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]低粘度高导热灌封胶-CN202010924783.8在审
  • 张伟林;左斌文;贺风兰 - 深圳市宝力新材料有限公司
  • 2020-09-05 - 2020-11-24 - C09J175/04
  • 本发明公开了低粘度高导热灌封胶,包含以下重量份的原料:羟基封端聚二甲基硅氧烷、导热碳纤维、氮化铝、二异氰酸酯、固化剂和催化剂;其制备方法为:在惰性气体保护下,将导热碳纤维、二异氰酸酯和甲苯搅拌混合,搅拌温度40~50℃,然后过滤得固体,固体用丙酮洗涤,烘干,得到改性导热碳纤维;将羟基封端聚二甲基硅氧烷、改性导热碳纤维和氮化铝搅拌混合1~1.5h,搅拌温度60~70℃,真空脱水,然后加入固化剂真空搅拌
  • 粘度导热灌封胶
  • [发明专利]一种纳米碳纤维负载铜的复合浆料-CN201710924531.3有效
  • 钱国东 - 无锡厚发自动化设备有限公司
  • 2017-09-30 - 2019-05-28 - H01B1/24
  • 本发明公开了一种纳米碳纤维负载铜的复合浆料,该复合浆料包括以下按重量份计的组分:纳米铜30‑50份,纳米碳纤维12‑24份、玻璃20‑28份、有机溶剂20‑30份、二甲苯2‑8份、亲水性高分子化合物22‑28份,助剂8‑12份;所述纳米碳纤维粒径20‑30μm,孔隙率≥65%;所述有机溶剂由多巴胺溶液、壳聚糖、异丙醇混合而成,多巴胺溶液、壳聚糖和异丙醇的重量比为2‑5:1‑2:1。与现有技术相比,本发明一种纳米碳纤维负载铜的复合浆料的附着力强,导电性好,抗老化能力强,且用此浆料制备出的铜电极不易出现铜离子扩散。
  • 一种纳米碳纤维负载复合浆料
  • [发明专利]一种新型电热膜发热体的制备方法-CN201210343858.9无效
  • 滕繁 - 滕繁
  • 2012-09-14 - 2014-03-26 - H05B3/34
  • 本发明涉及一种新型碳纤维电热膜发热体的制备方法,其中包含碳纤维,聚酰亚胺树脂,超细铜等材料的复合。本发明通过在碳纤维中加入铜,两者配合使用提高发热体的导电性并降低成本,性能与单一的碳纤维或银粉电热膜发热体相当。本发明提出了一种制备步骤简单、材料成本低、节能环保的新技术工艺,本新型碳纤维电热膜发热体可以用于电热膜采暖材料的发热体材料涂层,具有升温速度快、表面温度高、散热均匀、热损耗低、无污染和温度可控等特点。
  • 一种新型电热发热制备方法
  • [发明专利]一种沥青基复合碳纤维及制备方法-CN201810833057.8在审
  • 陈庆;曾军堂 - 成都新柯力化工科技有限公司
  • 2018-07-26 - 2020-06-16 - D01F9/155
  • 本发明提出一种沥青基复合碳纤维及制备方法,将金属锡、纳米微孔玻璃加热,通过熔化的金属锡将纳米微孔玻璃均匀分散,得到金属锡复合液;在将各向同性可纺沥青纺丝时,将金属复合液喷涂在沥青纺丝纤维表面,冷凝后金属锡、纳米微孔玻璃均匀包裹在沥青纤维表面;然后对沥青纤维进行氧化、碳化,得到表层包覆二氧化锡、纳米微孔玻璃的沥青基复合碳纤维。本发明在沥青纺丝成纤时,通过对纤维表面包覆金属锡和纳米微孔玻璃,不但有效防止沥青纤维的热熔粘连,而且微孔玻璃透气,使得被包覆沥青纤维易于氧化、碳化,进而解决了沥青基碳纤维一直以来成纤粘连、纤维易变形
  • 一种沥青复合碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种碳纤维表面改性方法-CN201910603898.4有效
  • 赵伟;仪修杰;位登虎 - 聊城大学
  • 2019-07-05 - 2021-12-31 - D06M11/74
  • 本发明公开了一种碳纤维表面改性方法,包含以下步骤:(1)纳米钛、纳米铝粉和氯化钠、氯化钾、酚醛树脂混合;(2)将碳纤维包埋在上述混合体中;(3)将步骤(2)包埋物置于管式炉内,惰性气氛保护下进行碳化,然后自然冷却;(4)将步骤(3)所得碳纤维用去离子水清洗,并真空烘干;(5)将步骤(4)所得碳纤维用氟化锂和盐酸混合溶液浸泡,然后用去离子水清洗,得到改性后的碳纤维。本发明提供的碳纤维改性技术,明显改善了纤维和基体的结合性能,起到很好的增强效果。与聚合物或偶联剂涂层方法相比,适用温度大幅度提升,最高适用温度900℃。同时,复合材料的层间剪切强度提高了20‑30%。
  • 一种碳纤维表面改性方法

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