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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  • [实用新型]一种高效篮式过滤器-CN202321206279.X有效
  • 黄小忠;唐云;刘劲清;莫方洲 - 湖南泽睿新材料有限公司
  • 2023-05-18 - 2023-10-27 - B01D35/02
  • 本申请涉及管道过滤器技术领域,提供一种高效篮式过滤器,包括筒体、滤篮、进口管道和出口管道,所述滤篮设置在筒体内,所述进口管道和出口管道分别设置在筒体上,所述筒体上设置所述进口管道处设有快装接头,所述筒体内设有可拆卸的导流管道,所述导流管道的一端与所述快装接头可拆式连接并与所述进口管道连通,所述导流管道的另一端伸入至所述滤篮内。通过增加快装接头和导流管道,直接将进口管道内的待过滤流体直接导入到滤篮中,这样无需在滤篮和筒体之间设置密封结构,保证过滤质量,同时,导流管道通过快装接头可拆式安装,从而可以方便更换或清理滤篮;由于可以省略密封结构,加工精度要求低,从而减低成本。
  • 一种高效过滤器
  • [实用新型]一种印刷油墨薄膜用固化加热装置-CN202321313361.2有效
  • 黄小忠;鲁先孝;向佩志;丁出;谭湘璐 - 湖南博翔新材料有限公司
  • 2023-05-26 - 2023-10-20 - B41F23/04
  • 本实用新型提供一种印刷油墨薄膜用固化加热装置,包括加热装置本体和位于加热装置本体上的输送组件、预热组件、加热组件、冷却组件;所述输送组件由输送带、输送传动结构、驱动单元组成,所述输送带上设有油墨薄膜输送纠偏组件和油墨薄膜紧固结构;所述预热组件由第一加热结构及内保温层组成,所述预热组件紧贴输送带内侧设置或设于输送组件的下侧;所述加热组件位于输送组件的上侧,由第二加热结构、内保温层、外保温层组成;本实用新型提供一种油墨薄膜用固化加热装置能使油墨薄膜不会出现卷曲和跑位等现象,可以有效提高油墨薄膜的固化加热效果。
  • 一种印刷油墨薄膜固化加热装置
  • [发明专利]一种轻质吸波材料及其应用-CN202310173625.7有效
  • 黄小忠;张羽绒;陈丹霞;鲁先孝 - 湖南博翔新材料有限公司
  • 2023-02-28 - 2023-09-12 - H01Q17/00
  • 本发明公开了一种轻质吸波材料及其应用,轻质吸波材料包括从上至下依次叠合连接的金属超材料层、中间损耗层和反射层,中间损耗层包括至少一层的非金属超材料层和至少一层的有耗介质层。轻质吸波材料可用于制作X、Ku微波波段的隐身材料、吸波蒙皮或吸波器件,可以在厚度很薄的情况下,实现X、Ku等不同频段的强吸收,且具有极化不敏感和大入射角不敏感特性,对于斜入射电磁波具有很好的吸收稳定性,其吸波频段、吸波率、厚度、重量优势明显,可通过对各结构层的厚度、金属与非金属超材料周期性结构参数的调节适应不同的性能需求。
  • 一种轻质吸波材料及其应用
  • [发明专利]一种吸波碳浆膜及其制备方法和应用-CN202310611087.5在审
  • 黄小忠;谭湘璐;向佩志;鲁先孝 - 湖南博翔新材料有限公司
  • 2023-05-26 - 2023-09-08 - H01Q17/00
  • 本发明提供了一种吸波碳浆膜及其制备方法和应用,所述吸波碳浆膜由吸波碳浆印刷于基材上,经印刷油墨薄膜固化加热装置固化加热烘干,即得吸波碳浆膜;其中,所述吸波碳浆按质量份数组成,包括:4‑15份超导电炭黑,10‑35份石墨,5‑15份羟基和/或羧基树脂,15‑35份多官能团环氧树脂,2.9‑6.7份固化剂,0.15‑0.35份促进剂,0.5‑5份分散剂,10‑40份溶剂,所述羟基树脂和/或羧基树脂与多官能团环氧树脂的质量比为0.16‑0.75,所述多官能团环氧树脂中官能团至少为3个。本发明基于羟基树脂和多官能团环氧树脂间的极性配合作用,强化了碳浆的结合力、附着力,提高了碳浆和基材的结合强度。
  • 一种吸波碳浆膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种含金属碳化硅纤维的制备方法-CN202111472037.0有效
  • 黄小忠;唐云;王春齐;薛金根;段世同;龙茜 - 湖南泽睿新材料有限公司
  • 2021-12-06 - 2023-09-05 - D01F9/10
  • 本发明公开了一种含金属碳化硅纤维的制备方法,包括如下步骤:在保护气氛下将碱金属、茂金属依次加入有机溶剂中,然后再滴入氯硅烷,第一次反应、固液分离,脱除溶剂获得反应物B,然后于保护气氛下将反应物B与反应物A进行第二次反应,脱除溶剂获得聚金属碳硅烷,所述反应物A为液态聚硅碳硅烷;最后将聚金属碳硅烷熔融纺丝、不熔化处理、高温处理即得含金属碳化硅纤维。由于所得聚金属碳硅烷中金属元素是在小分子阶段引入,其均匀性达到分子级,因此陶瓷产物中的分布也更加均匀,因此,最终所得碳化硅纤维中的金属碳化物相呈均匀弥散分布,这种均匀分散的金属更有利于各组分特别是SiC晶粒的长大,最终获得具有优异高温性能的SiC纤维。
  • 一种金属碳化硅纤维制备方法
  • [发明专利]一种PMI泡沫材料及其制备方法和应用-CN202210598167.7有效
  • 黄小忠;柳鹏辉;鲁先孝;袁杰;张飞 - 湖南博翔新材料有限公司
  • 2022-05-30 - 2023-08-29 - C08J9/14
  • 本发明公开了一种PMI泡沫材料及其制备方法和应用,所述制备方法为:将双甲基丙烯酸酐预聚合获得聚双甲基丙烯酸酐,然后将聚双甲基丙烯酸酐与发泡剂、成核剂、引发剂、交联剂、胺混合获得混合料、聚合反应,获得聚甲基丙烯酰亚胺预聚体,热处理,发泡即得PMI泡沫材料。采用上述此路线制成的PMI泡沫,相较传统路线,产品结构更可控,通过结构的调控来在一定范围内自主调控最终产品的热性能指标目标值,与真空隔热板共同制成新型隔热板,具有密度低,强度高及隔热保温性能良好等特点,可将其应用于建筑、石油化工,冷链物流等领域。
  • 一种pmi泡沫材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种碳化硅纤维复合电磁吸波材料及其制备方法-CN202211265349.9有效
  • 刘愚;岳建岭;黄小忠;邹杨君 - 中南大学
  • 2022-10-17 - 2023-08-22 - D06M11/74
  • 本发明提供一种碳化硅纤维复合电磁吸波材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:步骤S1,将碳化硅纤维进行除胶预处理;步骤S2,采用熔盐法在除胶后的碳化硅纤维表面沉积钛硅碳层;其中,熔盐中各成分的质量比为钛:碳化硅:氯化钠:氯化钾=1~4:1:12~16:12~16,气氛为氮气或者氩气,温度为900~1200℃,升温速率为5~15℃/min,保温时间为1~2h;步骤S3,采用气相沉积法,在钛硅碳层修饰的碳化硅纤维表面原位生长碳纳米管,得到碳化硅纤维复合电磁吸波材料。由该制备方法制备得到的复合电磁吸波材料具有密度低、发射损耗高、吸波性能优的特点。
  • 一种碳化硅纤维复合电磁材料及其制备方法
  • [发明专利]一种聚金属碳硅烷先驱体的制备方法-CN202211523584.1有效
  • 黄小忠;唐云;龙茜;唐仁;刘晗栋 - 长沙达菲新材料科技有限公司
  • 2022-12-01 - 2023-08-18 - C08G77/60
  • 本发明公开了一种聚金属碳硅烷先驱体的制备方法,在保护气氛下将碱金属、茂金属依次加入有机溶剂中,然后再滴入氯硅烷,第一次反应获得反应物A,然后于保护气氛下将反应物A与聚碳硅烷进行第二次反应,获得聚金属碳硅烷。本发明的制备方法,先通过氯硅烷与茂金属反应引入大量的金属,同时获得具有高反应活性的反应物A,然后再将其与聚碳硅烷反应混合发生共聚反应,共聚后得到的聚金属碳硅烷的分子结构可控性好,分子量高,线性度好,含有较高金属含量的且同时具有较好的性能稳定性,且金属元素的分布均匀,金属含量可调,且先驱体中不含氧,本发明所提供的聚金属碳硅烷具有非常好的可纺性。
  • 一种金属硅烷先驱制备方法
  • [发明专利]一种用于金属表面的多层渐变吸波薄膜及其制备方法-CN202310363439.X在审
  • 黄小忠;鲁先孝;陈丹霞;袁杰 - 湖南博翔新材料有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-08-15 - B32B15/18
  • 本发明一种用于金属表面的多层渐变吸波薄膜,所述多层渐变吸波薄膜设置于金属表面,所述多层渐变吸波薄膜从下至上,依次分为底涂层、吸收剂层A、过渡层、吸收剂层B、阻燃层,所述底涂层为树脂层;所述过渡层的基体为柔性树脂,增强体由透波材料A与吸波材料B交替层叠而得;所述阻燃层的基体为乙烯基树脂,增强体由透波材料C与吸波材料D交替层叠而得;所述多层渐变吸波薄膜从上至下,方阻值依次增加。本发明的多层渐变吸波薄膜,与金属表面的粘接容易,粘接强度高,并且设置为多层结构,能提高吸波薄膜的整体耐环境高低温性能。本发明可以在武器设备或载体的金属表面直接制备吸波层,能在不改变原有金属结构外形下,使之具备隐身性能。
  • 一种用于金属表面多层渐变薄膜及其制备方法

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