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]芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜及其制备方法-CN202210762463.6有效
  • 宋顺喜;戢德贤;张美云;任玮;赵俊帆;聂景怡;谭蕉君;杨斌 - 陕西科技大学
  • 2022-06-30 - 2023-08-18 - C08J5/18
  • 本发明提供一种芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜及其制备方法,采用价格低廉的玄武岩鳞片作为原料,采用化学法结合机械法对玄武岩鳞片进行处理制备得到玄武岩纳米片;此外采用化学法对对位芳纶短切纤维进行纳米化处理制得芳纶纳米纤维。之后将在芳纶纳米纤维中掺杂玄武岩纳米片后抽滤成膜制得绝缘膜,可填补目前玄武岩纳米片的应用领域和绝缘材料技术领域的空白。本发明制备得到的芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜具有优异的绝缘性能和耐高温性能,强度高,使其在电气工业领域有很强的发展前景。本发明采用简单有效的制备方法来制备芳纶纳米纤维掺杂玄武岩纳米片复合绝缘膜,原料低廉、制备方法简单易操作,无需大型设备,工业化比较容易实现,提高了工业化批量生产的可能性。
  • 纳米纤维掺杂玄武岩复合绝缘及其制备方法
  • [发明专利]一种多层复合芳纶纸的制备方法-CN202110214972.0有效
  • 张美云;罗延薇;谭蕉君;杨斌;宋顺喜;聂景怡 - 陕西科技大学
  • 2021-02-25 - 2023-08-01 - D21H27/30
  • 本发明公开了一种多层复合芳纶纸的制备方法,首先将间位芳纶沉析纤维和间位芳纶短切纤维分别疏解后,混合疏解,再过滤,压榨,烘干,即得到间位芳纶纸;然后将氢氧化钾、去离子水、二甲基亚砜、对位芳纶短切纤维置于容器中,再搅拌,得到对位芳纶纤维溶液;最后将对位芳纶纤维溶液涂到间位芳纶纸的一面,再叠加一层间位芳纶纸,重复这个步骤,再双面涂布,在受压的条件下,于溶剂中质子化还原,去离子水中洗涤,干燥,即得到多层复合芳纶纸。本发明方法简单温和,芳纶纳米纤维的原位生成解决了纳米纤维的留着问题,适用于规模化生产,具有未来工业化生产的潜力。
  • 一种多层复合芳纶纸制备方法
  • [发明专利]一种3D打印芳纶吸波蜂窝材料及制备方法和应用-CN202310343635.0在审
  • 张美云;孙浩;杨斌;宋顺喜;谭蕉君;聂景怡;张静茹 - 陕西科技大学
  • 2023-03-31 - 2023-06-27 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种3D打印芳纶吸波蜂窝材料及其制备方法和应用,利用具有纳米尺度结构、优异电学性能的吸波剂和优异力学性能的芳纶纳米纤维通过氢键紧密结合,以及它们表面丰富的官能团易产生强的网络交联结构的优势,协同改善了3D打印芳纶吸波蜂窝材料的力学性能,开发了兼具良好吸波性能和力学性能的芳纶纳米纤维基新材料,解决了目前吸波蜂窝材料表面涂层增重大、易剥落等缺点,可以满足航空航天、雷达隐身技术等领域的应用需求。本发明利用3D打印技术可以打印不同尺寸和密度的芳纶吸波蜂窝材料,能耗低,打印精度高,工艺简单,所获3D打印芳纶吸波蜂窝材料力学性能优异,吸波性能良好,结构可设计性强,应用前景广泛。
  • 一种打印芳纶吸波蜂窝材料制备方法应用
  • [发明专利]一种玄武岩纳米片及其制备方法-CN202210264367.9有效
  • 张美云;宋顺喜;戢德贤;赵俊帆;聂景怡;谭蕉君;杨斌 - 陕西科技大学
  • 2022-03-17 - 2023-06-20 - C01B33/26
  • 本发明提供一种玄武岩纳米片及其制备方法,包括以下步骤:利用玄武岩鳞片作为原料,通过盐酸进行初步表面刻蚀,清除其表面部分金属氧化物和杂质,使其表面形成粗糙结构,进而利用低浓度氢氟酸通过多孔结构进入内部发生进一步腐蚀,使得玄武岩鳞片表面和内部形成褶皱,再通过机械力作用使其发生脱落,形成玄武岩纳米片。本发明提供简便可行的制备玄武岩纳米片的方法,且所得到的玄武岩纳米片具有比表面积大,耐酸碱和耐腐蚀性能好,可将其用于石化行业、海洋船舶、桥梁、建筑等防腐领域,尤其是其具有稳定的耐高低温性能,以及优异的介电性和耐化学品性能,使其在国防军工领域有很强的发展前景。
  • 一种玄武岩纳米及其制备方法

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