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]一种纳米纤维/氧化再生纤维复合止血材料的制备方法-CN201510482719.8在审
  • 贺金梅;刘长瑜;黄玉东;李纪伟;程凤 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-08-07 - 2015-12-23 - D06M15/05
  • 本发明公开了一种纳米纤维/氧化再生纤维复合止血材料的制备方法,所述方法按照以下步骤进行:一、纳米纤维制备;二、纳米纤维的氧化;三、纳米纤维/氧化再生纤维复合止血材料的制备。本发明纳米纤维/氧化再生纤维复合止血材料,通过TEMPO-NaClO-NaBr氧化体系对制备的纳米纤维进行选择性氧化,在纳米纤维分子的C6位上引入羧酸钠结构,再与氧化再生纤维复合,增大了氧化再生纤维的比表面积,提高了所得纳米纤维/氧化再生纤维复合止血材料的止血性能,克服了普通氧化再生纤维及其复合止血材料止血性能提升幅度小的缺点。使用本发明制备的纳米纤维/氧化再生纤维复合止血材料进行止血,止血时间降低了5~20%。
  • 一种纳米纤维素氧化再生复合止血材料制备方法
  • [发明专利]一种再生纤维微球的制备方法-CN202110309071.X有效
  • 徐国想;朱婧;孟庆方 - 江苏海洋大学
  • 2021-03-23 - 2022-03-11 - C08J3/14
  • 本发明公开了一种再生纤维微球的制备方法,该再生纤维微球的制备方法包括如下步骤:纤维溶液的制备再生纤维微球的制备,在低温下将不同聚合度的纤维溶解在质量比为7:12:81的氢氧化钠/尿素/水体系中得到透明的纤维溶液,利用溶胶‑凝胶转相法制备再生纤维微球。本发明对再生纤维微球的工艺进行了优化,结果表明,低聚合度的纤维在氢氧化钠/尿素/水体系溶解度更高,同时确定了制备再生纤维微球的最佳工艺条件,在此种条件下制备再生纤维微球尺寸分布均匀,表面呈多孔结构
  • 一种再生纤维素制备方法
  • [发明专利]一种改性再生纤维中空透析膜的制备方法-CN202010749017.2在审
  • 叶敏;黄锦锋 - 江苏天佑新材料科技有限公司
  • 2020-07-30 - 2020-11-27 - B01D71/10
  • 本发明公开了一种改性再生纤维透析膜的制备方法,步骤如下:(1)再生纤维铸膜液的制备:将再生纤维与离子液体在一定温度和真空度下充分搅拌混合,溶解后形成均一的再生纤维铸膜液;(2)再生纤维中空透析膜的制备:铸膜液经过滤、脱泡后,采用干湿相转化法由中空纤维膜的膜头固化形成中空纤维初生膜,再经牵伸、水洗、干燥形成再生纤维中空透析膜;(3)再生纤维中空透析膜改性:将(2)制备再生纤维中空透析膜置于冰醋酸/醋酸酐/催化剂体系中,在超声作用下对再生纤维中空透析膜进行改性得到改性的透析膜。采用本发明制备的改性再生纤维中空透析膜与醋酸纤维制备的透析膜各项指标接近,具有一定的应用价值。
  • 一种改性再生纤维素中空透析制备方法
  • [发明专利]再生纤维纤维及其制备方法-CN201510478724.1在审
  • 孙润仓;陈京环;王堃 - 北京林业大学
  • 2015-08-06 - 2015-12-02 - D01F2/02
  • 本发明公开了一种再生纤维纤维制备方法,其特征在于,包括如下步骤:采用碱溶液法制备纺丝液并升温至10-30℃;然后向其中加入纳米纤维并分散均匀,所述纳米纤维质量相当于所述纺丝液中纤维原料质量的0.01-5%,所述纳米纤维长度≤5μm,长径比≥50,然后进行湿法纺丝得到初生纤维纤维,再将所述初生纤维纤维制备再生纤维纤维。本发明还公开了一种再生纤维纤维。本发明再生纤维纤维制备方法可以提高再生纤维纤维的强度。
  • 再生纤维素纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米洋葱碳的制备方法-CN202211376260.X在审
  • 张少博;徐雪菊;赵伟雄 - 四川农业大学
  • 2022-11-04 - 2023-03-24 - C01B32/18
  • 本发明公开了一种纳米洋葱碳的制备方法,该方法为:在纤维再生温度的条件下,向纤维溶液中加入再生溶剂并混合均匀,纤维再生后,获得悬浮液;然后采用再生溶剂洗涤悬浮液,保留再生纤维,最后经干燥,得到纳米洋葱碳本发明以地球上最丰富的可再生资源纤维为碳源,调控纤维溶液再生纤维过程中纤维分子的重组行为,成功地制备了直径为10nm~100nm的纳米洋葱碳,可称为纤维纳米洋葱。制备方法极其简单,只需在纤维溶液中添加适量的再生溶剂混合均匀,常温下即可制备纳米洋葱碳。
  • 一种纳米洋葱制备方法
  • [发明专利]高取向高强韧再生纤维纤维制备方法及高取向高强韧再生纤维纤维-CN201811436865.7有效
  • 叶冬冬;邹捷 - 五邑大学
  • 2018-11-28 - 2021-05-11 - D01F2/00
  • 本发明提供了一种高取向高强韧再生纤维纤维制备方法及高取向高强韧再生纤维纤维,涉及纤维技术领域,所述制备方法包括如下步骤:(a)再生纤维溶液与交联剂混合,得到再生纤维和交联剂的混合溶液;(b)将混合溶液进行纺丝,并通过凝固浴固化,得到湿态再生纤维纤维;(c)湿态再生纤维纤维限域干燥,得到高取向高强韧再生纤维纤维;改善了目前再生纤维纤维制备条件苛刻,溶剂昂贵,且容易造成环境污染的技术问题,本发明提供的制备方法不仅工艺简单,原料低廉,而且绿色环保,不同时制成的再生纤维纤维具有高取向度、高强度和高韧性,并在偏光下展现出明显的光学异性,是一种潜在的功能纤维材料。
  • 取向强韧再生纤维素纤维制备方法
  • [发明专利]制备白石墨烯再生纤维复合纤维的方法及其制备纤维-CN202010581280.5在审
  • 沙嫣;沙晓林;马立国 - 南通强生石墨烯科技有限公司
  • 2020-06-23 - 2020-08-21 - D01F2/08
  • 本发明公开了一种制备白石墨烯再生纤维复合纤维的方法及其制备纤维,该方法包含:步骤1,制备改性白石墨烯粉体;步骤2,制备改性白石墨烯水溶液;步骤3,处理再生纤维浆粕;步骤4,将溶液升温,再与处理后的再生纤维浆粕混合本发明还提供了该方法制备的白石墨烯再生纤维复合纤维。本发明优先对白石墨烯进行改性,以提高白石墨烯在再生纤维浆粕中的分散性,更好的发挥再生纤维复合纤维的功能性,该方法改性使白石墨烯边缘接枝羟基、羧基,在后续的生产过程中具有很好的分散性,制备的白石墨烯再生纤维复合纤维具备抗菌、远红外、抗紫外等功能,扩展再生纤维纤维应用范围。
  • 制备石墨再生纤维素复合纤维方法及其
  • [发明专利]狭缝挤出连续制备再生纤维膜的装置和方法-CN202111552656.0在审
  • 李星星;廖强;刘功文;李亿保;范小林 - 赣南师范大学
  • 2021-12-17 - 2022-09-27 - B29D7/01
  • 本发明涉及薄膜制备领域,提供一种狭缝挤出连续制备再生纤维膜的装置和方法,该装置包括:溶解单元(1),成膜单元(2),薄膜后处理单元(7);所述溶解单元(1)用于调配制备薄膜的纤维溶液;所述成膜单元(2)包含狭缝模头(201)和凝固浴槽(202),纤维溶液从狭缝模头(201)挤出,进入凝固浴槽(202)中,凝固制得再生纤维凝胶;所述薄膜后处理单元(7),对再生纤维水凝胶清洗、改性、干燥制备再生纤维膜本发明的装置制备再生纤维膜,精准控制薄膜的厚度,制备的薄膜厚度均匀、平整。采用本发明的装置能够实现纤维薄膜的连续制备,提高纤维薄膜制备效率。
  • 狭缝挤出连续制备再生纤维素装置方法
  • [实用新型]狭缝挤出连续制备再生纤维膜的装置-CN202123206816.4有效
  • 李星星;刘功文;廖强;白云;李亿保;范小林 - 赣南师范大学
  • 2021-12-17 - 2022-11-04 - B29D7/01
  • 本实用新型涉及薄膜制备领域,提供一种狭缝挤出连续制备再生纤维膜的装置,该装置包括:溶解单元(1),成膜单元(2),薄膜后处理单元(7);所述溶解单元(1)用于调配制备薄膜的纤维溶液;所述成膜单元(2)包含狭缝模头(201)和凝固浴槽(202),纤维溶液从狭缝模头(201)挤出,进入凝固浴槽(202)中,凝固制得再生纤维凝胶;所述薄膜后处理单元(7),对再生纤维水凝胶清洗、改性、干燥制备再生纤维膜本实用新型的装置制备再生纤维膜,精准控制薄膜的厚度,制备的薄膜厚度均匀、平整。采用本实用新型的装置能够实现纤维薄膜的连续制备,提高纤维薄膜制备效率。
  • 狭缝挤出连续制备再生纤维素装置

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