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]一种含有固氮菌的甘蔗叶腐熟菌剂及其制备方法-CN201610745914.X在审
  • 蒋常德;胡艳晖 - 佛山市艳晖生物科技有限公司
  • 2016-08-29 - 2017-02-01 - C05F11/08
  • 本发明公开了一种含有固氮菌的甘蔗叶腐熟菌剂及其制备方法,所述含有固氮菌的甘蔗叶腐熟菌剂主要由以下原料组成粗毛栓菌菌粉,产朊假丝酵母,米曲霉与嗜热侧孢霉复合发酵菌粉,运动拜叶林克氏菌菌粉,丁酸梭菌菌粉;本腐熟菌剂由具有较强纤维,木质素,半纤维分解功能的粗毛栓菌,米曲霉,产朊假丝酵母,有高产纤维酶,木质素酶的嗜热侧孢霉,和具有较强固氮功能的运动拜叶林克氏菌与丁酸梭菌复合发酵制成。该腐熟菌剂能够有效地加速还田甘蔗叶的腐烂速度,同时甘蔗叶的腐烂所产生的有机质及营养物质能够提供营养促进运动拜叶林克氏菌与丁酸梭菌等固氮菌的生长,可以在整个生长过程中不施氮肥,并且能有一定的增产效果。
  • 一种含有固氮菌甘蔗腐熟及其制备方法
  • [发明专利]一种吸水性强浴巾及其制备方法-CN202310074322.X在审
  • 张菊红 - 江苏南星家纺有限公司
  • 2023-02-07 - 2023-06-23 - D06M15/05
  • 本发明先将对二甲氨基苯甲醛和甲氧基苯基乙醇制得自制亲水整理剂,与涤纶共混,使浴巾达到强吸水功能;整理后的涤纶与棉纤维混纺,制得面料;然后,自制防螨纤维在面料表面纺丝成膜,并在膜上沉积微晶纤维形成叶脉网络状,使浴巾具有速干性;其中,自制防螨纤维是由纤维、二氨基三嗪乙酰肼、二硫化碳和氯苯甲基丁酸制得,形成防虫膜,有效阻止浴巾表面螨虫生长,具有良好的防螨性。
  • 一种吸水性浴巾及其制备方法
  • [发明专利]一种木器漆及其使用方法-CN201410158284.7有效
  • 未友国;杨岳森;梁斌;杨小育;罗俊君;袁慧 - 广东嘉宝莉科技材料有限公司;嘉宝莉化工集团股份有限公司
  • 2014-04-18 - 2017-01-18 - C09D167/08
  • 本发明提供了一种木器漆及其使用方法,该木器漆由主漆与固化剂构成,所述主漆包括醇酸树脂;硝化纤维和/或醋酸丁酸纤维;消光粉;防沉剂;润湿剂;消泡剂;流平剂;第一溶剂;所述固化剂包括脂肪族异氰酸酯和/或脂环族异氰酸酯与现有木器漆相比,本发明主漆中的醇酸树脂与硝化纤维或醋酸纤维相互作用,能够显著改善木器漆的溶剂释放性、产品施工流动性、缩短干燥时间、增强木器漆附着力和抗冻裂性能,尤其是产品施工流动性的增加可提高木器漆的入孔性能,从而让木材纹理更加凸显;另外,醇酸树脂、硝化纤维与醋酸纤维中所含的羟基均可与固化剂中的异氰酸酯反应,进而可增加漆膜的硬度与坚韧性。
  • 一种木器漆及其使用方法
  • [发明专利]一种以木糖为底物发酵制备氢气的方法-CN201510920892.1有效
  • 王建龙;阴亚楠 - 清华大学
  • 2015-12-11 - 2020-04-07 - C12P3/00
  • 具体为,采用木糖溶液为底物,所述木糖溶液为木糖水溶液或纤维水解液,以厌氧消化污泥、丁酸梭菌INET1或屎肠球菌INET2为产氢菌种,在厌氧条件下发酵制备氢气,木糖的最大产氢量为105~330mL/100mL本发明的实施有效解决了木糖难以被微生物利用而造成的纤维水解液不能够被充分利用的问题。木糖是植物纤维的主要水解产物,植物纤维原料资源丰富、廉价易得,以植物纤维的重要水解产物木糖为生物产氢的底物,不仅可降低生物发酵制氢的原料成本,也可以实现纤维原料的充分利用。
  • 一种发酵制备氢气方法
  • [发明专利]能量转换纤维的制备方法-CN201711306808.2有效
  • 王栋;陈佳慧;刘琼珍;李沐芳;赵青华;梅涛;贺晓伟;孙灯明 - 武汉纺织大学
  • 2017-12-11 - 2020-09-18 - D01F8/12
  • 本发明涉及一种能量转换纤维的制备方法,属于纺织纤维技术领域。该制备方法包括如下步骤:1)制备热塑性聚合物/乙酸丁酸纤维酯母粒;2)制备具备压电效应的纳米纤维;3)制备能量转换纤维;具体为将热塑性聚合物/乙酸丁酸纤维酯母粒与压电母粒经双组分复合纺丝机进行熔融纺丝,制备得到具备皮芯结构或橘瓣结构的压电效应的纳米纤维,再在后续加捻过程中涂覆相变材料即制备得到能量转换纤维。本发明制备的纤维比表面积较一般纤维增大,能将纤维的各种形变以电信号输出,再通过涂覆相变材料使其响应温度变宽,对热能的捕捉范围增大,使其能高效的将热能转换为电能。
  • 能量转换纤维制备方法
  • [发明专利]一种基于PHA的改善降解塑料及其生产工艺-CN202110567870.7在审
  • 冯明文 - 冯明文
  • 2021-05-24 - 2021-07-30 - C08L67/04
  • 本发明公开了一种基于PHA的改善降解塑料及其生产工艺,包括以下重量份数的原料组分:3‑羟基丁酸酯‑co‑4‑羟基丁酸酯60‑80份、聚乳酸25‑40份、纤维30‑36份和助剂5‑12份;所述助剂成分为该基于PHA的改善降解塑料及其生产工艺,通过3‑羟基丁酸酯‑co‑4‑羟基丁酸酯60‑80份与纤维相互融合,具有较好的界面黏附力,从而改善生物塑料的加工性能,降低其生产成本,满足市场需求,通过拉伸工艺能够实现对
  • 一种基于pha改善降解塑料及其生产工艺

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