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]一种可降解高性能防滑PBAT发泡材料及其制备方法-CN202311053550.5在审
  • 郑玉婴;谈乾鹏 - 福州大学
  • 2023-08-21 - 2023-10-03 - C08L67/02
  • 本发明公开了一种可降解高性能防滑PBAT发泡材料及其制备方法。该复合物,包括以下组分:70份聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯PBAT、10份热塑性淀粉TPS、10份聚乳酸PLA、10份聚丁二酸丁二醇酯PBS、1‑4份复合防滑剂、5份增塑剂、0.5‑1份AC发泡剂、0.8份成核剂、0.8份发泡促进剂、8份架桥剂、0.2份润滑剂。其制备方法包括以下步骤:将上述原料先进行密炼混合均匀后再装入模具中在平板硫化仪热压下成型,即可得到降解高性能防滑PBAT发泡材料发泡材料。本发明的配方在保留产品发泡功能的同时,加入的复合防滑剂能够与基体混合均匀,改善基体的相容性,增强产品的力学性能,配方科学合理。
  • 一种降解性能防滑pbat发泡材料及其制备方法
  • [发明专利]海胆状MoS2-CN202210517687.0有效
  • 郑玉婴;王天义 - 福州大学
  • 2022-05-13 - 2023-09-29 - H01G11/22
  • 本发明公开了一种海胆状MoS2/泡沫镍复合电容器电极材料的制备方法和应用。以水和正丁醇为溶剂,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂和保护剂,钼酸钠为钼源,盐酸提供酸性环境,硫脲为硫源,在预处理的泡沫镍上经一次水热反应构筑钼前驱体;再经过在氩气中400℃退火1h,制得海胆状MoS2/泡沫镍复合电容器电极材料。在本发明中,海胆状的MoS2与一般的MoS2相比,在表面积相同的情况下,海胆状的MoS2的比表面积更大,能够提供更多的活性位点,使电化学性能更加优异。制得的海胆状MoS2/泡沫镍复合电容器电极材料不但具有较好的电导率、较高的比电容,也同时具备柔软的力学特征,可用于超级电容器电极材料。
  • 海胆mosbasesub
  • [发明专利]一种可降解高强度耐磨PVC发泡材料及其制备方法-CN202211637854.1有效
  • 郑玉婴;涂沐荣 - 福州大学
  • 2022-12-20 - 2023-09-29 - C08L27/06
  • 本发明公开了一种可降解高强度耐磨PVC发泡材料及其制备方法。该复合物,包括以下组分;40份聚氯乙烯、25份PBAT、20份聚乳酸、25份热塑性淀粉、1‑5份复合耐磨助剂、6份增塑剂、3份烷基糖苷发泡剂、6份填充剂、3份钛白粉、4份钙锌稳定剂、0.4份润滑剂、0.15份石蜡、0.2份ADR扩链剂、0.8份交联剂、0‑3份AC发泡剂。其制备方法包括以下步骤:将上述原料进行密炼混合后送入平板硫化仪成型可得到可降解高强度耐磨PVC发泡材料。本发明的配方在保留产品发泡功能的同时,大大增加了可降解成分的比重,配方科学合理,可降解成分与发泡基体相容性佳,产品具有可降解能力,大大改善了经济和环境效益。
  • 一种降解强度耐磨pvc发泡材料及其制备方法
  • [发明专利]一种高效抗菌聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法-CN202211421365.2有效
  • 郑玉婴;张金荣 - 福州大学
  • 2022-11-15 - 2023-09-22 - C08L67/02
  • 本发明公开了一种高效抗菌聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料抗菌领域。所述高效抗菌聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料是以PET 90份、复合抗菌剂1‑10份、邻苯二甲酸二辛酯0.5份制成,其中所述复合抗菌剂为HDTBP‑ZrP@Cu2O。本发明采用HDTBP‑ZrP@Cu2O作为复合抗菌剂,结合了HDTBPBr和Cu2O两种抗菌材料以起到协同抗菌的效果,并通过改性使其与基体相容性好、易分散,并具有优异的力学性能,克服了普通聚对苯二甲酸乙二醇酯抗菌性能差的问题,适用于较多领域,同时也为今后开发新型复合抗菌剂提供了新的思路与探索,在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
  • 一种高效抗菌对苯二甲酸乙二醇复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种膨胀型无卤阻燃剂的制备及应用-CN202211338838.2有效
  • 郑玉婴;吴清楚 - 福州大学
  • 2022-10-28 - 2023-09-12 - C08K9/10
  • 本发明公开了一种膨胀型无卤阻燃剂的制备及应用,其是先通过改进的hummers方法制备的可膨胀氧化石墨烯EGO作为碳源,将六方氮化硼经机械剥离成D‑BN并采用PDA进行包覆形成的D‑BN@PDA作为气源,通过水热法将两者进行原位掺杂制备成EGO/D‑BN@PDA,再以磷酸胍基尿素作为酸源与其进行结合,以制得新型的膨胀型无卤阻燃剂GPU/EGO/D‑BN@PDA。利用该新型膨胀型无卤阻燃剂生产出的TPU复合材料具有优异的阻燃性能,可以产生巨大的社会经济效益。
  • 一种膨胀型无卤阻燃制备应用
  • [发明专利]一种非共价杂化MOF石墨烯气凝胶/钼电容器电极材料的制备方法-CN202111537152.1有效
  • 郑玉婴;陈梓涵 - 福州大学
  • 2021-12-16 - 2023-09-12 - H01G11/86
  • 本发明属于电极材料的制备领域,具体涉及一种非共价杂化MOF石墨烯气凝胶/钼电容器电极材料的制备方法。向该石墨烯气凝胶悬浮液中,将五氯化钼、2‑氨基对苯二甲酸、4‑氨基苯甲酸和HCl加入玻璃小瓶中。将所得混合物超声处理。将所得混合物转移在120°C烘箱中放置,然后甲醇洗涤,并在氮气氛下干燥。再将制得的非共价杂化MOF石墨烯气凝胶/钼、乙炔黑、聚四氟乙烯乳液混合均匀并吹至糊状,以泡沫镍为集流体,将糊状材料涂覆到泡沫镍上,真空干燥24h,最终制得所需电极。本发明制得的非共价杂化MOF石墨烯气凝胶/钼电极具有绿色无毒、密度小的优点,并且具有优越的电化学性能,在便携式、柔性电极材料中有极广泛的应用。
  • 一种共价mof石墨凝胶电容器电极材料制备方法
  • [发明专利]一种具有多层阻燃空间的复合膜及其制备与应用-CN202310713151.0在审
  • 郑玉婴;吴清楚 - 福州大学
  • 2023-06-16 - 2023-09-01 - B29D7/01
  • 本发明公开了一种具有多层阻燃空间的复合膜及其制备方法与应用,其以苯甲腈与双氰胺制备的苯代三聚氰胺作为气源,以木质素接枝的苯磷酰二氯作为碳源及酸源,通过两者复配形成膨胀型阻燃剂,然后将其制备成阻燃TPU膜层;同时以葡萄糖为碳源、植酸为磷源、三乙胺为氮源制备磷氮掺杂量子点溶液,并用其浸泡聚酯纤维,以制成阻燃聚酯纤维;再将所得阻燃TPU膜层与阻燃聚酯纤维经热压、冷压制成所述具有多层阻燃空间的复合膜。本发明所得具有多层阻燃空间的复合膜具备优异的阻燃性能,可用于制备充气艇,并可产生巨大的经济效益。
  • 一种具有多层阻燃空间复合及其制备应用
  • [发明专利]一种无溶剂耐热阻燃聚氨酯胶粘剂及其制备方法-CN202310712864.5在审
  • 郑玉婴;李志港 - 福州大学
  • 2023-06-16 - 2023-08-29 - C09J175/06
  • 本发明公开了一种无溶剂耐热阻燃聚氨酯胶粘剂及其制备方法,属于聚氨酯胶粘剂技术领域。以IPDI和苯酐二乙二醇反应制备预聚体,以次磷酸、多聚甲醛和氨水反应得到二羟基烷基化物次磷酸(DAHA)铵盐,将DAHA铵盐、1,4‑丁二醇和对苯二甲酸混合采用间歇工艺方法制备阻燃聚酯多元醇,将预聚体与阻燃聚酯多元醇混合均匀制备无溶剂耐热阻燃聚氨酯胶粘剂。本发明制备的无溶剂耐热阻燃聚氨酯胶粘剂粘度较低,阻燃耐热性能优异,常温下T型剥离强度为5.4N/mm,在80℃下T型剥离强度能够达到3.1N/mm,阻燃效果达到UL‑94V‑0级,解决了聚氨酯胶粘剂耐热性和阻燃性能较差的缺点,具备显著的经济效益和社会效益。
  • 一种溶剂耐热阻燃聚氨酯胶粘剂及其制备方法
  • [发明专利]一种可降解阻燃耐磨复合泡沫材料及其制备方法-CN202310430069.7在审
  • 郑玉婴;洪贤晟 - 福州大学
  • 2023-04-21 - 2023-06-30 - C08L23/08
  • 本发明公开了一种可降解阻燃耐磨复合泡沫材料及其制备方法。本发明制备的聚乙烯醇/氧化可膨胀石墨烯/LDHs复合阻燃剂,配方科学合理,工艺流程简单实用,用聚乙烯醇化学接枝氧化可膨胀石墨烯来显著提高无机添加剂与EVA聚合物的相容性,同时在酸性条件下与磷酸胍基尿素发生交联反应,此外LDHs复合阻燃剂层间硝酸根和磷酸根插层进一步提高阻燃效果,从而达到添加量少,容易分散,且聚乙烯醇/氧化可膨胀石墨烯/LDHs复合阻燃材料力学优异、耐磨防滑并且具有良好的可降解性能。同时也为今后为开发新型复合添加剂提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
  • 一种降解阻燃耐磨复合泡沫材料及其制备方法

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