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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  • [实用新型]一种无接缝聚四氟玻璃纤维复合布输送带-CN201720216813.3有效
  • 王健 - 泰兴市凯鹏合成材料有限公司
  • 2017-03-07 - 2017-10-13 - B65G15/34
  • 本实用新型公开了一种无接缝聚四氟玻璃纤维复合布输送带,该输送带包括第一玻璃纤维布层、第二玻璃纤维布层、夹设于该第一玻璃纤维布层和第二玻璃纤维布层之间的钢丝网层、涂设于该第一玻璃纤维布层外侧表面的第一聚四氟涂层、涂设于该第二玻璃纤维布层外侧表面的第二聚四氟涂层、以及覆设于该第一聚四氟涂层外侧表面的第一硅橡胶层、覆设于该第二聚四氟涂层外侧表面的第二硅橡胶层,该第一硅橡胶层、第一聚四氟涂层、第一玻璃纤维布层、钢丝网层、第二玻璃纤维布层、第二聚四氟涂层、第二硅橡胶层之间压制成一体状。
  • 一种接缝聚四氟乙烯玻璃纤维复合布输送带
  • [发明专利]一种长效亲水聚四氟微孔膜的制备方法-CN202010166896.6有效
  • 刘富;叶建荣;林海波;计根良;沈立强 - 宁波水艺膜科技发展有限公司
  • 2020-03-11 - 2022-05-20 - C08J9/40
  • 本发明公开了一种长效亲水聚四氟微孔膜的制备方法,涉及聚合物分离膜亲水改性领域,包括以下制备步骤:(1)将乙烯酯单体、交联单体和引发剂加入至十甲基环五硅氧烷中得到改性液;(2)将聚四氟微孔膜浸润至改性液中,得到润湿改性聚四氟微孔膜;(3)置于水蒸气环境中进行熏蒸处理;(4)浸没至醇解液中进行醇解;(5)将醇解后的聚四氟微孔膜浸没至醛的水溶液中浸没静置,随后取出经水洗、干燥,制备得到长效亲水聚四氟微孔膜;本发明通过水蒸汽热原位引发交联改性技术,并进一步通过缩醛化二次固载制备了长效亲水聚四氟微孔膜,表现出优异的亲水性和亲水稳定性,其对酸、碱和氧化剂具有优异的耐受性。
  • 一种长效聚四氟乙烯微孔制备方法
  • [发明专利]聚四氟超声马达的摩擦材料-CN03132555.6无效
  • 曲建俊;李显凌;宋宝玉 - 哈尔滨工业大学
  • 2003-08-07 - 2004-02-11 - C08J5/14
  • 聚四氟超声马达的摩擦材料,它涉及聚四氟(PTFE)超声马达的摩擦材料,更确切地说是一种使用填料改性的PTFE复合材料。本发明包含纳米金刚石和聚四氟,它们是按以下质量百分比来实现的:纳米金刚石0.5~15%、余量是聚四氟;本发明选择了自润滑材料PTFE作为基体,该材料的自润滑性能够降低噪声,动静摩擦系数接近、热化学性质稳定为增加摩擦材料的硬度,在PTFE中填加了纳米金刚石。本发明具有堵转力矩大、转速高、噪声低、磨损小的优点。是一种性能优良的超声马达摩擦材料。
  • 聚四氟乙烯超声马达摩擦材料
  • [发明专利]一种聚四氟微孔膜的制备方法-CN202010018894.2有效
  • 颜怀宇;宋剑;龚铮;王道琴 - 北京佳膜环保科技有限公司
  • 2020-01-08 - 2022-02-11 - B01D71/36
  • 本发明提供了一种孔径分布均匀,力学强度高,透气率高,静水压高,厚度小,空隙率高的高性能聚四氟微孔膜的制备方法,包括:S1,混料:将聚四氟树脂粉末和石蜡油均匀搅拌混合0.5‑1小时,于40‑50℃下静置,形成聚四氟胚料;S2,压坯与压延:将聚四氟胚料在40‑50℃下,经过压坯机压制成圆柱形毛坯;将圆柱形毛坯通过推压机在50‑60℃下挤出成棒状物;然后将棒状物通过压延机在50‑80℃下压延成聚四氟带;S3,纵向拉伸和横向拉伸:将聚四氟带在140‑150℃的烘箱里进行纵向拉伸,拉伸倍数为5‑6倍;然后将得到的基带在扩幅机上于140‑150℃进行横向拉伸,拉伸倍数为9‑10倍;S4,脱脂和热定型:对横向拉伸后的膜进行脱脂和烧结热定型,完成聚四氟微孔膜的制备。
  • 一种聚四氟乙烯微孔制备方法
  • [发明专利]一种图形化仿生磁性微纳米机器人制备方法-CN201711287249.5有效
  • 邹强;苏奇 - 天津大学
  • 2017-12-07 - 2020-04-07 - B81C1/00
  • 本发明涉及一种图形化仿生磁性微纳米机器人制备方法,步骤如下:准备聚四氟底、紫铜片和多孔聚碳酸酯模板;工作电极的制备;涂覆光刻胶;曝光与显影;配制酸性电解液;多孔聚碳酸酯模板的孔洞润湿;钴纳米线及钴基底的制备;纳米线及钴基底的转移;移除紫铜片及洗除多孔聚碳酸酯模板;与聚四氟底组合:在形成一侧的聚四氟板与钴纳米线阵列后,另一侧的制备方式相同,构成基于聚四氟板的双面钴纳米线阵列;经过切割,获得磁性微纳米机器人
  • 一种图形仿生磁性纳米机器人制备方法

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