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]半合成方法-CN201580070869.6有效
  • 张武炎;D·拉弗兰斯;M·P·罗恩 - 四相制药公司
  • 2015-10-23 - 2020-03-13 - C07C237/26
  • 本文提供了将C7‑氨基取代的四环转化为C7‑取代的四环的改进方法,以及由这些方法生产或用于这些方法的中间体。在一个实施方案中,提供了一种热氟化方法,其中将包含非极性有机溶剂和C7‑重氮取代的四环磷酸盐、六砷酸盐或六硅酸盐或其盐、溶剂合物或组合的悬浮液加热,以提供C7‑取代的四环,或其盐,溶剂合物或组合在另一个实施方案中,提供了一种光解氟化,其中照射包含离子液体和C7‑重氮取代的四环硼酸盐、六磷酸盐、六砷酸盐或六硅酸盐或其盐、溶剂合物或组合的溶液,以提供C7‑取代的四环或其盐,溶剂合物或组合
  • 合成方法
  • [发明专利]一种微晶强化离型膜-CN202111032335.8在审
  • 李益玮;冯彬;许晋嘉;施绍富;杨雍华;陈思垒 - 佛山市佳世达薄膜科技有限公司
  • 2021-09-03 - 2021-11-26 - C08J7/04
  • 本发明属于离型膜技术领域,具体涉及一种微晶强化离型膜,由PET基材、含‑微晶纤维嵌段聚氨酯、甲苯组成,所述含‑微晶纤维嵌段聚氨酯是以微晶纤维为扩链基点的三维网络,同时全分子分布在三维网络上,所述含‑微晶纤维嵌段聚氨酯由化微晶纤维、羟基功能化的含物、二元醇和二异氰酸酯反应制得,本微晶强化离型膜的制备方法包括:(1)羟基功能化含物的制备;(2)含‑微晶纤维嵌段聚氨酯的制备;(3)本发明以微晶纤维作为三维网络的交联点,提高了离型剂的交联密度,增加了复合材料分子之间的结合力,阻碍了大分子链的运动,增强了离型膜的机械性能和热稳定性。
  • 一种强化离型膜
  • [发明专利]离型膜的检测方法-CN201610550188.6有效
  • 王华生;齐东东;姚杰;陈梦;闫新正;艾清 - 深圳市摩码科技有限公司
  • 2016-07-13 - 2019-09-27 - G01N19/04
  • 本发明涉及离型力检测技术领域,具体涉及一种离型膜的检测方法,该方法包括:步骤1,将检测胶水涂覆于离型膜的离型面;步骤2,将步骤1所得涂覆有检测胶水的离型膜进行干燥;步骤3,于2KG贴合压力下,将PET离型膜贴合于步骤2所得干燥后的离型膜的涂胶面;步骤4,将步骤3所得检测胶带进行离型力检测。本发明的检测方法基于经过比实际应用条件更为严格的模拟试验后进行的测试,能够有效评估生产过程中湿胶中溶剂或溶剂残留对于离型膜的影响,及时发现离型膜是否符合生产需要,从而避免涂布出来的产品离型力变重或是不能离型的问题
  • 氟素离型膜检测方法
  • [发明专利]以熔射层锚固的树脂复合材-CN201210179953.X无效
  • 周峙丞;唐国梁;魏嘉志 - 周业投资股份有限公司
  • 2012-06-04 - 2013-12-18 - B32B15/16
  • 一种以熔射层锚固的树脂复合材,包含层状堆迭的一个金属本体、一个熔射层与一个树脂层。该金属本体具有一个第一粗糙面,该熔射层是由陶瓷微粒、金属微粒或瓷金微粒经热熔喷涂固定于该金属本体的第一粗糙面所构成,并具有一个朝外的第二粗糙面,该树脂层是涂布固定于该熔射层的第二粗糙面。通过在金属本体的第一粗糙面高温喷涂固结该熔射层,并于熔射层的第二粗糙面被覆固定该树脂层,利用第二粗糙面的凹凸结构与孔隙能够使树脂层被稳定锚固的设计,大幅提高制成的树脂复合材的结构强度。
  • 熔射层锚固树脂复合
  • [发明专利]烷基改性纤维负载钯催化剂的制备方法-CN202011085390.9在审
  • 陈影;陈志涛;陈薇;蔡春 - 南京理工大学
  • 2020-10-12 - 2021-01-15 - B01J31/06
  • 本发明公开了一种烷基改性纤维负载钯催化剂的制备方法。所述方法先将微晶纤维分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,在冰浴条件下加入NaH,再加入全卤代烷,搅拌过夜,得到全卤代烷修饰的纤维载体,然后将全卤代烷修饰的纤维载体与氯化钯溶液混合研磨,放置过夜,再加入甲酸钠研磨,再次放置过夜,离心干燥得到烷基改性纤维负载钯催化剂。本发明以天然高分子纤维作为载体,其结构中含有大量羟基,可有效稳定金属纳米粒子,并采用全碳链对纤维载体进行改性,进一步稳定金属钯纳米粒子,提高催化剂的稳定性。
  • 烷基改性纤维素负载催化剂制备方法

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