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]聚合分散液晶压光效应膜及其制造方法和应用-CN200810154177.1无效
  • 范志新;张志东;解一军 - 河北工业大学
  • 2008-12-17 - 2009-05-13 - G02F1/1334
  • 本发明涉及一种聚合分散液晶压光效应膜,它包括两张柔性透明导电薄膜,一层聚合分散液晶层,聚合分散液晶层夹在两张柔性透明导电薄膜之间,两张导电薄膜上刻蚀有电极;聚合分散液晶层是由可聚合单体、链转移剂和光引发剂组成的、向列相液晶材料及衬垫材料按照与向列相液晶的质量比为1∶1-3的比例制成。本发明制备出的弹性膜实现即能通过施加电场使膜有散射或者透光性能,也能通过施加压力使膜有散射或者透光性能,进而获得更为奇特的调光功能薄膜,可以在光纤压力传感器,压力触点光阀以及智能触摸窗等领域得到特殊的应用
  • 聚合物分散液晶压光效应及其制造方法应用
  • [发明专利]基于原位起皱与热膨胀构建多级形貌的吡咯膜的方法-CN201510467641.2在审
  • 鲁从华;杨秀 - 天津大学
  • 2015-07-31 - 2015-11-18 - C08G61/12
  • 本发明公开了一种基于原位起皱与热膨胀构建多级形貌的吡咯膜的方法,包括:将PDMS和交联剂按质量比为10:1混合并形成均匀的聚合;将该聚合脱气1h后,在70℃下加热4h进行固化,制得PDMS弹性;将该PDMS弹性剪切成片材,垂直放于一容器中;配制吡咯盐酸水溶液和氯化铁盐酸水溶液,超声下分散均匀,然后按照吡咯与氯化铁1:2的摩尔比加入到上述容器中,反应4~60min后取出样品;将样品在120℃下加热1h,构建得到多级形貌的吡咯膜。本发明利用简单的操作方式,得到了导电聚合的多级形貌,避免了之前光刻等图案化发法操作复杂、花费高昂、图案不均匀、小面积等缺点。
  • 基于原位起皱热膨胀构建多级形貌吡咯方法
  • [发明专利]基于原位起皱与溶剂溶胀构建多级形貌的吡咯膜的方法-CN201510468230.5在审
  • 鲁从华;杨秀 - 天津大学
  • 2015-07-31 - 2015-12-23 - G01N33/00
  • 本发明公开了一种基于原位起皱与溶剂溶胀构建多级形貌的吡咯膜的方法,包括:将PDMS和交联剂按质量比为10:1混合并形成均匀的聚合;将该聚合脱气1h后,在70℃下加热4h进行固化,制得PDMS弹性;将该PDMS弹性剪切成片材,垂直放于一容器中;配制吡咯盐酸水溶液和氯化铁盐酸水溶液,超声下分散均匀,然后按照吡咯与氯化铁1:2的摩尔比加入到上述容器中,反应4~60min后取出样品;将样品在THF蒸汽下溶胀6h构建得到多级形貌的吡咯膜。本发明利用简单的操作方式,得到了导电聚合的多级形貌,避免了之前光刻等图案化发法操作复杂、花费高昂、图案不均匀、小面积等缺点。
  • 基于原位起皱溶剂构建多级形貌吡咯方法
  • [发明专利]一种功能化氮化硼原位改性环氧树脂绝缘材料及其制法-CN202010338354.2在审
  • 赵汉波 - 赵汉波
  • 2020-04-26 - 2020-08-04 - C08G83/00
  • 本发明涉及环氧树脂技术领域,且公开了一种功能化氮化硼原位改性环氧树脂绝缘材料,包括纳米氮化硼接枝聚氨酯、环氧树脂、哌嗪、固化剂等配方原料。该一种功能化氮化硼原位改性环氧树脂绝缘材料,以功能化纳米氮化硼的异氰酸酯基团作为反应交联位点,得到纳米氮化硼接枝聚氨酯,将纳米氮化硼接枝聚氨酯与环氧树脂,通过化学共价键接枝的方法有机结合,增强了纳米氮化硼与环氧树脂的分散性,聚氨酯分子引入环氧树脂的分子链中,增强聚合分子链之间的氢键作用力,降低聚合链段的运动能力,提高聚合的刚性和拉伸强度,在协同作用下赋予了环氧树脂材料优异的绝缘性能和拉伸强度等力学性能。
  • 一种功能氮化原位改性环氧树脂绝缘材料及其制法
  • [发明专利]一种高耐热级LCP树脂及其制备方法-CN202111051843.0在审
  • 张东宝;于冉;徐良 - 宁夏清研高分子新材料有限公司
  • 2021-09-08 - 2021-11-30 - C08L67/00
  • 本发明公开了一种高耐热级LCP树脂及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将对羟基苯甲酸和对苯二酚熔融缩聚,得到第一;(2)将6‑羟基‑2‑萘甲酸和对苯二甲酸熔融缩聚,得到第二;(3)将第一、第二进行酯交换反应,得到液晶聚合;(4)将液晶聚合和无机填料进行固态聚合,得到高耐热级LCP树脂。本发明通过将对羟基苯甲酸和对苯二酚、6‑羟基‑2‑萘甲酸和对苯二甲酸分别进行熔融缩聚,再进行酯交换反应,控制其聚合结构;最后通过和无机填料固态聚合,降低LCP树脂的粘度,提高LCP树脂的耐热性能和机械强度
  • 一种耐热lcp树脂及其制备方法
  • [发明专利]高弹聚氨酯弹性组合-CN200710113884.1有效
  • 陈海良;陈伟;张芳;徐业峰 - 山东东大一诺威聚氨酯有限公司
  • 2007-09-29 - 2008-03-05 - C08L75/08
  • 本发明高弹聚氨酯弹性组合,为双组分体系,一是组分:二异氰酸酯与多元醇反应,得到NCO%=8%~15%的,二异氰酸酯选自MDI、碳化二亚胺改性的MDI以及它们的混合,多元醇采用分子量在1000~3000范围内,官能度为2的四亚甲基醚多元醇或环氧丙烷醚多元醇;二是聚合组分:采用分子量为1000~3000,官能度为2的四亚甲基醚多元醇或环氧丙烷醚多元醇、1,4-丁二醇、催化剂和抗老化剂制成组分与聚合组分以重量比1∶1混合,浇注、硫化成型,得到硬度为shoreA80±2的高弹聚氨酯弹性,具有优异的力学性能和冲击回弹。本发明主要用于高弹溜冰鞋轮或滑板轮的制作。
  • 聚氨酯弹性体组合
  • [发明专利]一种增强型纳米纤维多孔膜及其制备方法-CN201110003226.3无效
  • 木士春;瞿威 - 武汉理工大学
  • 2011-01-10 - 2011-08-03 - D06M15/564
  • 一种增强型纳米纤维多孔膜及其制备方法,所述的多孔膜为聚合树脂与聚氨酯复合的双组份锂离子电池隔膜,为半互穿网络结构,孔隙率达60%-80%,力学性能较聚合树脂单组份多孔膜高3-4倍。其制备是通过高压静电纺丝制备出聚合树脂的无纺膜,再将无纺膜浸渍在带有高反应活性的异氰酸酯基团的湿固化反应型聚氨酯的溶液中,室温下聚氨酯中的-NCO与空气中水的-OH键发生反应交联、自聚合生成聚氨酯,使无纺膜中的纳米纤维互相粘结组成聚合树脂与聚氨酯双组份复合膜,极大提高了纤维膜的机械强度。该方法操作简单,制备的无纺膜保留了静电纺丝技术制膜的高孔隙率、聚合树脂的热稳定性优点,具有良好的离子透过性以及电解液的亲润性。
  • 一种增强纳米纤维多孔及其制备方法
  • [发明专利]一种增强型双组分纳米纤维多孔膜及制备方法-CN201110003213.6无效
  • 木士春;瞿威 - 武汉理工大学
  • 2011-01-10 - 2011-08-03 - D04H1/72
  • 一种增强型双组分纳米纤维多孔膜及制备方法,该多孔膜为聚合树脂与聚氨酯复合的双组份锂离子电池隔膜。其膜为半互穿网络结构,孔隙率达60%-80%,力学性能较聚合树脂单组份多孔膜高2-3倍。其制备是将聚合树脂与聚氨酯双组份体系溶解在溶剂中通过高压静电纺丝技术制备出无纺膜,再将无纺膜在室温下使聚氨酯中的-NCO与空气中水的-OH键发生反应交联、自聚合生成聚氨酯,使无纺膜中的纳米纤维互相粘结组成聚合树脂与聚氨酯双组份复合膜该方法操作简单,制备的无纺膜保留了静电纺丝技术制膜的高孔隙率、聚合树脂的热稳定性优点,具有良好的离子透过性以及电解液的亲润性。
  • 一种增强组分纳米纤维多孔制备方法
  • [发明专利]超支化聚合-CN03814031.4无效
  • 安德斯·苏德歌德 - 海克尔有限公司
  • 2003-05-30 - 2005-08-31 - C08G83/00
  • 本发明涉及一种制备重均摩尔质量至少为30,000的超支化聚合的方法,包括将一种具有至少三个官能端基的第一和一种具有至少两个官能端基的第二通过其端基间的脱水缩合反应偶合。根据本发明,官能化的臂数和/或摩尔质量可以被精确地调节,因此获得的超支化聚合的性能可以根据期望的方式加以影响。因此,该聚合可以具有疏水性和亲水性部分。同时,超支化聚合中可任选地用于进一步环学反应的官能端基的数目也可以容易地调节至期望的水平。高摩尔质量的超支化聚合可以在不使用有机溶剂或连接化合的情况下以高收率制备,这在环境和经济方面是有利的。
  • 超支聚合物

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