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]一种氨基纤维及其制备方法-CN202110208103.7有效
  • 卢传巍;储富祥;勇强;王基夫;王春鹏 - 南京林业大学
  • 2021-02-24 - 2022-05-03 - C08B3/08
  • 本发明公开了一种氨基纤维及其制备方法,将纤维、双键引入剂、催化剂按一定摩尔比例在良溶剂体系中于0~70°C下反应1~24 h制备纤维基丙烯酸大分单体;第二步:将纤维基丙烯酸大分单体、巯基乙胺、引发剂按一定比例溶于良溶剂中,在10~100°C条件下或紫外灯照射下反应1‑15 h,将产物在去离子水中沉淀,过滤干燥得到氨基纤维。本发明可以方便、高效的制备氨基纤维,且得到的氨基纤维具有较好的溶解性,可以作为席夫碱化学大分交联剂和环氧树脂固化剂。
  • 一种氨基纤维素及其制备方法
  • [发明专利]基于纤维化学交联的明胶膜及其制备方法-CN201510259223.4有效
  • 陶芙蓉;庄辰;崔月芝 - 齐鲁工业大学
  • 2015-05-20 - 2017-06-30 - C08J3/24
  • 本发明公开了一种基于纤维化学交联的明胶膜及其制备方法,属于改性明胶领域。本发明基于纤维化学交联的明胶膜的制备包括步骤1)以EDTA二酐和微晶纤维为原料,制备EDTA二酐功能化的微晶纤维ME;2)以N‑羟基琥珀酰亚胺和步骤1)所得ME为原料制得大分交联剂MEN;3)大分交联剂MEN与明胶膜发生化学交联,制得基于纤维化学交联的明胶膜。大分交联剂MEN中的酯基可与明胶中伯胺基发生交联反应,以化学反应的方式改性明胶膜,打破了以往纤维大分共混改性明胶的局限。
  • 基于纤维素化学交联明胶及其制备方法
  • [发明专利]一种原位涂层修饰细菌纤维水凝胶及其制备方法-CN201810930259.4有效
  • 杨光;肖林;黄丽霞;付丽娜;刘莉 - 华中科技大学
  • 2018-08-15 - 2020-07-10 - C08J7/04
  • 本发明涉及一种原位涂层修饰细菌纤维水凝胶及其制备方法,属于生物材料技术领域。该水凝胶含有细菌纤维层和修饰在该细菌纤维层至少一个表面的修饰层,所述修饰层为水不溶性生物大分层;所述水不溶性生物大分层通过物理吸附和氢键相互作用力与细菌纤维层连接。本发明通过在培养液中添加水不溶性的生物大分,经细菌发酵,即可获得单面修饰的细菌纤维水凝胶;将此单面修饰的细菌纤维水凝胶取出,倒置于培养液的气液界面继续培养,可获得双面修饰的细菌纤维水凝胶。这种原位涂层修饰方法在细菌纤维水凝胶合成的同时即可实现对其表面修饰,不涉及复杂的化学过程,不需使用有机溶剂和专业制备设备,节能环保,简便高效。
  • 一种原位涂层修饰细菌纤维素凝胶及其制备方法
  • [发明专利]细菌纤维复合水凝胶及其制备方法-CN202211091896.X在审
  • 范红松;周婷;孙静;卫丹;吴承恒 - 四川大学
  • 2022-09-07 - 2023-06-06 - C08J3/075
  • 本发明公开了一种细菌纤维复合水凝胶及其制备方法,该水凝胶由细菌纤维与嵌入细菌纤维中的生物大分和小分子化合物经交联反应而成,生物大分为明胶、甲基丙烯酸化明胶或琼脂糖,小分子化合物为丙三醇或乙二醇;生物大分与小分子化合物的质量比为2~40:3~60。该水凝胶不会降低复合凝胶的生物相容性和生物降解性,同时具有超细纳米纤维结构的复合凝胶具有更高的透明度,柔性聚合物链可以提高细菌纤维的延展性,小分子化合物赋予凝胶良好的保水性能和抗冻性能,可以在室温下长时间工作
  • 细菌纤维素复合凝胶及其制备方法

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