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]一种染料敏化二氧化钛复合纤维的制备方法-CN202111590721.9有效
  • 申乾宏;俞利鑫;江李贝;章李汝华;盛建松;李跃;杨辉 - 浙江大学
  • 2021-12-23 - 2022-12-27 - B01J31/38
  • 本发明涉及半导体材料的制备,旨在提供一种染料敏化二氧化钛复合纤维的制备方法。本发明控制钛前驱体的水解‑聚合过程,通过钛前驱体的完全水解产物进行有序缩合生长,直接在液相中生成二氧化钛纳米晶粒;然后在二氧化钛纳米晶分散液中加入染料,使染料吸附到二氧化钛纳米晶粒表面,利用染料对可见光的吸收增强二氧化钛光催化对可见光的利用。同时,染料在纺丝后将随二氧化钛纳米晶粒牢固固定在纤维中。本发明将静电纺丝和染料敏化两个工艺一步完成,相比于传统“先制备后敏化”的方法,可以简化工艺流程,缩短制备周期。更重要的是,通过将染料吸附到二氧化钛纳米晶粒并负载到纤维中,解决了传统染料敏化剂易脱落流失的问题。
  • 一种染料敏化二氧化复合纤维制备方法
  • [发明专利]表面分散型纳米钼酸铋复合光催化材料的制备方法-CN202010148605.0在审
  • 申乾宏;章李汝华;俞利鑫;林家堃;杨辉 - 浙江大学
  • 2020-03-05 - 2020-06-02 - B01J27/24
  • 本发明涉及半导体材料技术,旨在提供一种表面分散型纳米钼酸铋复合光催化材料的制备方法。包括:以含聚丙烯腈的混合物制备含钛前驱体溶液,利用静电纺丝装置制备含钛纤维,干燥后置于马弗炉中煅烧,获得具有粗糙表面形貌的二氧化钛纳米纤维;然后分散于二水钼酸钠与五水硝酸铋的乙二醇、无水乙醇中,进行水热反应;反应结束后离心、收集、洗涤沉淀,干燥即获得产品。本发明中,表面分散型纳米异质结有利于二氧化钛和钼酸铋同时利用可见光,形成双光子激发的催化体系。钼酸铋纳米颗粒在二氧化钛粗糙纤维表面弥散生长形成的三维分等级结构,可通过诱导可见光的多重反射充分利用光,同时保持较高比表面积和增加活性位点,促进吸附和光化学反应。
  • 表面分散纳米钼酸复合光催化材料制备方法
  • [发明专利]高吸附能力多孔可见光催化复合材料的制备方法-CN201911091044.9在审
  • 申乾宏;章李汝华;俞利鑫;林家堃;盛建松;李跃;杨辉 - 浙江大学
  • 2019-11-09 - 2020-02-18 - B01J20/20
  • 本发明涉及半导体材料的制备,旨在提供一种高吸附能力多孔可见光催化复合材料的制备方法。包括:将TiO2溶胶和醋酸纤维素溶液,混合、搅拌均匀后作为纺丝液,并利用静电纺丝装置制备纤维;采用活化剂水溶液对制得的纤维进行活化处理;在高温下预氧化,再置于400~600℃氮气气氛下锻烧,获得可见光响应型纳米TiO2多孔纤维。本发明避免了传统技术中对载体多孔结构的堵塞问题,纳米TiO2颗粒与基体的结合更加牢固,大大提高了催化剂的应用稳定性和循环使用寿命。活化‑预氧化‑炭化制备工艺解决能大幅提高了纳米TiO2颗粒与外界环境的接触面积,对染料、甲醛等有机污染物具有较高的吸附捕捉能力,有利于提高光催化反应效率。
  • 吸附能力多孔可见光催化复合材料制备方法
  • [发明专利]一种麻纤维负载二氧化钛复合材料粉末的制备方法-CN201510742997.2在审
  • 杨子昂;万军民;胡智文;俞颜佳;章李汝华 - 浙江理工大学
  • 2015-11-05 - 2016-03-23 - B01J31/38
  • 一种麻纤维负载二氧化钛复合材料粉末的制备方法,它包括以下步骤:1)首先获取纯净的麻纤维,粉碎后使用氢氧化钠对麻纤维进行脱脂,除杂,纯净化;将麻纤维放入溶剂中浸润,再磁力搅拌,使用超声波超声处理之后加入稀硫酸,去除氢氧化钠,在进行抽滤,将纤维放入烘箱内干燥,取出烘干的麻纤维,加入氯乙酸钠对其进行羧甲基化,使纤维枝干表面生成羧甲基,磁力搅拌后超声处理,调制中性后放入烘箱烘干;2)称取羧甲基纤维素,钛酸丁酯,无水乙醇,二甲基亚砜,放入烧杯中,室温搅拌之后超声,再磁力搅拌,置于真空烘箱中干燥;3)将粉末进行光催化实验测试,从模拟污染源罗丹明B的褪色,确认降解能力,对制成的复合纤维粉末进行装袋,保存。
  • 一种麻纤维负载氧化复合材料粉末制备方法
  • [发明专利]一种玄武岩纤维增强的聚碳酸酯/尼龙合金材料及其制备方法-CN201510732921.1在审
  • 章李汝华;万军民;胡智文;江文斌 - 浙江理工大学
  • 2015-11-03 - 2016-02-17 - C08L69/00
  • 一种玄武岩纤维增强的聚碳酸酯/尼龙合金材料及其制备方法,其特征在于:包含以下按重量百分数计的原料:聚碳酸酯18%-70%;尼龙18%-70%;玄武岩纤维10%-40%;抗氧剂0.5%-1%;热稳定剂0.5%-1%;相容剂2%-20%;增韧剂1%-9%;加工助剂0.5%-6%。制备方法包括如下步骤:A)首先,对聚碳酸酯和尼龙进行烘箱常规干燥处理,温度控制在90~120℃,时间8小时以上,至水含量在0.02%以下;尼龙在真空状态下干燥;B)其次进行配料及预混:按重量百分数,将干燥后的聚碳酸酯18%-70%和尼龙18%-70%、玄武岩纤维10%-40%、抗氧剂0.5%-1%、热稳定剂0.5%-1%、相容剂2%-20%、增韧剂1%-9%和加工助剂0.5%-6%,一起放进高速混合机中进行混合,在常温下搅拌5~20分钟;C)将步骤B)所得的产物放进共混机挤出造粒即得成品。
  • 一种玄武岩纤维增强聚碳酸酯尼龙合金材料及其制备方法
  • [发明专利]一种玄武岩纤维增强PC/ABS复合材料及其制备方法-CN201510732770.X在审
  • 章李汝华;万军民;胡智文;江文斌 - 浙江理工大学
  • 2015-11-03 - 2016-02-17 - C08L69/00
  • 一种玄武岩纤维增强的PC/ABS复合材料及其制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤(a)将PC树脂和ABS树脂分别于90~110℃和80~110℃的温度下在带有除湿干燥机烘箱中干燥10~12小时;(b)称取步骤(a)干燥后的PC树脂和ABS树脂并混合在一起;(c)称取增韧剂、相容剂、稳定剂、硅烷偶联剂、润滑剂加入到高速混合机中高速预混;(d)将上述步骤(b)中混合物、步骤(c)中混合物、称取的玄武岩纤维依次加入到双螺杆挤出机上熔融挤出造粒后即可得成品。它有效提高该复合材料的力学性能,同时可以降低其吸水率、蠕变性、成型收缩率以及成本,因此可广泛的应用于汽车、电子等行业,拓宽了该PC/ABS复合材料的应用领域。
  • 一种玄武岩纤维增强pcabs复合材料及其制备方法

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