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]一种纤维纳米晶体薄膜的制备方法-CN202211241940.0在审
  • 付双超;崔少宁;陈慧琳 - 烟台南山学院
  • 2022-10-11 - 2022-12-16 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种纤维纳米晶体薄膜的制备方法,具体步骤如下:S1,酸水解预处理棉绒,得到纤维纳米晶体悬浮;S2,将纤维纳米晶体悬浮与去离子水配制成纤维纳米晶体溶液,进行超声处理,依次洗涤、浓缩,得到质量浓度为2‑6%的手性向列纤维纳米晶体悬浮;S3,采用蒸发成膜法将手性向列纤维纳米晶体悬浮蒸发自组装成膜,得到纤维纳米晶体薄膜。本发明通过采用硫酸水解并高压均质得到了尺寸均一且分布窄的纤维纳米晶体,解决了常规纤维纳米晶体尺寸不均一,难以形成手性向列结构的问题。
  • 一种纤维素纳米晶体薄膜制备方法
  • [发明专利]控制酶活性的方法及与其相关的工具-CN202180029531.1在审
  • 阿努·亚科拉;亚科·埃克曼;马尔科·科拉里;马库斯·科尔霍宁 - 凯米拉公司
  • 2021-04-20 - 2022-12-06 - D21H11/14
  • 本发明涉及以下领域:纤维及其用途,如用于生产纤维幅材,如纸张、纸板或纸巾。具体地,本发明涉及监测和控制用于含有纤维纤维纤维幅材的生产方法的水性纤维纤维悬浮或过程用水中纤维分解活性的方法。此外,本发明涉及制造纤维幅材,如纸张、纸板、纸巾等的方法,以及杀生物剂用于控制例如用于含有纤维纤维纤维幅材的生产方法的水性纤维纤维悬浮或过程用水中的纤维分解活性的用途。另外,本发明涉及纤维幅材,如纸张、纸板、纸巾等、用于含有纤维纤维纤维幅材的生产方法的水性纤维纤维悬浮或过程用水,和用于控制水性纤维悬浮或过程用水中纤维分解活性的系统。
  • 控制活性方法与其相关工具
  • [发明专利]一种微纳米纤维的微流道流动控制装置及控制方法-CN201710784763.3在审
  • 曾劲松;袁哲;陈克复 - 华南理工大学
  • 2017-09-04 - 2018-03-23 - G05D27/00
  • 本发明公开了一种微纳米纤维的微流道流动控制装置及控制方法,装置包括注射泵、注射部分、加样塞、微流控芯片、密封膜等,方法包括下述步骤注射泵定量控制注射微纳米纤维悬浮的流量大小;注射部分用于包含有微纳米纤维悬浮并将微纳米纤维悬浮注射入微流控芯片内;加样塞嵌入到微流道中,在微流控芯片注入微纳米纤维悬浮后密封;微流控芯片用于承载有不同宽度和形状的微流通道;密封膜覆盖在微流控芯片上表面。本发明操作方便,只需将微纳米纤维悬浮注入微流道中,可以很快的实现对微纳米纤维的微流道流动控制。
  • 一种纳米纤维素微流道流动控制装置方法
  • [发明专利]制造纤维产物的方法-CN200780047402.5无效
  • P·西蒙森;M·托卡兹;K·古特克 - 阿克佐诺贝尔股份有限公司
  • 2007-12-18 - 2009-11-04 - D21H17/65
  • 本发明涉及制造纤维产物的方法,其包括提供含纤维纤维的、具有至少大约2重量%的纤维浓度的含水浓悬浮;向该浓悬浮中加入铝化合物、碱土金属盐和酸;将所得浓悬浮稀释以形成稀悬浮;向该稀悬浮中加入一种或多种助滤助留剂;和将所得稀悬浮脱水。本发明还涉及制造纤维产物的方法,其包括提供含纤维纤维的含水浓悬浮,该浓悬浮具有至少大约2重量%的纤维浓度和至少大约100毫克/升的碱土金属离子浓度;向该浓悬浮中加入铝化合物和任选地加入酸,以获得大约4至大约5.5的pH值;将所得浓悬浮稀释以形成稀悬浮;向该稀悬浮中加入一种或多种助滤助留剂;和将所得稀悬浮脱水。
  • 制造纤维素产物方法
  • [发明专利]一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法-CN202010971833.8有效
  • 王瑞;王宇;杨凯;徐虹;李莎;雷鹏 - 南京工业大学
  • 2020-09-16 - 2023-10-03 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种吸水抑菌可降解的淡水鱼保鲜膜及其制备方法,包括微晶纤维悬浮,γ‑聚谷氨酸水悬浮,ε‑聚赖氨酸,以及增塑剂;所述微晶纤维悬浮和γ‑聚谷氨酸水悬浮的质量比为2:1;ε‑聚赖氨酸添加量为微晶纤维悬浮和γ‑聚谷氨酸水悬浮总质量的1~5wt%;增塑剂添加量为微晶纤维悬浮和γ‑聚谷氨酸水悬浮总质量的1~2wt%。本发明以ε‑聚赖氨酸、聚谷氨酸、微晶纤维三个可食用基材,使用微晶纤维作为成膜基质,聚谷氨酸作为吸水剂,ε‑聚赖氨酸作为抗菌剂,开发出集抑菌、水分调控、可降解三位一体功能化保鲜膜材料,其结构为水凝胶三维网状
  • 一种吸水抑菌可降解淡水鱼保鲜膜及其制备方法
  • [发明专利]一种海鞘纳米纤维导电纸的制备方法-CN201310295027.3无效
  • 朴光哲;张大为;张青;刘思彤 - 青岛科技大学
  • 2013-07-15 - 2013-12-11 - C08L1/04
  • 本发明公开了一种通过原位聚合的方法制备聚苯胺包覆海鞘纳米纤维导电纸的方法。该方法是将提取得到的海鞘纤维进行酸水解处理,制备得到海鞘纳米纤维悬浮。然后将苯胺单体与该悬浮充分混合,再加入氧化剂和掺杂酸的混合,使其发生原位聚合反应,制备聚苯胺包覆海鞘纳米纤维悬浮。将上述聚苯胺包覆海鞘纳米纤维悬浮干燥成膜便可得到海鞘纳米纤维导电纸。本发明方案制备的海鞘纳米纤维导电纸具有较高的电导率、成本低、合成方法简单、毒性小等特点。
  • 一种海鞘纳米纤维素导电制备方法

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