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]一种聚合物的可控回收方法-CN202010932467.5有效
  • 杨宏军;黄文艳;薛小强;蒋其民;江力;蒋必彪 - 常州大学
  • 2020-09-08 - 2022-09-27 - C08J11/24
  • 本发明属于聚合物回收领域,具体涉及一种聚合物的可控回收方法。采用化学方法将待回收的聚合物精确裁剪成预期分子量的低聚物,从而提高回收后聚合物的品质,拓展其应用前景。与现有聚合物的化学回收方法相比本发明优势具体表现在:传统化学回收方法仅可将聚合物降解成低聚物,低聚物的分子量并不可控,而本发明得到的低聚物分子量可以预测,并能根据需求进行精准调控;且本发明的待回收聚合物不仅适用于结构组成相同的均聚物,更适用于结构组成不同的共聚物,回收后的低聚物具有共聚结构。本方法反应迅速、反应条件温和,可用作聚酯、聚碳酸酯、聚氨酯和尼龙等多种均聚物或共聚物的回收,具有非常好的应用前景。
  • 一种聚合物可控回收方法
  • [发明专利]乳液聚合室温制备超高分子量聚醋酸乙烯酯的方法-CN202210177416.5在审
  • 黄文艳;蒋必彪;薛小强;杨宏军;蒋其民 - 常州大学
  • 2016-12-30 - 2022-07-22 - C08F118/08
  • 本发明公开了乳液聚合室温制备超高分子量聚醋酸乙烯酯的方法,属于聚合物合成领域。以过硫酸盐为引发剂,水为介质,阴离子型表面活性剂为乳化剂,碳酸氢钠为pH调节剂,醋酸乙烯酯为单体,在室温常压下聚合反应1‑6小时,单体转化率达85%以上,成功得到重均分子量大于100×104 g/mol的超高分子量聚醋酸乙烯酯。本发明聚合体系简单且稳定,商品化反应原料的使用,极大地降低聚合成本,操作易行,条件温和,对环境的影响较小,反应勿需控温加压,能耗低,反应时间短且单体转化率高,所得超高分子量聚醋酸乙烯酯的分子量高及分子量分布窄,且其在较宽范围内进行调控。该发明对超高分子量聚醋酸乙烯酯理论研究和规模化应用具有重要的意义。
  • 乳液聚合室温制备超高分子量醋酸乙烯方法
  • [发明专利]一种环保型高抗冲性能涂料的制备方法-CN201811352581.X有效
  • 黄文艳;刘虎;蒋必彪;薛小强;杨宏军;蒋其民;江力;王浩 - 常州大学
  • 2018-11-14 - 2022-01-25 - C09D175/04
  • 本发明公开了一种涂料的制备方法;该涂料的重量组分如下:功能化树脂为40‑50,分散剂为0.5‑2,流平剂为0.5‑1,颜料为20‑30,溶剂为15‑20。将配好的涂料中加入镐珠在分散机上混合两小时。然后,在涂料中加入20‑30wt%的固化剂,搅拌均匀后,用铜网过滤。用喷枪将制好的涂料喷涂在用800#砂纸打磨过的铝板上,记录表干时间,再将漆板放置在25℃恒温干燥箱24小时,取出漆板,分析其漆膜的性能。所述的功能化树脂:固含量为70%,绝对重均分子量大于17000g/mol,Zimm支化因子g′0.8的支化苯丙树脂;所述的分散剂为有机类非离子型表面活性剂和阴离子型润湿分散剂复配使用。本发明所用原料来源广泛,成本低廉,溶剂用量少,且形成的漆膜性能好,尤其是漆膜的抗冲击性能优异,实用性强。
  • 一种环保型高抗冲性能涂料制备方法
  • [发明专利]温度响应性聚甲基丙烯酸羟乙酯及制备方法-CN202010257834.6有效
  • 朱迪;范怡;黄文艳;蒋必彪;薛小强;杨宏军;江力;蒋其民 - 常州大学
  • 2020-04-03 - 2021-04-30 - C08F220/20
  • 本发明属于聚合物合成领域,具体涉及一种温度响应性聚甲基丙烯酸羟乙酯及制备方法。以过氧化二苯甲酰为氧化剂、2‑甲基‑N‑[3‑(甲基‑苯基‑氨基)‑丙基]‑丙烯酰胺或2‑甲基‑N‑[3‑(甲基‑苯基‑氨基)‑丙基]‑丙酰胺为还原剂单体组成氧化还原引发体系,水和甲苯为介质,非离子型表面活性剂为乳化剂,甲基丙烯酸羟乙酯为单体,室温常压下聚合反应,得到聚甲基丙烯酸羟乙酯,其醇溶液具有高临界相变温度。本发明聚合体系简单且稳定,聚合成本较低,操作易行,条件温和,对环境的影响较小,能耗低,产品的分子量与高临界相变温度在一定范围内可控。对温度响应性聚合物的理论研究和规模化应用具有重要的意义。
  • 温度响应甲基丙烯酸羟乙酯制备方法

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