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]一种高阻燃交联聚弹性体的制备方法-CN202010110064.2有效
  • 王秀芬;周克亮;赵媛西;李妍 - 北京化工大学
  • 2020-02-23 - 2021-04-02 - C08G79/025
  • 本发明公开了一种高阻燃交联聚弹性体的制备方法,该技术方案具体为氮气保护,冰浴条件下先用乙二醇单钠和苯酚钠与六氯经取代反应制得羟乙氧基苯氧基,再用乙氧基苯氧基钠、苯酚钠与聚二氯经取代反应,制备乙氧基苯氧基苯氧基聚弹性体。本方案中合成的乙氧基苯氧基取代基体积大、位阻效应强、氮元素含量多,能够作为链段缠结的交联点,使得本产品在实现室温交联的同时具有优异的阻燃性、热稳定性和力学性能,有效优化了高阻燃高性能聚弹性体的合成工艺,对高性能交联聚弹性体的低成本、大规模工业生产具有重要意义。
  • 一种阻燃交联聚磷腈弹性体制备方法
  • [发明专利]一种含-哌嗪的阻燃性聚丙烯纤维及其制备方法-CN202111672672.3在审
  • 不公告发明人 - 吴连秀
  • 2021-12-31 - 2022-04-12 - D01F8/08
  • 本发明涉及阻燃纤维技术领域,且公开了一种含‑哌嗪的阻燃性聚丙烯纤维,聚丙烯酰氯化产物与氨基哌嗪的亚胺基发生酰胺化,得到氨基哌嗪修饰聚丙烯,六醛基苯氧基作为交联剂,分别与氨基哌嗪修饰聚丙烯中的氨基,以及1‑氨基‑4‑甲基哌嗪的氨基发生席夫碱反应,从而将哌嗪结构和结构引入到聚丙烯的侧链,得到‑哌嗪修饰聚丙烯,最后再与聚丙烯共混静电纺丝,得到含‑哌嗪的阻燃性聚丙烯纤维,将哌嗪‑结构作为反应型氮阻燃剂,共价键合到聚丙烯的侧链,使聚丙烯纤维本身就含有阻燃成分,具有持久性高效的阻燃性能。
  • 一种含环三磷腈阻燃聚丙烯纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种高能量密度、环保型锂电池电解液-CN201911105829.7在审
  • 王海涛;肖定书;罗付生 - 惠州学院
  • 2019-11-13 - 2020-07-03 - H01M10/0567
  • 本发明提供一种高能量密度、高电压的锂电池电解液,包括有机溶剂1‑50份、功能添加剂1‑10份和导电锂盐1‑20份,还包括以下组份的原料:2,4,6‑乙烯基‑2,4,6‑甲基硅氧烷1‑20份、甲基磺酰亚胺钾1‑35份、2‑甲基呋喃1‑15份、化合物1‑20份、环丁砜1‑16份、二甲基亚砜1‑18份、代烯基3‑硝基‑4‑代烷基苯砜类化合物1‑15份,代二二烷基醚类化合物1‑20份,类添剂1‑25份,本申请中环化合物时具备防过充和阻燃性能,因此当其单独使用时,不需要额外添加其他阻燃剂,类添加剂有效抑制正极氧化电解液,从而抑制高温胀气,具有更好的高温性能,因此,本申请所提供的一种高能量密度
  • 一种高能量密度环保锂电池电解液
  • [发明专利]一种高效环保型阻燃剂的制备方法-CN201410425035.X在审
  • 刘泽华 - 青岛鑫润土苗木专业合作社
  • 2014-08-27 - 2016-04-06 - C07F9/6593
  • 本发明公开了一种高效环保型阻燃剂的制备方法,包括如下步骤:(1)制六氯:在氮气保护下,向反应釜中加入氯苯溶液,添加氯化锌和氯化磷的混合物,依次加复合催化剂和吡啶,回流反应;提高转化率高达85%(2)制六苯胺基:取六氯、苯胺和氯苯,加入到反应釜中,加入去离子水和分散剂,开动搅拌,反应,过滤,干燥;采用适量氯苯为溶剂,毒性小、沸点较高、易于循环利用,降低了成本(3)制阻燃剂:向乙醇与苯酚的混合溶液中加入六苯胺基
  • 一种高效环保阻燃制备方法
  • [发明专利]电解液及锂离子电池-CN201711279757.9有效
  • 王群峰;唐超;张水蓉;马娟;刘俊飞 - 宁德新能源科技有限公司
  • 2017-12-06 - 2021-11-02 - H01M10/0566
  • 本申请的实施例提供了一种电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,添加剂包括化合物、以及代醚。通过使电解液包括化合物、代醚,当其应用到锂离子电池中后,在者的协同作用下可显著提高电解液本身及阴极材料的热稳定性,大大改善锂离子电池的安全性。此外,通过添加具有碳‑碳双键的环状碳酸酯、代环状碳酸酯和控制化合物、代醚在电解液中的质量百分比可以实现显著改善锂离子电池的安全性而不会明显恶化锂离子电池的循环性能。
  • 电解液锂离子电池

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