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]一种提高中空纤维亲水性的可控改性方法-CN202310421419.3在审
  • 汪林;林亚凯;王晓琳 - 清华大学
  • 2023-04-19 - 2023-06-02 - B01D71/82
  • 本发明提供一种提高中空纤维亲水性的可控改性方法,该改性方法包括以下步骤:(1)将氨基化的中空纤维原料置于含有烯基单体的溶液中,于10‑70℃反应1‑24h后,得到纤维中间体;将纤维中间体置于含有多胺单体的溶液中,于10‑70℃反应1‑24h后,得到一次改性的中空纤维;(2)以一次改性的中空纤维为原料,重复执行步骤(1)一次,得到改性中空纤维。本发明采用原位改性和逐步合成的方法,能够实现改性分子在中空纤维上接枝均匀,最大限度地保证的孔径分布均匀,从而进一步提升改性中空纤维的耐污染能力和通量衰减率。
  • 一种提高中空纤维亲水性可控改性方法
  • [发明专利]一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷的方法-CN202310577216.3在审
  • 王盼盼;蔡雅娟;马军;伊俊达;王晗 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-05-22 - 2023-08-04 - B01D71/02
  • 一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷的方法,它属于饮用水净化及废水污染治理领域,具体涉及一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷的方法。本发明的目的是要解决现有改性的厚度难以控制和改性的均匀性差的问题。方法:一、陶瓷的预处理;二、配置预制液;三、固定陶瓷;四、预制液经氮气压入表面及孔道;五、重复步骤四;六、过一硫酸氢钾溶液经氮气压入表面及孔道;七、重复步骤五;八、将改性后陶瓷保存在去离子水中,得到化学焊接锰氧化物改性陶瓷。本发明制备的锰氧化物颗粒改性提高了陶瓷的亲水性和动态抗污染性能。本发明可获得一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷
  • 一种化学焊接氧化物改性陶瓷膜方法
  • [发明专利]透明覆盖及其制备方法和柔性电路板以及LED透明屏-CN201911076665.X在审
  • 由龙;赵伟业;张林杰 - 深圳科诺桥科技股份有限公司
  • 2019-11-06 - 2020-10-27 - C09J7/50
  • 本发明属于透明柔性电路板技术领域,具体涉及一种透明覆盖及其制备方法和柔性电路板以及LED透明屏。所述透明覆盖包括基材层和分别设置在所述基材层相对两表面的第一改性涂层和第二改性涂层,所述第一改性涂层和第二改性涂层用于提高所述基材层的耐温性;所述第一改性涂层背离所述基材层的表面设置有第一离型保护,所述第二改性涂层背离所述基材层的表面设置有第二离型保护,所述第二改性涂层和所述第二离型保护通过胶粘层贴合。该透明覆盖中的第一改性涂层和第二改性涂层可以改善基材层的耐高温性能,使基材在高温条件下不易析出和热变形,从而可以避免起雾,提高透光率。
  • 透明覆盖及其制备方法柔性电路板以及led
  • [发明专利]一种纳米材料和MOF共同改性有机的制备方法及应用-CN202010476699.4在审
  • 王锦;杨帆;梁子翰 - 北京交通大学
  • 2020-05-29 - 2020-10-09 - B01D67/00
  • 本发明涉及一种纳米材料和MOF共同改性有机的制备方法及应用,具体涉及一种C3N4和MOF改性有机的制备方法,上述方法制得的改性有机,及改性有机在催化降解水中有机染料和抗生素中的应用。还涉及一种GO和MOF改性有机的制备方法,上述方法制得的改性有机,及改性有机在截留目标污染物中的应用。C3N4和MOF改性有机易于回收再利用,解决光催化剂分离回收难、易产生二次污染的问题,同时具有催化降解有机物的能力,使GO和MOF改性有机的重复利用率大大提高,水通量提高54%;可有效截留小分子污染物,同时的抗污染性能提高,为GO和MOF改性有机投入实际生产提供数据支持。
  • 一种纳米材料mof共同改性有机制备方法应用
  • [发明专利]一种有机微孔的亲水改性的制备方法-CN202110583674.9在审
  • 陆剑鸣;程新华;陈楷 - 南京圣卡孚科技有限公司
  • 2021-05-27 - 2021-08-27 - B01D67/00
  • 本发明公开了一种有机微孔的亲水改性的制备方法,改性步骤包括如下:将有机浸泡于充分混合均匀的亲水改性溶液中,静置一定时间让其发生反应,取出充分静置反应好的有机材料,并使用轻辊脱去沥水,除掉有机材料中的水分,紫外照射,再清洗掉有机材料表面未反应的混合溶液,最后烘干有机,实现有机微孔的永久亲水改性。本发明采用的改性配方在应用过程中可以极大的改善有机微孔材料的亲水性,使得经改性后的有机微孔的接触角可低至30°以下,亲水性能稳定,改性操作简便,改性成本低,具有广泛的应用前景。
  • 一种有机微孔改性制备方法
  • [发明专利]有机-无机复合的制备方法和有机-无机复合-CN202110278469.1有效
  • 刘晓东;罗山;何业;陈寿;彭晓华 - 深圳市通产丽星科技集团有限公司
  • 2021-03-15 - 2022-11-18 - C08J5/18
  • 本发明提供了一种有机‑无机复合的制备方法和有机‑无机复合,在本发明提供的有机‑无机复合的制备方法中,先制备环氧丙烯酸酯改性壳聚糖,以及使用硅烷改性剂对纳米蛭石片进行表面改性得到改性纳米蛭石片;再将改性壳聚糖和改性纳米蛭石片均匀混合后,加入催化剂,配置成成浆料;然后将成浆料制备成膜状,并使改性壳聚糖和改性纳米蛭石片交联固化,干燥制得由改性壳聚糖和改性纳米蛭石片组成的有机‑无机复合。本发明提供的有机‑无机复合制备方法,加工方式简单高效、环保无毒,能解决无机纳米粒子在有机基体中团聚和取向排列的的问题,并且制得的有机‑无机复合力学性能和阻隔性能优异。
  • 有机无机复合制备方法
  • [发明专利]一种陶瓷、化学接枝改性方法以及用途-CN202110659649.4有效
  • 范益群;邱鸣慧;赵晨;陈献富 - 南京工业大学
  • 2021-06-15 - 2022-07-12 - B01D69/10
  • 本发明涉及一种陶瓷以及改良的陶瓷化学接枝改性方法,该陶瓷的表面存在化学修饰层,并且在内壁孔道中不含有化学修饰层,在进行液体过滤时表现出较好的通量。同时,本发明提供的改性方法先将陶瓷膜片通过真空泵抽满水,然后将表面置于含有硅烷改性液的有机溶剂和去离子水的界面处,制备得到具有理想表面性质的改性陶瓷。本发明通过界面化学接枝改性的方法,调节陶瓷的表面性质,提升其分离性能或者抗污染效果。同时,改性物质的接枝被限制于表面区域,仅对表面的孔径和孔隙率产生影响。此方法相比于传统化学接枝改性方法得到的改性具有相同改性效果,同时渗透通量的衰减明显减少。
  • 一种陶瓷膜化学接枝改性方法以及用途

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