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]一种人体可吸收纤维/聚己内酯可降解骨钉及其制备方法-CN201110295322.X无效
  • 杨庆;袁增艺;张洪瑞;郯志清;沈新元 - 东华大学
  • 2011-09-29 - 2012-04-11 - A61L31/12
  • 本发明涉及一种人体可吸收纤维/聚己内酯可降解骨钉及其制备方法,该可降解骨钉为人体可吸收纤维与聚己内酯熔融共混制成的复合材料钉状物,其中聚己内酯为骨钉基体,人体可吸收纤维分散在骨钉中;其制备方法,包括:(1)将人体可吸收纤维、聚己内酯切片和界面相容剂混合后,进行在密炼,得复合材料;(2)将上述复合材料在模具中加热成型,然后将成型后的产品冷却后脱模,再经切削加工,最后消毒包装,即得。本发明的可降解骨钉采用的材料为人体可吸收的生物材料,与人体相容性好;本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高,可以用作传统金属骨钉的替代产品。
  • 一种人体吸收纤维内酯降解及其制备方法
  • [发明专利]制备镁基复合材料的工艺-CN03116167.7无效
  • 张修庆;王浩伟;马乃恒;滕新营;易宏展 - 上海交通大学
  • 2003-04-03 - 2003-09-10 - C22C23/00
  • 一种制备镁基复合材料的工艺属于材料领域。工艺步骤如下:配制增强相反应体系粉末;采用机械球磨对反应体系粉末进行活化处理,通过控制球磨时间、转速、球料比来控制颗粒大小和储能,再将球磨处理的反应体系粉末压制成预制块;进行镁基体材料的熔炼;选取合适的熔体温度本发明制备出了增强相颗粒细小,分布均匀,界面结合良好,具有良好的力学性能的镁基复合材料,为镁基复合材料在航天航空、汽车、计算机、网络技术等领域的广泛应用打下了良好的基础。
  • 制备复合材料工艺
  • [发明专利]新型高频空气超声换能器-CN200510104993.8无效
  • 李邓化;居伟骏;王丽娜;贾美娟 - 北京信息工程学院
  • 2005-09-26 - 2007-04-04 - H01L41/113
  • 本发明新型高频空气超声换能器属于压电学及敏感技术领域,它包括有压电材料的晶柱阵,晶柱间灌注的聚合物,制成压电复合材料,压电复合材料上、下有电极层,由电极层引出电极引线,晶柱压电材料选用驰豫铁电单晶,晶柱与晶板为一整体,其晶板兼作一引线电极板,晶柱为压电相,晶柱阵的上部为弧形下凹结构,其上涂覆导电橡胶,盖上金属板,压电复合材料轴线向的周围粘覆减小横向压电效应防护层,构成新型高频空气超声换能器。
  • 新型高频空气超声换能器
  • [发明专利]聚苯胺包裹磁性碳纳米管复合材料及其制备方法-CN200710046709.5无效
  • 陈刚;刘尊;张鲁雁 - 复旦大学
  • 2007-09-29 - 2008-04-16 - C08L79/02
  • 本发明属纳米材料领域,涉及聚苯胺包裹碳纳米管/四氧化三铁复合材料及制备技术。本发明将碳纳米管超声分散在含三价铁和二价铁离子的水溶液中,加氨水得碳纳米管/四氧化三铁复合材料,水洗和磁性分离后,分散在含苯胺、磷酸和过硫酸铵混合溶液中,搅拌后得本发明复合材料,经水和醇洗、磁铁分离,烘干或分散在无水乙醇中得成品本材料具有导电、磁性、吸附以及可对水溶液中荷负电荷物质进行吸收和释放等功能,可用于酶固定化、生物活性物质分离、靶向药物制备、生物传感器和环境保护等领域。
  • 苯胺包裹磁性纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]用高级碳纤维复合材料制造飞行器具-CN200610046681.0无效
  • 肖忠渊 - 肖忠渊
  • 2006-05-26 - 2006-12-13 - B29C70/02
  • 一种用高级碳纤维复合材料制造飞行器具,本发明主要由高性能碳纤维复合材料与TDE-85等工艺性、耐热性均很优异的高性能环氧树脂组成,其制造工艺流程是根据飞行器具的设计参数、工艺质量标准要求,将高性能碳纤维采用三维立体工艺编织优点:碳纤维/环氧树脂复合材料具有比强度、比模量高,密度小,结构尺寸稳定,耐热、耐低温以及材料性能可设计性等优点,加之采用碳纤维等纤维采用三维立体编织法工艺技术,并优化了固化工艺制度。节约能源,提高效益,其材料可以回收再利用等优点。
  • 高级碳纤维复合材料制造飞行器具
  • [发明专利]高体积分数硅颗粒增强铝基复合材料的制备方法-CN200510024032.6无效
  • 顾明元;张其国 - 上海交通大学
  • 2005-02-24 - 2005-09-21 - C22C1/00
  • 一种高体积分数硅颗粒增强铝基复合材料的制备方法,首先采用凝胶注模成型工艺,在NaOH溶液中加入硅颗粒和分散剂四甲基氢氧化铵混和均匀,再先后加入丙烯酰胺,过硫酸铵和亚甲基双丙烯酰胺搅拌均匀,把浆料浇注到模具里面进行反复排气和振荡,除去浆料内部的气泡,得到无微裂纹和断裂且分布均匀的材料预制件,然后把干燥好的预制件装入容器中进行真空反压浸渗,制备出高体积分数(55-72%)硅颗粒增强铝基复合材料。本发明所制备的复合材料具有良好的导热和适宜的热膨胀性能,材料密度<2.5g/cm3,具有容易加工、无环境污染和成本低廉等特点,在电子封装等领域中具有广泛的应用前景。
  • 体积分数颗粒增强复合材料制备方法
  • [发明专利]无石棉摩擦玻纤复合材料骨架及其制备方法-CN200310106314.1无效
  • 钱华;钱忠标;周俊富;朱瑞宏 - 东台市华阳玻纤有限责任公司
  • 2003-11-13 - 2005-05-18 - C09K3/14
  • 本发明公开了一种无石棉摩擦玻纤复合材料骨架及其制备方法。它解决了现有并绞制备方法制成的无石棉摩擦玻纤复合材料骨架和粘结剂、填充料粘结性差,用其制造的摩擦面片易碎裂、磨损快、易变形等问题。该方法是:混合玻纤束在与铜丝并合时,混合玻纤束自身不旋转,而铜丝环绕混合玻纤束作360°的旋转缠包,混合玻纤束的送给速度和铜丝螺旋前进速度相等,这样制成的材料骨架结构为铜丝呈螺旋状抱合于混合玻纤束的外部用其制备的材料骨架与粘结剂、填充料一起制成的摩擦面片具有不易碎裂、不变形、耐磨损的特点。上述无石棉摩擦玻纤复合材料骨架可广泛用于制造各种摩擦面片。
  • 石棉摩擦复合材料骨架及其制备方法
  • [发明专利]聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法-CN200410017016.X无效
  • 戚嵘嵘;金星;聂景辉;周持兴 - 上海交通大学
  • 2004-03-18 - 2005-01-12 - C08L23/06
  • 本发明提供一种聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法,采用阳离子交换法将层状无机纳米蒙脱土材料与有机插层剂进行修饰,并将修饰过的蒙脱土用分散剂处理使蒙脱土与苯乙烯形成稳定均匀的胶体溶液,然后在胶体溶液中加入引发剂、共单体和抗氧剂,再与聚乙烯混合均匀,在普通的双螺杆挤出机中挤出造粒而制得聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。本发明不仅克服了聚乙烯与蒙脱土难于混合的弱点,而且得到了聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料,方法简便易行,设备简单,便于大规模生产,所得材料具有较好的冲击强度、阻隔性和热稳定性,具有广泛的工业价值和应用前景。
  • 聚乙烯蒙脱土纳米复合材料制备方法
  • [实用新型]复合材料贯通道侧护板-CN201520023195.1有效
  • 戈建鸣;钱永强;崔玉龙;李景山 - 今创集团股份有限公司
  • 2015-01-14 - 2015-07-22 - B61D17/20
  • 本实用新型涉及一种复合材料贯通道侧护板,侧护板的材料为高强玻璃纤维增强改性环氧树脂复合材料,高强玻璃纤维增强改性环氧树脂复合材料由改性环氧树脂和改性环氧树脂内起增强作用的多层高强玻璃纤维增强层构成,多层高强玻璃纤维增强层在改性环氧树脂内分层设置本实用新型的有益效果是:本侧护板的材料耐老化性能及耐疲劳强度高,并结合侧护板的弧度造型,各个方向90度弯曲疲劳性能达到100万次产品无损伤及裂纹。
  • 复合材料贯通道侧护板
  • [实用新型]设置浮动式套箱的防撞桥墩-CN200920293741.8有效
  • 耿波;王福敏;汪宏;张茜;王鹏 - 招商局重庆交通科研设计院有限公司
  • 2009-12-11 - 2011-01-19 - E02B3/26
  • 本实用新型公开了一种设置浮动式套箱的防撞桥墩,包括桥墩本体,所述桥墩本体上设置防撞套箱,防撞套箱包括复合材料制成的套箱壳体;所述套箱壳体内并列设置中空缓冲体,中空缓冲体之间接触并填满套箱壳体,本实用新型设置有采用复合材料壳体并填充橡中空缓冲体的防撞套箱,弹性好,不但能够随着水平面的变化自动改变防护高度,能够随时保护桥墩,而且受外界撞击时能够较彻底的缓冲撞击力,具有较好的能量吸收效果,延缓撞击作用时间,减小撞击力峰值,从而较好的保护桥梁;本实用新型的复合材料为环保材料,尤其是橡胶钢丝圈为废旧材料利用,节约成本。
  • 设置浮动式套箱桥墩

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