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]一种抗菌奶粉包装膜-CN201310187777.9无效
  • 陈建明 - 昆山好利达包装有限公司
  • 2013-05-21 - 2013-09-04 - B32B15/082
  • 本发明公开了一种抗菌奶粉包装膜,包括内层、中间层、表层和涂覆在表层外表面的处理剂层;内层由内向外依次包括纤维薄膜层、涂覆在纤维薄膜层上的抗菌层、聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜层和第一聚乙烯薄膜层,中间层包括铝箔层,表层包括乙酰乙酸乙酯树脂薄膜层和第二聚乙烯薄膜层;处理剂层由聚酰氨树脂、硝化纤维、乙醇、醋酸乙酯和醋酸正丁酯混合而成。在纤维薄膜层上涂覆抗菌层,其抗菌效果好;另外,纤维是环境友好型材料,资源丰富,且能生物降解,与聚烯烃材料相比具有更高的尺寸稳定性、良好加工性、无毒无害。
  • 一种抗菌奶粉包装
  • [发明专利]一种抗紫外线复合薄膜及其制备方法-CN202010813814.2有效
  • 戴磊;李紫秀;程婷;贺瓶;倪永浩 - 陕西科技大学
  • 2020-08-13 - 2022-09-09 - C08J5/18
  • 本发明提供一种抗紫外线复合薄膜及其制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1,将氧化石墨烯和纳米纤维的分散液进行抽滤,所述的分散液中氧化石墨烯的质量分数小于或等于10.0%,滤膜上形成纳米纤维/氧化石墨烯凝胶;步骤2,将纳米纤维/氧化石墨烯凝胶干燥,滤膜上形成抗紫外线复合薄膜。本发明借助于真空抽滤的方法,利用纳米纤维和氧化石墨烯之间的氢键相互作用,制备了具有抗紫外线功能的纳米纤维/氧化石墨烯复合膜,有望应用于农业薄膜以及医药、化妆品和食品包装等领域。
  • 一种紫外线复合薄膜及其制备方法
  • [发明专利]三醋酸纤维在钙钛矿太阳能电池中的应用-CN202310863825.5在审
  • 赵晋津;焦忆楠;刘欢;王烨 - 河北师范大学
  • 2023-07-14 - 2023-09-12 - H10K30/88
  • 本发明涉及太阳能电池技术领域,具体公开三醋酸纤维在钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明首次将三醋酸纤维作为钙钛矿薄膜层的钝化剂,三醋酸纤维中的C=O与钙钛矿材料中的甲脒阳离子或甲胺阳离子之间存在着强烈的氢键,有利于钝化晶界并降低表面粗糙度;同时,三醋酸纤维中的O与钙钛矿材料中的阳离子进行配位,形成Pb‑O、MA‑O、FA‑O键,减少表面的缺陷;且经三醋酸纤维修饰的钙钛矿薄膜层表面,不但不会影响钙钛矿薄膜的电荷传输,反而提高了钙钛矿薄膜的光电响应和载流子迁移率,因此,钙钛矿薄膜层所组装的太阳能电池的光电转化效率和稳定性显著提高
  • 醋酸纤维素钙钛矿太阳能电池中的应用
  • [发明专利]一种纤维-石墨烯复合透明导电膜及其制备方法-CN201910122241.6有效
  • 刘琳;李震;姚菊明 - 浙江理工大学
  • 2019-02-19 - 2020-07-24 - C08L1/02
  • 本发明公开了一种纤维‑石墨烯复合透明导电薄膜及其制备方法。本发明先制备纤维碱尿溶液,再加入石墨烯,碱尿溶液在零下环境中形成的氢氧化钠‑尿素水合物可以很容易地插入石墨烯的层间区域,并附着在宿主层上,从而破坏原有的氢键网络,形成新的氢键网络,实现石墨烯的层层剥离,得到分散均匀石墨烯‑纤维溶液,随后加入交联剂形成纤维‑石墨烯凝胶,在通过热压成型法获得导电薄膜。本发明的导电薄膜中分散好的石墨烯和纤维在交联剂的作用下形成稳定的交联结构,能够充分发挥石墨烯的导电性,同时还额外赋予导电薄膜以优异的抗菌性能、耐热水性和抗静电性能,构建了高透明性的多功能导电薄膜,应用前景广
  • 一种纤维素石墨复合透明导电及其制备方法
  • [发明专利]细菌纤维导电复合薄膜及其制备方法-CN201110267429.3无效
  • 周天乐 - 南京理工大学
  • 2011-09-09 - 2012-03-28 - C08J7/00
  • 本发明涉及一种基于细菌纤维模板的导电复合薄膜。更具体而言,本发明提供了一种无机非金属纳米颗粒/细菌纤维导电复合薄膜及其制备方法,属于无机非金属纳米材料与生物高分子纳米材料复合领域。其主要特征在于,利用细菌纤维所具有的独特超精细多孔3D网络结构和高氧密度(羟基),无机非金属导电纳米颗粒物理缠绕和化学结合在纤维薄膜上。本发明具有成本低廉,无需使用特殊和价贵有毒的表面活性剂,制备工艺极其简单易行、制备技术可控、易于工业化实施等优点,制得的复合薄膜在原有细菌纤维优异的物理、机械和加工性能基础上,又大大提高了复合薄膜的导电性能
  • 细菌纤维素导电复合薄膜及其制备方法

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