体B质量的25~100%;本发明制备的增韧增强降解共聚酯,韧性及降解速率得到加强,同时降解条件温和,降解产物可回收。
  • 一种增强降解聚酯制备方法
  • [发明专利]一种音频异常的检测方法及装置-CN202110112528.8有效
  • 王朝生 - 宁波均联智行科技股份有限公司
  • 2021-01-27 - 2023-09-29 - G10L25/51
  • 本申请公开了一种音频异常的检测方法与装置,属于音频检测技术领域,包括:对于车载信息娱乐导航系统输出的音频信号,按预设采样频率对输出的音频信号进行连续采样,获取一个或多个采样点处的相关参数;判断输出的音频信号在预设时间段内的波形是否失真;若输出的音频信号在预设时间段内的波形不失真,根据相关参数判断预设时间段内一个或多个采样点处音频信号是否异常;对于一个或多个采样点中的采样点,若该采样点处在预设时间段内的目标时刻的音频信号异常,将该采样点判定为音频异常采样点,并记录该目标时刻。本申请提供的音频异常的检测方法,可自动检测、识别和录制偶发性的音频异常,提高了检测的准确性和效率,降低了检测成本。
  • 一种音频异常检测方法装置
  • [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]一种聚酰胺聚合过程的工艺参数多目标优化模型建模方法-CN202310299944.2在审
  • 郝矿荣;丁贺;陈磊;王朝生;王华平;朱秀丽 - 东华大学
  • 2023-03-25 - 2023-08-01 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种基于聚合过程的工艺参数多目标优化生产聚酰胺的方法,控制各原料进料量恒定,以聚酰胺聚合装置的两个VK管中四个全混流反应器的温度和压力以及两个平推流反应器的温度共十二个变量为工艺参数,将一组工艺参数值及其对应的工艺指标值作为一个个体,采用NSGA‑Ⅱ算法优化多个个体并选择效果最优的一批个体,再基于对聚酰胺转换率和环状二聚体摩尔含量的要求从效果最优的一批个体中选择出一个最优个体后,按最优个体的工艺参数值设置聚酰胺聚合过程的工艺参数,并按照所设置的聚酰胺聚合过程的工艺参数进行生产,制得聚酰胺聚合物;工艺指标为聚酰胺转换率和环状二聚体摩尔含量;本发明的方法,优化效果好,能生产高质量聚酰胺。
  • 一种聚酰胺聚合过程工艺参数多目标优化模型建模方法
  • [实用新型]便携式生物可降解材料检测识别仪-CN202320236162.X有效
  • 陈晨;王朝生;李军;熊露璐 - 东华大学;上海工程技术大学;上海大觉包装制品有限公司
  • 2023-02-16 - 2023-07-21 - G01N33/00
  • 本实用新型涉及生物可降解技术领域,且公开了便携式生物可降解材料检测识别仪,包括壳体,所述壳体的底部固定连接有底座,所述壳体的内部通过轴承转动连接有混合杆叶,所述底座的内部通过轴承转动连接有连接杆,所述连接杆的一端贯穿至底座一侧并通过铰链转动连接有摇杆,所述壳体的顶部设有顶盖,所述顶盖的内部开设有配合混合杆叶定位使用的定位槽,所述底座的内部设有蓄电池;在对可降解材料进行检测识别时,通过利用搅拌原理,使试验材料利用搅拌与氧气充分接触,提高对需氧生物分解能力及其崩解程度的测定,摇杆的转动带动连接杆锥形齿轮二转动,从而带动锥形齿轮一与混合杆叶实现转动,减少了使用时电能的耗损,并降低了使用成本。
  • 便携式生物降解材料检测识别
  • [发明专利]一种可降解快递袋材料及其制备方法-CN202310121211.X在审
  • 陈晨;王朝生;李军;熊露璐 - 东华大学;上海工程技术大学;上海大觉包装制品有限公司
  • 2023-02-16 - 2023-05-30 - C08L61/22
  • 本发明公开了一种可降解快递袋材料及其制备方法,属于可降解高分子材料技术领域,具体的快递袋材料包括如下按重量份数计算的组分:2,2‑双(P‑氨基苯氧基)乙醚20‑40份,4,4’‑二氨基二苯并冠醚5‑15份,多聚甲醛(PFA)25‑45份、N‑甲基吡咯烷酮10‑20份,聚己内酯2‑5份,填料母粒5‑15份,润滑剂0.5‑1.5份。采用该组分制备的可降解快递袋综合利用了不同天然可降解材料,以及不同树脂原料的特性,同时含有柔性乙二醚和刚性苯环结构特征的环状和非环状结构芳香二胺,即4,4’‑二氨基二苯并冠醚和2,2‑双(P‑氨基苯氧基)乙醚,将两者分别与多聚甲醛反应制备新型的PHT树脂,再通过预制填料母粒,使其同时具有较好的力学性能和降解性能,制作工艺简单;与传统快递袋相比,在相同成本的条件下,明显增加可降解性,是一种资源节约,环境友好型产品。
  • 一种降解快递材料及其制备方法
  • [发明专利]一种生物可降解热塑性聚酰胺弹性体及其制备方法-CN202210284501.1有效
  • 王朝生;吴宇豪;吉鹏;王华平;张圣明;孟成真 - 东华大学
  • 2022-03-22 - 2023-04-28 - C08G69/44
  • 本发明涉及一种生物可降解热塑性聚酰胺弹性体及其制备方法,在添加催化剂、抗氧化剂和热稳定剂的条件下,将氨基封端聚酰胺预聚物与羧基封端生物可降解脂肪族聚酯预聚物进行缩聚反应制备生物可降解热塑性聚酰胺弹性体;氨基封端聚酰胺预聚物与羧基封端生物可降解脂肪族聚酯预聚物的摩尔比为1:1;制得的生物可降解热塑性聚酰胺弹性体由聚酰胺链段和生物可降解脂肪族聚酯链段组成,生物可降解热塑性聚酰胺弹性体的数均分子量为20000~40000g/mol,按照GB/T19277.1‑2011,在受控堆肥条件下,试验周期6个月时间内测定的生物分解率为65~95%。本发明的制备方法,工艺简单,可制备得到生物可降解性能与弹性于一体的聚合物,可在现有的聚合装置中大规模制备,生产效率高,极具应用前景。
  • 一种生物降解塑性聚酰胺弹性体及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米生物炭改性熔体直纺超细旦聚酯纤维的制备方法-CN202210589285.1有效
  • 王华平;陈向玲;吉鹏;王朝生;谢锐敏 - 东华大学
  • 2022-05-26 - 2023-03-24 - D01F6/92
  • 本发明涉及一种纳米生物炭改性熔体直纺超细旦聚酯纤维的制备方法,在聚酯酯化反应结束后加入经改性修饰的纳米生物质炭材料(平均粒径为2~6nm),然后进行缩聚反应,并将缩聚反应后的聚酯熔体进行纺丝制得纳米生物炭改性熔体直纺超细旦聚酯纤维;经改性修饰的纳米生物质炭材料是将纳米生物质炭材料与双(二辛氧基焦磷酸酯基)乙撑钛酸酯的水溶液或双(二辛氧基焦磷酸酯基)乙撑钛酸酯和三乙醇胺的螯合物的水溶液混合后进行150~250℃水热活化制备得到。本发明工艺简便,制备流程合理,有极高的市场推广价值;解决了纳米生物质炭在聚酯中的分散性问题,适用于熔体直纺超细旦纤维的制备,提升了喷丝板过滤组件的更换周期。
  • 一种纳米生物改性熔体直纺超细旦聚酯纤维制备方法

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