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]一种高性能助剂的制备方法及其应用-CN201310403010.5无效
  • 周在日 - 周在日
  • 2013-09-03 - 2015-03-18 - D01F1/10
  • 本发明涉及一种高性能助剂的制备方法及其应用,其特征在于,其具体步骤为:(1)原料预处理;(2)炭化处理;(3)老化改性:将步骤(2)改性进行老化改性处理,得到复合;(4)高性能助剂:将芯层为复合包裹在囊层为壳聚糖材料里面,制成复合的高性能助剂。高性能助剂在涤纶纤维中的应用,高性能助剂在复合涤纶纤维中的应用,高性能助剂在蕾丝花边面料中的应用,高性能助剂在聚酯薄膜中的应用。
  • 一种性能助剂制备方法及其应用
  • [发明专利]一种高糖蜜值活性炭及其制备方法与应用-CN202310690095.3在审
  • 官忠明;金绍平;张莉;陈建州;陈烁宇;林树 - 福建省鑫森炭业股份有限公司
  • 2023-06-12 - 2023-10-10 - C01B32/324
  • 本发明公开了一种高糖蜜值活性炭及其制备方法与应用,属于活性炭材料制备技术领域,本发明首先将薄片化,并于氨水中超声处理,在表面负载部分氮基团,增加了表面的极性,将预处理片烘干磨粉后,交替于过氧化氢溶液和乙二胺溶液中处理,不仅大幅提高了活性炭孔隙数量,而且大大增加表面的含氧与氮基团,进一步增加活性炭的极性官能团数量;向活化加入有机粘结剂并进行预碳化处理使得活化与有机粘结剂中的高分子物质转化为无定形碳,而氮氧混合气中氧气与所述无定形碳反应后产生二氧化碳逸出,从而进一步提高并改善了活性炭的孔隙结构,赋予了活性炭高的糖蜜值。
  • 一种糖蜜值椰壳活性炭及其制备方法应用
  • [发明专利]一种炭负载二氧化钛及制备方法-CN202011331026.6有效
  • 张建宏;王海斌;葛春元;路鹏展 - 中国人民解放军92609部队
  • 2020-11-24 - 2023-04-18 - B01J21/06
  • 本发明公开了一种炭负载二氧化钛及其制备方法,属于活性炭材料领域,解决了现有活性炭或其他基材负载二氧化钛催化剂比表面积小、使用寿命短的问题。制备方法包括:将钛化合物、水、溶剂混合均匀,得二氧化钛前驱体;清除果皮和果肉,将果壳切割成块状,洗净,烘干,得材料;将材料加入二氧化钛前驱体中,浸泡,烘干,得烘干料;将烘干料高温炭化,得到一次炭化料;将炭化料粉碎,过筛,得化料;将化料与添加剂、水充分混合搅拌,得捏合料;将捏合料挤压,烘干,得到样条;将样条炭化,得到二次炭化料;活化,得成品。本发明通过二氧化钛前驱体预先沉积再炭化的方法,得到的炭负载二氧化钛比表面积大、使用寿命长。
  • 一种椰壳炭负载氧化制备方法
  • [发明专利]/复合材料及其制备方法-CN201710376460.8在审
  • 陈海银 - 陈海银
  • 2017-05-25 - 2017-09-29 - C08L27/06
  • 本发明公开了一种/复合材料由塑料、、钛白粉粒子和各种助剂组成,各组分的重量配比为塑料50~60%,10~12%,钛白粉粒子15~23%,相容剂7~11%,润滑剂7~8%,增韧剂2~4%本发明还公开了一种/复合材料的制备方法,钛白粉粒子表面设有PMMA包覆层,PMMA包覆层厚度为2nm。本发明能规模化利用;钛白粉粒子表面设有PMMA包覆层,提高本发明力学性能。
  • 椰壳粉复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种基于聚乳酸的环保可降解材料及其制备方法-CN202310523063.4在审
  • 林骏;周益申 - 江西省隆旭科技有限公司
  • 2023-05-10 - 2023-07-14 - C08L67/04
  • 本申请涉及一种基于聚乳酸的环保可降解材料,包括如下组分:聚乳酸、δ‑戊内酯、催化剂、改性木质纤维、、引发剂和偶联剂;还涉及一种基于聚乳酸的环保可降解材料的制备方法。本申请具有以下优点和效果:催化剂和引发剂促使δ‑戊内酯发生开环聚合得到聚酯化物,改性木质纤维和中可与δ‑戊内酯开环聚合产物产生的聚酯化物形成纤维‑聚酯复合化合物,在偶联剂作用的熔融状态下,聚乳酸与δ‑戊内酯开环聚合产物的熔融共混,各组分混合后可形成纤维的交织网状结构,有助于改善聚乳酸材料的抗冲击性能;成分中具有的较高含量的木质素和纤维素,且木质纤维的纤维结构均可辅助改善抗冲击性能。
  • 一种基于乳酸环保降解材料及其制备方法

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