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]一种高效抗紫外隔热涂层户外帐篷织物-CN202011416190.7有效
  • 许尔明 - 浙江圣山科纺有限公司
  • 2020-12-07 - 2022-12-06 - D06N3/14
  • 本发明涉及一种高效抗紫外隔热涂层户外帐篷织物,基胚经过退浆染色定型之后,采用两次重复涂层的方式,其中涂层整理步骤如下:(1)底涂,选用二液型聚胺酯树脂并添加氨基改性后的小粒径无机氧化物空心进行复配;(2)面涂,选用PU彩胶与改性后的大粒径无机氧化物空心复配。选用梯度粒径的无机氧化物空心/聚氨酯涂层,并通过两次涂层工艺来阻隔并反射太阳光中的红外线和紫外线,有效阻隔了光线的穿透,无机氧化物空心,经氨基硅烷偶联剂改性,使无机氧化物空心聚氨酯中的相容性、分散性更好,形成化学键合的无机氧化物空心/聚氨酯涂层,更利于实现涂层在织物上均匀、牢固的附着。
  • 一种高效紫外隔热涂层户外帐篷织物
  • [发明专利]一种水性聚合物涂覆浆料及其应用-CN201911372686.6有效
  • 刘琳;姚坤;倪靖;周超;王会娜 - 深圳中兴新材技术股份有限公司
  • 2019-12-27 - 2022-01-04 - C09D127/16
  • 本申请的水性聚合物涂覆浆料,其中添加有嵌段阴离子型聚氨酯作为分散剂,嵌段阴离子型聚氨酯由疏水的聚氨酯链段和亲水的阴离子聚合物链段组成;疏水的聚氨酯链段吸附在聚合物上,亲水的阴离子聚合物链段则伸展在水中,使聚合物稳定悬浮在水中。本申请的水性聚合物涂覆浆料,利用嵌段阴离子型聚氨酯对聚合物的吸附作用,及其亲水的阴离子聚合物链段在水中的分散性,可使聚合物更好悬浮在水中,提高水性聚合物涂覆浆料稳定性;一方面,可以减少水性聚合物涂覆浆料长期存放和使用的沉降;另一方面,可以在水性聚合物涂覆浆料中使用更大粒径的聚合物,以满足不同的使用需求。
  • 一种水性聚合物浆料及其应用
  • [发明专利]一种可再分散水性聚氨酯粉末及其制备方法-CN202011224144.7有效
  • 周立娟;张建明;段咏欣;刘乐欢;李建龙;张展睿 - 青岛科技大学
  • 2020-11-05 - 2023-02-03 - C08G18/12
  • 本发明公开一种可再分散的水性聚氨酯粉末及其制备方法,该方法利用纳米纤维素作为水性聚氨酯乳液的乳化剂,通过高速剪切实现纳米纤维素在聚氨酯表面形成膜或网络制备水性聚氨酯。此外,在用做分散相的纳米纤维素水分散液中加入小分子天然多酚、亲水性高分子,利用其与纳米纤维素之间的氢键相互作用,使得纳米纤维素在聚氨酯表面形成具有一定强度的外壳,在干燥过程中起到一定的空间阻隔作用,防止聚氨酯在干燥过程中聚集,获得可再分散成乳液的聚氨酯粉末,该粉末能够快速再分散于水中,获得水性聚氨酯乳液。与原水性聚氨酯相比,具有相似的粒径分布并能保持其原有性能。该方法简单易行,解决了目前水性聚氨酯运输成本高、保质期短等问题。
  • 一种再分散水聚氨酯粉末及其制备方法
  • [发明专利]相结构可调的聚氨酯的制备方法及聚氨酯-CN202310357645.X在审
  • 金贵宝;李晓庆;陈俊昕;秦毅;王勋 - 深圳安迪上科新材料科技有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-08-11 - C08G18/66
  • 本申请公开了相结构可调的聚氨酯的制备方法及聚氨酯。本申请的第一方面,提供一种聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:将连接剂修饰到磁性颗粒表面,得到磁性;将多元醇通过连接剂负载到磁性上,得到磁性多元醇;取磁性多元醇和异氰酸酯混合,在设定的外加磁场中进行一步法反应,生成聚氨酯。本申请实施例所提供的制备方法,将多元醇负载在磁性颗粒的表面,进而在外加磁场的作用下,可以有效调控多元醇在设定区域内的富集,以此方式在不同区域内可以合成不同的聚氨酯,从而获得结构与现有常规方法完全不同的聚氨酯相结构,实现对聚氨酯相结构的自主设计,达到材料微观结构可控化的目的。
  • 结构可调聚氨酯制备方法
  • [发明专利]一种微孔中空聚氨酯弹性纤维的制备方法-CN201811478480.7有效
  • 周志伟;刘亚辉;杨晓印;陈铃;蒋曙;谢作形;袁昆山;毛兴树 - 华峰化学股份有限公司
  • 2018-12-05 - 2021-02-26 - D01F6/94
  • 本发明涉及一种微孔中空聚氨酯弹性纤维的制备方法,所述的微孔中空聚氨酯弹性纤维通过在纤维中添加0.5~3%重量份的可发泡膨胀,通过可发泡在干法纺丝甬道中受热膨胀破裂从而使纤维形成均匀的微孔中空结构具体制备工艺如下:1)采用悬浮聚合法制备具有核壳结构的可发泡膨胀;2)以聚四亚甲基醚二醇PTMEG,4,4‑二苯基甲烷二异氰酸酯MDI为合成单体缩合加聚形成预聚物,加入溶剂溶解后,再加入混合胺对预聚物进行扩链反应和链终止反应,得到聚氨酯脲溶液。3)将制得的可发泡膨胀同其它助剂一起加入到聚氨酯脲溶液中进行混合熟化,将熟化后的纺丝原液通过高温甬道,经干法纺丝技术即可制得微孔中空聚氨酯弹性纤维。
  • 一种微孔中空聚氨酯弹性纤维制备方法
  • [发明专利]一种高产率制备含氟聚氨酯单分散的简便方法-CN201810135986.1有效
  • 姜绪宝;孔祥正;朱晓丽;李树生 - 济南大学
  • 2018-02-09 - 2020-09-01 - C08G18/32
  • 本发明涉及一种高产率制备含氟聚氨酯单分散的简便方法。该方法以二异氰酸酯、普通多元醇和含氟多元醇为单体,在反应介质中进行沉淀聚合,所得产物经过分离、洗涤及干燥后即得含氟聚氨酯单分散。本发明制备含氟聚合物时的单体用量和收率高,反应耗时短,操作简单,生产成本和能耗较低,有利于实现规模化生产。聚合过程中无需任何引发剂、催化剂或稳定剂,所得含氟聚合物高度洁净。通过调节含氟多元醇用量及单体总量等条件可对产物的疏水性及球粒径进行有效调控,满足不同场合对的需要。
  • 一种高产制备聚氨酯分散简便方法
  • [发明专利]一种变频器减噪的外箱壳体处理工艺-CN202010370329.2在审
  • 张海涛 - 界首永恩机电科技有限公司
  • 2020-05-06 - 2020-08-07 - D06N3/00
  • 本发明公开了一种变频器减噪的外箱壳体处理工艺,涉及变频器技术领域,具体工艺如下:1)制得聚苯乙烯水分散液;2)利用聚苯乙烯作为模板制得石墨烯/碳纳米管多孔;3)将石墨烯/碳纳米管多孔加入到纳米纤维素悬浮液中,得到分散液备用;4)将聚氨酯溶液作为原料经静电纺丝制得聚氨酯膜,然后将分散液中的纳米纤维素‑石墨烯/碳纳米管多孔负载于聚氨酯膜上,得到复合薄膜;5)将复合薄膜粘结在壳体内表面即可。
  • 一种变频器壳体处理工艺
  • [发明专利]一种功能化石墨烯-聚氨酯复合和合成方法和应用-CN202111560403.8在审
  • 孙冰洁 - 孙冰洁
  • 2021-12-20 - 2022-04-15 - B01J20/26
  • 本发明涉及污染物吸附技术领域,且公开了一种功能化石墨烯‑聚氨酯复合聚氨酯具有独特微孔结构,聚氨酯原位接枝在石墨烯表面,与石墨烯形成三维共价网络,形成的空间结构比表面积更大,吸附位点更多,石墨烯含有丰富的羧基和芳基季铵盐活性结构,芳基季铵盐中的芳环与苯酚的芳环之间可以发生π‑π键相互作用,并且苯酚容易电离失去质子氢,形成酚羟基负离子呈现负电性,而芳基季铵盐具有正电性,两者之间可以发生静电相互作用,从而使功能化石墨烯‑聚氨酯复合对苯酚污染物具有优异的吸附效果
  • 一种功能化石聚氨酯复合合成方法应用
  • [发明专利]一种热膨胀及其制备方法-CN202010535537.3在审
  • 刘利民;邱方亿;纪学顺;孙家宽 - 万华化学集团股份有限公司
  • 2020-06-12 - 2021-12-17 - C08J9/20
  • 本发明提供了一种热膨胀及其制备方法,包含:(1)将多异氰酸酯与多元醇接触进行反应,得到聚氨酯预聚体;向其中加入亲水扩链剂反应,再加入羟基丙烯酸酯进行反应制得双亲性聚氨酯;(2)将双亲性聚氨酯与烯属不饱和单体进行悬浮聚合后,制得所述热膨胀;其中,步骤(1)中多异氰酸酯、多元醇、亲水扩链剂与羟基丙烯酸酯的摩尔比为(2.5‑3.2):(0.8‑1.1):(0.5‑0.8):(1.5‑2.0);步骤(2)中双亲性聚氨酯的质量为烯属不饱和单体质量的本发明还提供了采用上述方法制得的热膨胀,热膨胀的粒径为20‑40μm,稳泡温程为50‑80℃。本发明方法制得的热膨胀球粒径更小,粒径分布更窄,具有更宽的稳泡温程兼具良好的耐溶剂性。
  • 一种热膨胀及其制备方法

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