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]树脂颗粒-CN200680028732.5有效
  • 向井孝夫;泉刚志 - 三洋化成工业株式会社
  • 2006-08-02 - 2008-08-06 - C08J3/12
  • 本发明提供一种树脂颗粒,所述树脂颗粒具有优异的静电性质、高温存储稳定性和热学特性,并具有均匀的粒径。树脂颗粒(D)具有通过使由第一树脂(a)构成的树脂颗粒(A)或由所述树脂(a)构成的涂膜(P)附着在由第二树脂(b)构成的树脂颗粒(B)的表面而形成的结构,其中,所述第一树脂(a)的初始软化温度为40~所述树脂颗粒的特征在于所述树脂颗粒(A)或所述涂膜(P)在所述树脂颗粒(B)上的表面覆盖率为0.1%~4.9%。
  • 树脂颗粒
  • [实用新型]十字导流芯体-CN201921264131.5有效
  • 李敬 - 李敬
  • 2019-08-06 - 2020-07-21 - A61F13/496
  • 本实用新型公开了十字导流芯体,包括第一无尘纸、第二无尘纸,第一无尘纸的左右两侧边折叠后将第二无尘纸的左右两侧边包裹并粘合在一起,在第一无尘纸、第二无尘纸之间粘合有左树脂颗粒组、右树脂颗粒组,左树脂颗粒组、右树脂颗粒组左右对称分布,左树脂颗粒组、右树脂颗粒组都由数量相同且相互平行的树脂颗粒块构成,树脂颗粒块由若干细小的高吸收性树脂颗粒粘合而成,树脂颗粒块为椭圆形,左树脂颗粒组、右树脂颗粒组都是由一个长树脂颗粒块、一个短树脂颗粒块依次纵向排列而成;本实用新型结构结构设计合理、尿液吸收效果较好。
  • 十字导流
  • [发明专利]复合树脂发泡颗粒及其制造方法以及可发泡复合树脂颗粒的制造方法-CN201110284682.X有效
  • 岛昌臣;西岛浩气 - 株式会社JSP
  • 2011-09-23 - 2012-05-09 - C08L23/08
  • 本发明提供能够表现出出色的阻燃性的、包含烯烃类树脂成分和苯乙烯类树脂成分的复合树脂发泡颗粒,及其制造方法,以及可发泡复合树脂颗粒的制造方法。由特定掺合比例的烯烃类树脂成分和苯乙烯类树脂成分构成的复合树脂发泡颗粒及其制造方法。在复合树脂发泡颗粒中以特定的量掺合特定的卤素类阻燃剂。复合树脂发泡颗粒中的碳数为3-6的脂族烃的含量低于特定量,包括0。在制造复合树脂发泡颗粒时,首先,将溶解了卤素类阻燃剂的苯乙烯类单体用聚烯烃类树脂颗粒浸渍,聚合,得到复合树脂颗粒。然后,用复合树脂颗粒浸渍发泡剂并发泡。此外,在制造可发泡复合树脂颗粒时,用复合树脂颗粒浸渍发泡剂。
  • 复合树脂发泡颗粒及其制造方法以及
  • [实用新型]树脂塔用树脂装填装置-CN202221759727.4有效
  • 胡天凤生;刘东明;胡天麟 - 江山市华奥电力科技有限公司
  • 2022-07-08 - 2022-12-23 - B01J47/02
  • 本实用新型公开了树脂塔用树脂装填装置,涉及树脂颗粒上料装填技术领域。包括树脂塔,所述树脂塔一侧设置有水桶,树脂塔的另一侧设置有树脂颗粒装载箱,其中,树脂塔底部与树脂颗粒装载箱内部通过连接管相连通,其中,连接管一端通过连通管与水桶相连接,其中,树脂塔内部还设置有用于分离树脂颗粒和水用的分离装置本实用新型通过树脂塔底部的水桶、树脂颗粒装载箱以及树脂塔内部的分离装置,能够通过以水泵供水的方式,将树脂颗粒装载箱内部的树脂颗粒和水混合物抽出,并从底部输送至树脂塔的内部,通过分离装置再完成树脂颗粒与水的分离,实现树脂颗粒的装填,整个过程均为全自动操作,过程迅速并且耗费的人力资源少。
  • 树脂装填装置
  • [发明专利]水性树脂组合物及涂装品的制造方法-CN202310216006.1在审
  • 阿部浩二;西村太阳;榎枝筑 - 赛登化学株式会社
  • 2023-03-08 - 2023-09-19 - C09D133/12
  • 本发明的目的在于提供提高消光性的水性树脂组合物、提高消光性的涂装品的制造方法。本发明的水性树脂组合物含有包含树脂颗粒树脂乳液和包含蜡颗粒的蜡乳液,所述树脂颗粒含有烯属不饱和单体作为构成单元,前述树脂颗粒的平均粒径为25~1000nm,前述蜡颗粒的平均粒径为380~5000nm,前述树脂颗粒的粒径分布(D90/D10)为1.01~5.00,前述蜡颗粒的熔点低于前述树脂颗粒的熔点,前述树脂颗粒的玻璃化转变温度为‑50~100℃,在此,前述蜡颗粒的熔点为针对前述蜡颗粒通过差示扫描量热测定(DSC)求出的温度,前述树脂颗粒的熔点为针对前述树脂颗粒通过差示扫描量热测定(DSC)求出的温度,前述树脂颗粒的玻璃化转变温度为基于仅由构成前述树脂颗粒的单体分别形成的各个均聚物的玻璃化转变温度和福克斯公式求出的温度
  • 水性树脂组合涂装品制造方法

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