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]包含根据聚合度调节处理时间的利奥塞尔方法-CN200580023040.7有效
  • S·齐凯利;M·朗金 - 齐默股份公司
  • 2005-02-28 - 2007-06-13 - D01F2/00
  • 本发明涉及生产利奥塞尔纤维的方法和设备,所述利奥塞尔纤维从含有水、纤维和叔胺氧化物的纤维溶液中通过纺丝头(25)挤出。纤维溶液由纤维(3、4)通过若干处理步骤直接获得,或经由形成纤维悬浮液获得。由于在纤维的处理过程中,直至纤维纤维溶液中挤出之前,聚合度一直降低,因此从纺丝头(25)挤出的连续模塑体(2)存在质量差的风险。本发明的目的在于在不必牺牲质量的情况下对具有低聚合度的纤维(3、4)进行处理。为实现该目的,根据纤维纤维悬浮液和/或纤维溶液的聚合度对纤维从加入设备(1)到纤维溶液中纤维(3、4)的挤出之间的停留时间进行调节。
  • 包含根据聚合调节处理时间利奥塞尔方法
  • [发明专利]抗菌纤维复合纤维及其制备方法-CN201810794603.1有效
  • 姚勇波;王东兴;王乐军;范磊;刘怡宁;陈思 - 恒天纤维集团有限公司;嘉兴学院
  • 2018-07-19 - 2020-11-24 - D01F2/00
  • 本发明涉及一种抗菌纤维复合纤维及其制备方法,将水溶性壳聚糖/羧甲基纤维溶胶与纤维纺丝液的混合液进行纺丝制得抗菌纤维复合纤维;水溶性壳聚糖/羧甲基纤维溶胶的分散相粒子主要为水溶性壳聚糖/羧甲基纤维结合物制得的抗菌纤维复合纤维主要由纤维纤维基体以及分布在纤维纤维基体内部和/或外部的水溶性壳聚糖/羧甲基纤维结合物组成,水溶性壳聚糖/羧甲基纤维结合物主要由水溶性壳聚糖与羧甲基纤维通过离子键结合形成,水溶性壳聚糖/羧甲基纤维结合物与纤维纤维基体主要通过氢键结合。本发明方法操作简单,制得的抗菌纤维复合纤维结构稳定,力学性能、抗菌性能和吸湿性能好,有极好的推广价值。
  • 抗菌纤维素复合纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种全纤维纳米复合纤维及其制备方法-CN202010861480.6有效
  • 张勇;朱谱新;姚安荣;谭淋;施亦东 - 四川大学
  • 2020-08-25 - 2021-07-13 - D01D5/30
  • 本发明公开了一种全纤维纳米复合纤维的制备方法,包括以下步骤:将微晶纤维悬浮液经研磨离心分离得到纤维纳米晶的上清液,将纤维纳米晶上清液加入到纤维纤维纺丝原液中混合均匀,将混合均匀的纤维纳米晶/纤维纤维纺丝原液脱去气泡后进行纺丝,其中上清液中纤维纳米晶的长度为223±100nm~366±171nm,其直径为29±8nm~35±9nm。本发明能够使得纤维纳米晶在纤维纤维纺丝原液中的分散均匀,同时提升纤维纳米晶在纺丝原液中的分散稳定性,避免纤维纳米晶的再聚集,使得纤维纳米晶能够均匀分散在纺丝原液中,最终提高复合纤维的力学性能。
  • 一种纤维素纳米复合纤维及其制备方法
  • [发明专利]超细纤维的制备方法-CN201710985300.3有效
  • 苏杰龙;苏敏超 - 苏杰龙;中山市千佑化学材料有限公司
  • 2017-10-20 - 2020-01-14 - D21C5/00
  • 本发明涉及一种超细纤维的制备方法,包括以下步骤:纤维原料经过抄纸工艺制备成纤维片材或纤维卷材;用辐射敏化剂处理所述纤维片材或纤维卷材;将经过辐射敏化剂处理后的所述纤维片材或纤维卷材在辐射环境中用放射线进行处理;将经过放射线处理后的所述纤维片材或纤维卷材进行气流粉粹,得超细纤维。本发明通过抄纸工艺、辐射加工工艺和气流粉碎工艺相结合,以原始纤维浆料为原料,较低能耗获得尺寸在微纳米级别、长径比为5‑120的超细纤维,生产效率高。
  • 纤维素制备方法
  • [发明专利]再生纤维纤维及其制备方法-CN201510478724.1在审
  • 孙润仓;陈京环;王堃 - 北京林业大学
  • 2015-08-06 - 2015-12-02 - D01F2/02
  • 本发明公开了一种再生纤维纤维的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:采用碱溶液法制备纺丝液并升温至10-30℃;然后向其中加入纳米纤维并分散均匀,所述纳米纤维质量相当于所述纺丝液中纤维原料质量的0.01-5%,所述纳米纤维长度≤5μm,长径比≥50,然后进行湿法纺丝得到初生纤维纤维,再将所述初生纤维纤维制备成再生纤维纤维。本发明还公开了一种再生纤维纤维。本发明再生纤维纤维的制备方法可以提高再生纤维纤维的强度。
  • 再生纤维素纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种伴矿景天细胞壁纤维对Cd胁迫的响应-CN202111087446.9在审
  • 秦丽;何永美;李博;蒋明;王吉秀;李明锐;李元 - 云南农业大学
  • 2021-09-16 - 2021-12-10 - G01N21/78
  • 本发明公开了一种伴矿景天细胞壁纤维对镉胁迫响应的检测方法,包括如下步骤:(1)以伴矿景天为材料,通过盆栽实验;(2)研究不同Cd浓度处理下,伴矿景天地上部与地下部细胞壁半纤维Ⅰ、半纤维Ⅱ、半纤维纤维含量对Cd胁迫的响应;(3)对细胞壁纤维含量与植株Cd累积量进行相关分析。本发明的伴矿景天细胞壁中纤维组分与半纤维组分参与了植物富集重金属Cd的吸收、滞留与转运过程,纤维主要参与其固定和转运过程,半纤维Ⅰ类主要参与其固定,半纤维Ⅱ类主要参与其转运过程。随Cd处理浓度的增加,伴矿景天细胞壁半纤维Ⅰ、半纤维Ⅱ类、半纤维纤维含量均呈现先增后减趋势。
  • 一种景天细胞壁纤维素cd胁迫响应
  • [发明专利]一种适于制备纤维纳米晶体的纤维酶及其应用-CN202010026664.0有效
  • 赵建;杨甜甜;李雪芝 - 山东大学
  • 2020-01-10 - 2022-05-03 - C12N9/42
  • 本发明公开了一种适于制备纤维纳米晶体的纤维酶及其应用,其中所述纤维酶以如下步骤制得:(1)工程菌株的构建;(2)液体发酵生产纤维酶。本发明的纤维酶在水解纤维过程中,由于强化了对纤维无定型区降解的酶组分和解聚大尺寸纤维结晶区氢键的蛋白组分,促进了纤维大分子链的断裂和纤维结晶区的“剥皮”反应,因而应用本发明的纤维酶更容易形成纳米尺度的纤维晶体与已有商业纤维酶相比,本发明的纤维酶的酶系组成更适合于纤维纳米晶体的制备,且具有酶系可控、水解效率高、用酶成本低、制备过程简单、不需要对原料进行机械处理、纳米纤维得率高等优点。
  • 一种适于制备纤维素纳米晶体纤维素酶及其应用

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