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]一种厚度可控的全透光离子液体凝胶薄膜的制备方法-CN202010661381.3在审
  • 钮伟;张欣;普勇 - 南京邮电大学
  • 2020-07-10 - 2020-11-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种厚度可控的全透光离子液体凝胶薄膜的制备方法,包括以下步骤:第一步:在容器中加入离子液体与聚合物,再放入溶剂,以使聚合物和离子液体溶解,将溶解后的混合溶液进行磁力搅拌,使其混合均匀;第二步:将基底吸附在匀胶机仪器上,将第一步得到的混合溶液滴在基底上,通过设定不同的转速进行旋涂,得到旋涂有离子液体凝胶的基底;第三步,将第二步得到的旋涂有离子液体凝胶的基底放至真空烤箱中烘烤,得到所述全透光离子液体凝胶薄膜本发明极大的提升了凝胶类离子凝胶薄膜的制备简易性,在保留了离子液体性能的同时,凝胶薄膜的物理形态克服了离子液体易流动的缺陷且厚度均匀可控,可获得100%透光率的离子凝胶薄膜。
  • 一种厚度可控透光离子液体凝胶薄膜制备方法
  • [发明专利]一种鱼抗冻蛋白仿生的耐冻粘韧水凝胶及其制备方法-CN201910613761.7有效
  • 高光辉;徐加俊;李新瑶 - 长春工业大学
  • 2019-07-09 - 2022-03-25 - C08J3/075
  • 本发明提供了一种鱼抗冻蛋白仿生的低温耐冻粘韧水凝胶的制备方法。所述的低温耐冻粘韧水凝胶是将从鱼中提取的抗冻蛋白引入到化学交联的丙烯酰胺凝胶网络体系中而得到的。利用抗冻蛋白的非依数性降低冰点、抑制重结晶和修饰冰晶形态的特性,有效地抑制水凝胶中水分子在低温下的冻结,进而赋予水凝胶一定的低温耐冻性。另外,基于抗冻蛋白分子自身丰富的氨基酸基团,能够与丙烯酰胺化学交联网络和基质之间发生相互作用,从而可以赋予了水凝胶优异的粘附性能和力学性能。本发明制备的低温耐冻粘韧水凝胶粘性剥离力最高可达515.45 N/m,拉伸强度最高可达135.27 kPa,并且在‑15℃也未冻结,这将有望作为伤口敷料保护皮肤免受冻伤,拓宽水凝胶的应用范围。
  • 一种鱼抗冻蛋白仿生耐冻粘韧水凝胶及其制备方法
  • [发明专利]利用离子液体制备非晶态纤维素气凝胶的方法-CN201110329407.5无效
  • 卢芸;孙庆丰;刘一星;于海鹏;杨东江 - 东北林业大学
  • 2011-10-26 - 2012-05-09 - C08J9/28
  • 利用离子液体制备非晶态纤维素气凝胶的方法;它涉及非晶态纤维素气凝胶的制备方法。本发明要解决现有无机气凝胶制备过程中不成形、韧性差等技术问题。先将纤维素溶解于离子液体中,冻融多次后用置换液置换出离子液体,此时获得非晶态纤维素水凝胶。经超临界干燥、临界点干燥即可获得非晶态的纤维素气凝胶。本发明可制得纤维素新型材料一非晶态纤维素气凝胶。所用离子液体可回收循环利用,不仅可实现绿色制备工艺,而且所制备的气凝胶无毒,形态好,且具有很好的力学强度。制备的纤维素气凝胶新产品可在绝热、隔声、负载无机纳米粒子、过滤病毒、生物支架等方面应用,同时这种制备方法为低质生物质资源的高效利用提供了新的途径。
  • 利用离子液体制备晶态纤维素凝胶方法
  • [发明专利]纳米孔状羟基磷酸钙/水凝胶材料-CN201110104713.9有效
  • 戴立军 - 戴立军
  • 2011-04-26 - 2011-09-21 - A61L27/52
  • 本发明属于生物医药领域,具体涉及一种用作骨头或牙齿的修复及植入材料的羟基磷酸钙/水凝胶材料。本发明为解决现有技术中的牙植入体与牙骨间没有形成很强的结合界面等牙或骨修复中存在的问题,提供一种纳米孔状羟基磷酸钙/水凝胶材料,其特点是,用多肽对所述水凝胶表面进行改性,并通过仿生矿物化过程将羟基磷酸钙沉积在水凝胶上该纳米孔状羟基磷酸钙/水凝胶材料为在宏观形态与微观结构方面都与人体自身材料高度相近或一致的骨科与牙科材料,生物相容性较强。这些材料可用于牙齿或骨头的修复材料,填充材料,生物支架材料。
  • 纳米羟基磷酸钙凝胶材料

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