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]一种纤维增强橡胶耐磨材料及其制备方法-CN201510042142.9有效
  • 王海庆 - 山东大学
  • 2015-01-27 - 2017-01-11 - C08L7/00
  • 本发明涉及一种纤维增强橡胶耐磨材料及其制备方法,由下列重量份比的主要原料制成:表面修饰的纤维1~35份,其表面涂覆有纤维重量1‑2%的浸润剂或偶联剂,橡胶基体65~99份;工艺路线是将纳米纤维悬浮开松并喷淋浸润剂或偶联剂,在60‑120℃加热至浸润剂和偶联剂在纤维表面完全铺展浸润,然后将这些表面修饰的纤维与橡胶基体进行混炼、硫化制得。本发明采用干法纤维/橡胶混炼工艺,并对纤维的表面进行羟基封闭和凹凸处浸润剂修饰,一并解决了纤维在橡胶中分散均匀性、增强效果优化和提高橡胶基体耐磨性的问题。
  • 一种纤维素增强橡胶耐磨材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纤维丸芯的制备工艺-CN201510600174.6有效
  • 段民英;刘武先 - 珠海市东辰制药有限公司
  • 2015-09-21 - 2018-09-04 - A61K9/16
  • 一种纤维丸芯的制备工艺,涉及药用辅料,其包括:纤维滤饼经机械处理制成体积平均粒径为100微米以下,干燥除去占纤维滤饼重量30wt%~50wt%的水分后,将干燥后纤维滤饼加入挤出滚圆机进行滚圆,滚圆后干燥、筛分制得纤维丸芯。本发明制备得到的纤维丸芯真球度高(约为1.1~1.3),吸水率可调(约为0.5~1.3ml/g),脆碎度为零,机械强度超强(水中24h不崩解);同时本发明可制造不同粒径范围的纤维丸芯以满足客户的不同需求
  • 一种纤维素制备工艺
  • [发明专利]一种改性纤维的制备工艺-CN201510590673.1有效
  • 段民英;刘武先 - 珠海市东辰医药科技有限公司
  • 2015-09-16 - 2017-12-29 - C08L1/04
  • 一种改性纤维的制备工艺,涉及药物化学领域,包括将纤维滤饼与重量为纤维滤饼5.5%~9.3%的7LF羧甲基纤维钠混合后捏合,再进行高剪切处理后,进行高压均质,干燥;或将纤维滤饼进行高剪切处理后混入重量为纤维滤饼10%~18.5%的7LF羧甲基纤维钠,捏合,进行高压均质后干燥。本发明制得的改性纤维可分别应用在中药制剂以提高中药载药量、也可用于食品行业以改善食品的口感、增稠和稳定作用以及用于难容药物混悬液和干混悬剂中起助悬作用。
  • 一种改性纤维素制备工艺
  • [发明专利]一种葡萄皮渣提取纤维及其制备方法-CN202211512581.8在审
  • 张磊;王娜;胡敏 - 新疆金色果园农林科技有限公司;新疆农业大学
  • 2022-11-24 - 2023-03-31 - D21C5/00
  • 本发明提供一种葡萄皮渣提取纤维及其制备方法,涉及纤维提取制备技术领域。该一种葡萄皮渣提取纤维及其制备方法,包括以下具体制备步骤:S1.将葡萄皮渣依次进行干燥粉碎过筛和加水混合获取葡萄皮渣清液;S2.将葡萄皮渣清液依次经过二次酶解离心即可制备纤维粗品;S3.将纤维粗品使用喷雾干燥法干燥后即可获取纤维通过利用葡萄皮渣提取纤维能够在使用废弃葡萄皮渣进行环保的同时获取大量纤维,同时还能够提供一种废弃葡萄皮渣的新型利用方式,让废弃葡萄皮渣能够被合理地被资源利用,且成本较低,制备量较大,综合制备效率更高
  • 一种葡萄提取纤维素及其制备方法
  • [发明专利]一种纤维的酯化改性方法-CN201210156331.5无效
  • 周江;董晓刚;蒋蔓;佟金;陈东辉;马云海;孙霁宇;陈玉香;常志勇 - 吉林大学
  • 2012-05-19 - 2012-10-03 - C08B3/00
  • 本发明涉及一种对纤维的表面酯化改性方法,属于固体材料表面改性技术领域。技术方案:先对纤维进行微细化处理,后将微细化处理的纤维与酯化剂溶液按一定的质量比混合,并对体系进行加热,使酯化剂与纤维表面的羟基发生酯化反应,最后通过离心洗涤和干燥处理,得到酯化改性的纤维经酯化改性处理后,纤维颗粒之间因氢键作用而发生的团聚现象被有效抑制,其表面极性显著降低,可在极性极低的有机溶剂中稳定分散,且上述酯化改性不会破坏纤维的结晶结构。本发明制备的表面酯化改性纤维在高分子复合材料领域具有很好的应用前景。
  • 一种纤维素酯化改性方法
  • [发明专利]一种复合纤维水泥板的制备方法-CN201810355421.4有效
  • 杨帮燕;许玉;张烨 - 赣州大业金属纤维有限公司
  • 2018-04-19 - 2020-07-31 - C04B28/04
  • 本发明公开了一种复合纤维水泥板的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明先将纤维和氢氧化钠溶液混合后冷却,再加入预冷的尿素溶液,搅拌混合后,离心分离,制得纤维溶液,再向纤维溶液中滴加醚化剂,恒温搅拌反应后,降温,再加入脲酶和硝酸钙溶液,继续反应后,浓缩,干燥,得醚化纤维,再将醚化纤维和甲醇钠溶液保温保压反应后,降温,再加入一氯甲烷,再次保温保压反应后,减压浓缩,干燥,得改性纤维,随后将水泥、改性纤维、减水剂和消泡剂混合后注模,再经养护,即得复合纤维水泥板。本发明所得复合纤维水泥板具有优异的力学性能。
  • 一种复合纤维水泥板制备方法
  • [发明专利]一种免洗剂以及采用该免洗剂处理得到的免洗面料-CN201610480175.6有效
  • 金维良 - 杭州余杭兴隆绸厂
  • 2016-06-23 - 2018-03-27 - D06M15/05
  • 本发明公开了一种免洗剂,包括如下重量份数的组分氟碳化合物共聚物1‑4份;脂肪酸甘油酯5‑11份;二烷基二甲基铵盐2‑5份;烷基三甲基铵盐7‑10份;季铵盐10‑15份;纳米纤维胶体1‑3份;水80‑88份;所述纳米纤维胶体中纳米纤维呈棒状结构。纳米纤维呈棒状,表面带有负电荷,且携带大量羟基,与水亲和,使纳米纤维胶体在水相中呈均一稳定状态;且具有吸附功能,使氟碳化合物共聚物分布于纳米纤维表面,使纳米纤维的表面具有较低的表面张力烷基三甲基铵盐为长链状且携带正电荷,与纳米纤维表面的负电荷发生中和,使与氟碳化合物共聚物结合的纳米纤维跟烷基三甲基铵盐交缠结合,形成长链状的保护物质。
  • 一种洗剂以及采用处理得到面料

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