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]具有抗菌性能的天然蚕丝纳米及其制备方法与应用-CN202310948563.2在审
  • 李秀芳;赵伟都;王栋;尤仁传;严坤;鲁振坦 - 武汉纺织大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-27 - D06M15/61
  • 本发明提供了一种具有抗菌性能的天然蚕丝纳米及其制备方法与应用,先利用天然蚕丝纤维制备天然蚕丝纳米悬液,将天然蚕丝纳米悬液中加入阴离子多糖溶液和交联剂进行反应,再加入阳离子聚合物溶液和交联剂进行化学反应,最后将反应后的溶液进行离心、重悬、再离心,冷冻干燥后得到具有抗菌性能的天然蚕丝纳米。本发明通过对力学性能好的天然蚕丝纳米直接进行接枝改性,使天然蚕丝纳米表面带强正电荷,可对带负电的细菌产生吸附作用,且其表面的强正电荷会与细菌表面负电荷发生相互作用而抑制细菌的生长,得到抗菌效果好、抗菌时效性长的抗菌纳米,广泛应用于食品包装、过滤、敷料等抗菌材料领域。
  • 具有抗菌性能天然蚕丝纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]的氟聚合物的可喷雾粉末-CN00805862.8有效
  • V·M·菲利克斯;P·L·赫斯曼 - 纳幕尔杜邦公司
  • 2000-03-30 - 2002-04-17 - C08J3/12
  • 本发明提供了包含非氟聚合物和任选地至少一种其它组分的附聚初级粒子易碎颗粒的可喷雾粉末,该粉末具有至少20g/100cc的堆积密度和5-100微米的平均粒度。在另一个实施方案中,本发明提供了包含第一种非氟聚合物和至少一种其它非组分的附聚初级粒子易碎颗粒的可喷雾粉末。本发明进一步提供了通过喷雾干燥液体分散体制备可喷雾粉末的方法。在优选的实施方案中,本方法包括致密从喷雾干燥获得的附聚初级粒子的颗粒。致密可以通过机械压缩或通过使颗粒与加热的气体接触以形成流化床来进行。
  • 非原纤化聚合物喷雾粉末
  • [发明专利]涂层纳米纤维网-CN200480018440.4无效
  • R·查博拉;O·E·A·伊泽勒 - 宝洁公司
  • 2004-06-30 - 2006-08-02 - D01D5/42
  • 形成非织造纤维网的方法通常包括以下步骤:由熔体法制成纤维、形成至少一个含有涂敷物质的流体流、将涂敷物质涂敷到纤维表面上和将涂层纤维沉积到一个表面上形成纤维网。典型地,纤维在飞行状态中进行涂敷。优选地,形成所述纤维的熔体法是熔膜法。熔膜法一般包括以下步骤:提供聚合物熔体、利用中心流体流形成细长的中空聚合物膜管和使用空气来形成来自所述中空管的多个纳米纤维。
  • 涂层纳米纤维
  • [实用新型]一种竹纤维增强塑料板材-CN201220188074.9有效
  • 韩永军 - 上虞市精亮工贸有限公司
  • 2012-04-17 - 2012-11-28 - B32B27/04
  • 本实用新型公开了一种竹纤维增强的塑料板材,其由塑料基和竹纤维构成,竹纤维包括竹纤维短和竹纤维长丝,其特征是竹纤维短杂乱分布在塑料基内,两层杂布竹纤维短的塑料基与竹纤维长丝编织成的竹纤维骨架热融合成夹芯结构所述竹纤维骨架为经纬网状结构;所述竹纤维短在塑料基与竹纤维骨架融接界面有穿插。本实用新型充分利用自然资源,所得竹纤维增强塑料板材性能优异,制作成本较玻璃纤维增强塑料板材大大降低,而且竹纤维粗加工制作过程对环境污染小。
  • 一种纤维增强塑料板材
  • [发明专利]颗粒状纤维素产品-CN201980061225.9有效
  • 尤哈纳·阿霍拉;K·卡里萨米尔;克里斯托斯·兰普塔斯;P·海斯卡;米卡·苏万托 - 凯米拉公司
  • 2019-07-19 - 2023-05-09 - C08L1/02
  • 本发明涉及颗粒状微化纤维素产品,该颗粒状微化纤维素产品包含源自农业生物质的微化纤维素,基于所述产品的干固体含量,所述微化纤维素产品包含≤75wt%、优选地≤70wt%的纤维素,其中所述颗粒状微化纤维素产品具有base:Sup>3的堆积密度;通过具有带有孔16的不锈钢圆筒或带有孔15的漏斗的Copley scientific粉末流动性测试仪测量的5ml/s‑60ml/s的流动性;以及基于总微化纤维素产品的至多本发明还涉及颗粒状微化纤维素产品的制造,以及在纸产品和纸板产品中的用途及纸产品和纸板产品的制造。
  • 颗粒状纤维素产品
  • [发明专利]一种测定降药物在人体内最大耐受剂量的方法-CN201610402619.4有效
  • 孙启良 - 北京儒展生化药物研究中心
  • 2016-06-12 - 2018-12-21 - G01N33/50
  • 本发明提供一种测定降药物在人体内最大耐受剂量的方法,其特征是采用降药效曲线法,在人体内注入降药物后,立刻监测纤维蛋白的动态变化,并绘制降药效曲线。在低剂量组中,由于没有激活人体内纤维蛋白的快速合成,降药效的持续时间长达48小时,给药后的第10天纤维蛋白恢复到基线水平。随着给药剂量的不断增加,如果给药剂量过大,会激活人体内纤维蛋白的快速合成,导致降药效的持续时间缩短为12小时。那么,没有激活人体内纤维蛋白快速合成的最大剂量就是人体的最大耐受剂量。确定该剂量的意义是可以防止给药剂量过大,激活了人体内纤维蛋白的快速合成,导致降药效的持续时间明显缩短,降药效显著降低。
  • 一种测定药物人体内最大耐受剂量方法

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