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]一种双层复合纤维材料及其制备方法-CN202310288290.3在审
  • 喻小华;马强;吴祥新;高天云;祝超 - 扬州阿特兰新材料有限公司
  • 2023-03-23 - 2023-06-27 - D04H1/4382
  • 本发明涉及纤维材料领域,具体涉及一种双层复合纤维材料及其制备方法,用于解决现有的长纤维无纺布模压材料的力学性能、疏水性不佳的问题;该双层复合纤维材料采用双层复合纤维和单组分纤维混纺形成,在成型过程中,双层复合纤维中的皮层熔化,使得熔化后的双层复合纤维和单组分纤维进行充分的粘接,联结紧密,进而使得制备的材料力学性能好,而且双层复合纤维的芯层和单组分纤维具有良好的强度和韧性,进一步的提升双层复合纤维材料综合性能,高强度聚酯的分子结构上含有大量的苯环以及C‑F键,能够赋予其良好的耐高温性能、力学性能以及疏水性能,因此,将高强度聚酯用于制备双层复合纤维材料能够提升其综合性能。
  • 一种双层复合纤维材料及其制备方法
  • [发明专利]一种抗静电纳米纤维非织造材料及制备方法-CN201610545698.4有效
  • 邱邦胜;黄肖瑶 - 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
  • 2016-07-12 - 2018-05-04 - B32B27/02
  • 本发明公开了一种抗静电纳米纤维非织造材料及制备方法。本发明的抗静电纳米纤维非织造材料,包括由上至下依次设置的第一亲水层、抗静电复合层和第二亲水层;抗静电复合层由抗静电纳米纤维层和导电纳米纤维层交替层叠组成;第一亲水层和第二亲水层由经亲水处理的聚丙烯制成的亲水性聚丙烯纳米纤维材料制备而成;抗静电纳米纤维层使抗静电纳米材料的抗静电性能得到提高,加工工艺简单、成本低,导电纳米纤维层具有持久的抗静电性能,并且不受环境湿度的影响;抗静电复合层结合了抗静电纳米纤维层与导电纳米纤维层的优点,共同作用使抗静电纳米材料具有持久的抗静电性能;第一亲水层和第二亲水层使抗静电纳米纤维非织造材料的亲水性能优良。
  • 一种抗静电纳米纤维织造材料制备方法
  • [发明专利]一种复合非织造材料及其制备方法-CN201510004903.1有效
  • 慕春霞;谢国东;刘月梅;范小杰;荆晓飞 - 山东俊富无纺布有限公司
  • 2015-01-06 - 2016-10-12 - B32B27/02
  • 本申请公开了一种复合非织造材料及其制备方法。本申请的复合非织造材料包括至少两层PP纺粘非织造材料层和夹设在两层PP纺粘非织造材料层之间的PA6或PA66静电纺纳米纤维材料层,复合非织造材料表面均匀吸收有紫外线吸收剂和抗菌剂;夹住PA6或PA66静电纺纳米纤维材料层的两层PP纺粘非织造材料层中,至少一个PP纺粘非织造材料层表面涂覆有纳米二氧化钛光触媒涂层。本申请的复合非织造材料强力高、纤维细度低;具备高孔隙率、高比表面积,阻隔性和透气性良好,具有抗老化性和抗菌性;与共混纺的非织造材料相比,不存在添加剂混合不均或析出造成的生产和质量缺陷;且制备方法简单,采用一般的非织造材料生产设备即可
  • 一种复合织造材料及其制备方法
  • [发明专利]结构色纤维材料及其制备方法-CN202210359499.X在审
  • 陆莹;王栋;刘琼珍;李沐芳;罗梦颖 - 武汉纺织大学
  • 2022-04-07 - 2022-07-29 - D06P1/673
  • 本发明提供了一种结构色纤维材料及其制备方法,包括纤维材料基材、附着于纤维材料基材上的显色层和光子晶体结构色层;显色层包括二维材料MXene;光子晶体结构色层包括呈有序紧密排布的光子晶体纳米微球。二维材料MXene在纤维表面定向排列自组装为显色层,加速光子晶体纳米微球在纤维表面的沉积和有序排布,提高了两者的结合牢度,使材料显色更加清晰;通过调控光子晶体纳米微球的尺寸,实现显示不同颜色的结构色纤维材料本发明的光子晶体纳米微球自组装排列嵌合到纤维材料上,具有沉积牢固、颜色稳定性好、耐候性好、光热转换性能好的优点;且制备工艺简单,无需多余试剂,经济效益高,具有良好的应用前景。
  • 结构纤维材料及其制备方法
  • [发明专利]纳米磁性微粉填充螺旋碳纤维复合材料的制备方法-CN200910076629.3有效
  • 徐海涛;陈丽娟;张兵;郭燕川 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2009-01-12 - 2010-07-14 - C01B31/02
  • 本发明涉及纳米磁性微粉填充螺旋碳纤维复合材料的制备方法。将粒径为5~200纳米的铁氧体粉末或铁粉均匀分散到乙醇中;然后加入螺旋直径在2~30微米的螺旋碳纤维,搅拌,超声波震荡,然后蒸发乙醇至干;向得到的产物中加入少量乙醇,用砂芯漏斗抽滤,用乙醇洗涤滤饼,除去没有填充到螺旋碳纤维管内的纳米铁氧体粉末或纳米铁粉,得到在螺旋碳纤维管内填充有纳米铁氧体粉末或纳米铁粉的复合材料。本发明通过机械搅拌、超声波振荡等方法实现了纳米磁性微粉对螺旋碳纤维材料的填充。经过纳米铁氧体粉末或纳米铁粉填充后的螺旋碳纤维磁性复合材料的磁性能有很大的提高,磁导率的最大值实部由原来的1可达到6,虚部由原来的0可达到5。
  • 纳米磁性填充螺旋碳纤维复合材料制备方法
  • [发明专利]一种绝缘阻燃的复合材料及其制备方法-CN201610297502.4在审
  • 周海燕 - 杭州歌方新材料科技有限公司
  • 2016-05-03 - 2016-09-28 - B32B9/00
  • 本发明公开了一种绝缘阻燃的复合材料,包括纤维材料纤维材料之间嵌设有气凝胶,纤维材料包括自然纤维、矿物棉、木丝中的一种或几种;气凝胶在复合材料中的重量占比为不大于80%,气凝胶的孔隙率大于75%,堆积密度为其制备方法为:在纤维材料中加入粘附有有机粘合剂的气凝胶,将添加有气凝胶的纤维材料压制成致密化纤维材料即成绝缘阻燃的复合材料。本发明制备出的绝缘阻燃的复合材料结合了纤维材料的绝缘、阻燃、隔热、隔音效果有利特性,此外材料运输、切割、存储方便,耐热耐潮,在施工现场易于制造加工,具有更高的成本效益,通常用于建筑部件、技术单位、加热系统和车辆的绝缘
  • 一种绝缘阻燃复合材料及其制备方法
  • [发明专利]生物质纤维改性制备环保复合纤维材料的方法-CN202310428085.2在审
  • 蒋华军;张惠忠;张云凯 - 江阴锦昊昕新型面料科技有限公司
  • 2023-04-20 - 2023-06-27 - C08J9/10
  • 本发明公开了生物质纤维改性制备环保复合纤维材料的方法,属于复合材料加工技术领域。本发明用于解决现有技术的复合纤维材料的力学性能有待进一步提高和软化温度低、容易发生变形的技术问题,生物质纤维改性制备环保复合纤维材料的方法,包括以下步骤:竹浆纤维经过纤维标准解离器解离后与四氢呋喃、丙酮加入到烧瓶中,室温下搅拌20‑30min,后处理得到预处理竹浆纤维;将4‑二甲氨基吡啶、四氢呋喃加入到氮气保护的三口烧瓶中搅拌。本发明不仅提高了由竹浆纤维与聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯制备成的复合纤维材料的力学性能和维卡软化温度,还降低了复合纤维材料的拉伸断裂应变和导热系数,扩大了复合纤维材料的应用范围。
  • 生物纤维改性制备环保复合材料方法
  • [发明专利]一维磁性纤维材料及其制备方法和应用-CN200810209829.7有效
  • 汪成;闫鹏飞;李光明 - 黑龙江大学
  • 2008-12-30 - 2010-07-07 - D01F8/16
  • 一维磁性纤维材料及其制备方法和应用,纳米材料有很多奇特的性能,通过把具有特殊功能的纳米材料纤维状聚合物复合,可以制备出各种功能纤维。本发明组成包括:壳层、核层,磁性半导体纳米纤维材料的平均直径为100-450nm,所述的壳层由p型半导体聚合物聚对苯乙炔为主要材质,厚度为30-150nm,所述的核层由磁性四氧化三铁纳米粒子和聚乙烯醇分散介质组成,粒子大小为5-30nm,所述的磁性纳米纤维长度为10μm-10cm,所述的磁性四氧化三铁纳米粒子重量百分含量为2-56%,所述的聚乙烯醇分散介质重量含量在0-17%。
  • 磁性纤维材料及其制备方法应用

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