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]一种可低温常压染色的双组分复合弹性纤维及制备方法-CN202110318541.9在审
  • 张大省;王遵元 - 青岛迭代新材料发展有限公司
  • 2021-03-25 - 2023-01-17 - D01F8/14
  • 本发明提供了一种可低温常压染色的双组分复合弹性纤维及制备方法。该弹性纤维是一种双组分并列型复合纤维,两组分是具有优良相容性,且可控热收缩率不同的共聚酯类高聚物;两种共聚酯采用熔体并列复合纺丝装置经熔融纺丝‑拉伸‑定型后,得到并列复合纤维;将纤维经热处理时,可得到优良弹性性能纤维;两组分均可在低温常压下上染包括黑色、深棕色等深色在内的全色系色谱;该并列型复合弹性纤维更加适合于与包括棉、毛、蔴、丝等的混纺或交织弹性织物的染色要求,还适合与新型分散染料常压可深染迭代涤纶‑D(NEDDP)、低温常压阳离子染料可染聚酯(ECDP)纤维、新型低温常压阳离子染料可深染迭代涤纶‑D(NECDP)的混纺或交织弹性织物低温常压同浴染色。
  • 一种低温常压染色组分复合弹性纤维制备方法
  • [发明专利]一种低温烧结Ni金属纤维复合陶瓷基板-CN201310245849.0有效
  • 王双喜;刘高山;叶家星;晏建宇 - 汕头大学
  • 2013-06-20 - 2013-10-02 - C04B35/76
  • 本发明提供一种低温烧结Ni金属纤维复合陶瓷基板,包括Ni金属纤维复合陶瓷材料基体以及复合陶瓷材料基体上涂覆的绝缘玻璃层。其中,Ni金属纤维复合陶瓷基体的烧结温度低于1200℃,含有陶瓷粉体30~40份,金属纤维20~40份,低温烧结玻璃助剂30~40份。本发明通过加入一定量的低温烧结玻璃助剂,实现在Ni金属纤维熔点以下复合材料的低温烧结;通过选取可实现低温烧结的不同陶瓷粉体作为主要原料,可方便地调整基板的性能和成本;通过在陶瓷基体中添加高导热的Ni金属纤维
  • 一种低温烧结ni金属纤维复合陶瓷
  • [发明专利]低温热封包装复合膜制造方法-CN201310691711.3无效
  • 王猛 - 海宁市粤海彩印有限公司
  • 2013-12-17 - 2014-04-09 - B32B27/08
  • 本发明提供了一种超低温热封包装复合膜制造方法,将印刷层与三层共挤超低温热封层通过粘合剂干式复合连接。三层共挤超低温热封层是一种三层共挤复合膜,其内层采用辛烯-乙烯茂金属催化共聚物(C8)和低密度聚乙烯(LDPE),中层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和低密度聚乙烯(LDPE),外层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物本发明采用多层复合结构,将机械强度较大的外层材料与低温热封性较好的内层材料进行有效组合,可以得到综合性能优异的复合材料,具有超低温热封性能,适合用于超高速包装。
  • 超低温包装复合制造方法
  • [发明专利]低温无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法-CN201210555674.9有效
  • 徐东;徐永;谢建达 - 安徽科聚新材料有限公司
  • 2012-12-19 - 2013-12-11 - C08L67/02
  • 本发明公开了一种耐低温无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数配比为:热塑性聚酯弹性体  5~45份;PBT   16~88份;无卤阻燃剂  10~30份;相容剂  3~7份;偶联剂本发明通过在PBT中加入热塑性聚酯弹性体,使PBT复合材料的耐低温性能得到明显增强;通过加入无卤阻燃剂使得复合材料的阻燃性能得到显著提升,同时通过相容剂与偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PBT及无卤阻燃剂之间的相容性进行改性,有效的消除了无卤阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PBT复合材料同时具有耐低温性能和阻燃性能。本发明提供的PBT复合材料其工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
  • 低温阻燃pbt复合材料及其制备方法
  • [发明专利]复合材料叶片的成形方法-CN202010090786.6有效
  • 冈部良次;新藤健太郎;神谷昌美 - 三菱重工业株式会社
  • 2020-02-13 - 2022-03-29 - B29C70/34
  • 本发明提供一种复合材料叶片的成形方法,是通过利用发泡剂对复合材料叶片的内部空间适当进行加压,能够适宜地成形复合材料叶片的复合材料叶片的成形方法。一种通过使在强化纤维中含浸树脂而得的预浸渍体固化,来成形由复合材料构成的复合材料叶片的复合材料叶片的成形方法,复合材料叶片的内部空间(20)中配置的发泡剂(16)包含:通过加热而发泡的多个发泡体(26);以及通过加热而固化的发泡剂树脂(25),多个发泡体(26)包含:在固化工序中的低温区域进行发泡的低温侧发泡体(26a);以及在与低温区域相比成为高温的高温区域进行发泡的高温侧发泡体(26b)。
  • 复合材料叶片成形方法
  • [发明专利]多效汽油固体复合增效剂及制备方法-CN93107528.9无效
  • 李熙;王风山;刘双宏;张树业 - 李熙;王风山
  • 1993-07-03 - 1994-03-16 - C10L1/10
  • 提供了一种制备多效汽油复合增效剂的合成技术。特别是涉及到多种性能改进剂的复合以及低温下(0—-20℃)复合固体在汽油中溶解性的提高,降低低温的偏析的复合剂的复合。整个合成技术包括了主体增效剂的酯化反应和性能改进剂的复合两部分。其特征在于用这些酯化反应物(其中十六醇过量)在环己烷中,在硫酸催化剂的作用下进行酯化后,环己烷被减压蒸馏,并留有一定存留量,以及各单功能添加剂,如清净分散剂、低温溶解改进剂,抗氧化剂,催化助燃剂,吹扫剂的复合成的固态物
  • 汽油固体复合增效剂制备方法
  • [发明专利]酸气净化工艺-CN201510685583.0在审
  • 王清立;陈亮;钟思青 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
  • 2015-10-21 - 2017-05-03 - C01B3/52
  • 本发明涉及一种酸气净化工艺,该工艺以低温甲醇洗预洗、预洗再生串常温复合溶剂脱硫、脱碳及富液再生的组合流程;吸收剂是复合溶剂,包括甲醇和位阻胺,以重量计甲醇含量为40-55份,位阻胺含量为30-45份,该复合溶剂可使粗合成气内总硫脱除至1ppm以下,CO2脱除至20ppm以下;同时由于加入位阻胺,具有化学吸收作用,使该法不必在低温下操作。与常规的低温甲醇洗工艺相比,本发明一方面解决了低温甲醇洗冷量消耗大,使用低温材枓、低温泵、低温管件及阀门等导致的投资大,能耗高的缺点,同时解决了普通常温甲醇洗溶剂易降解的缺点,可用于酸气净化的工业化应用
  • 净化工艺
  • [发明专利]一种超耐低温氟膜及其制备方法-CN202210288404.X有效
  • 郑泓;聂福;甄万清 - 嘉兴高正新材料科技股份有限公司
  • 2022-03-23 - 2022-10-18 - B32B27/36
  • 本发明公开了一种超耐低温氟膜及其制备方法,包括以下制备工艺:(1)取PET膜,进行双面电晕处理;(2)在PET膜的内表面涂布聚氨酯树脂,形成胶层;与PVDF膜复合;(3)在PET膜的外表面涂布聚氨酯树脂,形成胶层,进行电晕处理;与金属板复合,得到氟膜板。本发明通过在聚氨酯树脂中引入具有耐低温性能的组分,能够有效提高所制胶层的耐低温性能,再配合电晕处理的双向拉伸成型的PET膜、超耐低温PVDF膜,获得金属板覆膜用氟膜,将其与金属板复合,不仅多项环境耐性优异,且在低温下具有高附着力和高柔韧性,避免所制氟膜板的外层开裂,使其在温环境下具有良好低温适应性和稳定性,避免金属板覆膜在低温情况下出现不良问题。
  • 一种低温及其制备方法
  • [发明专利]一种光敏低温金属空气电池组及其制备方法-CN202210533119.X在审
  • 徐吉静;管德慧;王晓雪;李贤亚;李建忧;李佳欣 - 吉林大学
  • 2022-05-12 - 2022-07-29 - H01M4/90
  • 本发明适用于光敏低温金属空气电池组领域,提供了一种光敏低温金属空气电池组,包括:若干个光敏低温金属空气电池,所述光敏低温金属空气电池之间并联或串联;所述光敏低温金属空气电池包括光敏正极、浸润电解液的隔膜或固态电解质、金属负极;所述光敏正极由光正极催化剂和正极集流体组成;所述光正极催化剂为金属纳米粒子与导电基底复合的催化剂,所选用的金属纳米粒子与导电基底复合的催化剂具有全光谱吸收响应;所选用的金属纳米粒子与导电基底复合的催化剂具有优异的光热转化能力,可催化氧气还原与析出反应,负载金属纳米粒子的复合光催化正极可以吸收利用太阳能,通过等离子体共振效应将光能转化为电能与热能,提高电池性能。
  • 一种光敏低温金属空气电池组及其制备方法

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