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]纤维纳米须有机无机耐热杂化材料的制备方法-CN201310235935.3无效
  • 刘红霞;王世其;韦春 - 桂林理工大学
  • 2013-06-16 - 2013-08-28 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种纤维纳米须有机无机耐热杂化材料的制备方法。首先采用交联剂对纤维纳米须表面进行处理,形成环氧化纤维纳米须,再将环氧化纤维纳米须与耐热性优良的多面体齐聚倍半硅氧烷(POSS)反应,制备得纤维纳米须有机无机耐热杂化材料。本发明方法适用于各种天然植物制备的纤维类粒子(包括纤维纤维纤、纤维纳米纤维等)的有机无机耐热杂化材料的制备,且本发明方法中使用的POSS纳米粒子具有很好的分散性,所带-NH2与环氧基团具有很好的反应活性,有利于POSS接枝纤维纳米须的反应,所得的杂化材料的热性能提高明显,解决了目前纤维纳米须作为增强材料时的耐热性不佳的问题。
  • 纤维素纳米有机无机耐热材料制备方法
  • [发明专利]复合相变储能材料的制备方法及相变材料-CN201711401855.5在审
  • 王思宇;郭彦峰;尹晓昱;李治纲 - 陕西省产品质量监督检验研究院;西安理工大学
  • 2017-12-22 - 2018-05-15 - C08L1/04
  • 本发明涉及一种复合相变储能材料的制备方法及相变材料,包括以下步骤:1)准备原料:纤维、浓度是98%硫酸以及聚丙烯酸钠;2)根据纤维以及浓度是98%硫酸制备纳米纤维悬浮液;3)将纳米纤维悬浮液置于烧杯中,在烧杯中加入去离子水后搅拌均匀;将烧杯放置于恒温水浴锅中,缓慢加入聚丙烯酸钠,边加入边匀速搅拌直至聚丙烯酸钠与纳米纤维悬浮液充分混合均匀,形成复合相变储能材料;聚丙烯酸钠与纳米纤维悬浮液的质量体积比本发明提供了一种适合果品低温运输贮藏的聚丙烯酸钠‑纳米纤维复合相变储能材料的制备方法及相变材料。
  • 复合相变材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管/纤维复合膜及其制备方法和应用-CN202111215592.5有效
  • 付少海;朱若斐;刘明明 - 江南大学
  • 2021-10-19 - 2022-11-22 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种碳纳米管/纤维复合膜及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/纤维复合膜的制备方法,将醛基纤维与氨基化碳纳米管分散于水溶液中发生席夫碱反应得到悬浮液,反应前控制反应液中醛基纤维:氨基化碳纳米管的质量比为(0.5~5):(0.2~1);收集所述步骤(1)所得的悬浮液中的固体,干燥即得碳纳米管/纤维复合膜。本发明获得的碳纳米管/纤维复合膜具有优异的两亲润湿性能,优异的光热性能和水蒸发能力,并且可以作为高效的光热界面蒸发材料,海水淡化和乳液分离。
  • 一种纳米纤维素复合及其制备方法应用
  • [发明专利]纳米纤维/层状硅酸盐杂化体及其制备方法-CN201710385231.2在审
  • 何慧;孟淑娜;陈剑;黄柏;王炳程 - 华南理工大学
  • 2017-05-26 - 2017-09-05 - C08L1/08
  • 本发明公开了纳米纤维/层状硅酸盐杂化体及其制备方法。该制备方法首先利用硫酸水解制备出纳米纤维,分散在稀释剂、催化剂中碱化处理,随后加入阳离子醚化剂,使纤维与醚化剂在碱性催化剂下混合均匀并反应,制得阳离子纤维分散液;将不同种类的层状硅酸盐与阳离子纳米纤维的分散液混合,进行插层反应,最终制得纳米纤维/层状硅酸盐的纳米杂化体。本发明使用的层状硅酸盐廉价易得,且适用于各类天然植物纤维制备的纳米纤维有机无机杂化体的制备,通过杂化不仅可以有效提高纳米纤维的热稳定性,还能实现层状硅酸盐的插层,进而使一维、二维纳米填料杂化成多维共存杂化体
  • 纳米纤维素层状硅酸盐杂化体及其制备方法
  • [发明专利]一种高阻隔生物可降解材料及其制备方法与应用-CN202211628922.8在审
  • 丁天明 - 江苏经贸职业技术学院
  • 2022-12-18 - 2023-04-11 - C08L67/04
  • 本发明公开了一种高阻隔生物可降解材料及其制备方法与应用,所述高阻隔生物可降解材料包括如下重量份的组分:聚乳酸70份、聚甲基乙撑碳酸酯10份、纤维粉末10份、纳米纤维母料8份和增容剂2份;所述纳米纤维母料包括纳米纤维、以及负载所述纳米纤维的载体。本发明同时采用聚甲基乙撑碳酸酯和纳米纤维对聚乳酸进行改性,不仅有效提升了聚乳酸的阻隔性,使其对水蒸气和氧气的阻隔效果比聚甲基乙撑碳酸酯更优,而且还有效提升了聚乳酸的力学性能,使其具有高拉伸强度、高撕裂强度和高韧性
  • 一种阻隔生物降解材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种小粒径纤维丸芯的制备工艺-CN201610054062.X有效
  • 段民英;张海龙;刘武先 - 珠海市东辰制药有限公司
  • 2016-01-26 - 2018-11-23 - A61K47/38
  • 一种小粒径纤维丸芯的制备工艺,涉及药用辅料,其包括:纤维滤饼经捏合处理后,加入纯化水制备成纤维混悬液,纤维混悬液经高压均质后制备成体积平均粒径D(4,3)粒径为1微米以下的纳米纤维混悬液,将纳米纤维混悬液在喷雾塔中进行喷雾干燥,筛分制得小粒径纤维丸芯。所述小粒径纤维丸芯的体积平均粒径D(4,3)为20~200微米,适用于直接压片、丸压片、口崩片、缓控释混悬液等;圆整度高(约为1.1~1.3):脆碎度低(小于0.1%):在流化过程中几乎不破碎,包衣后丸粒径分布集中;纤维纯度高达100%:完全惰性,无糖无淀粉等其他黏合剂;不影响药物的含量,与药物不产生配伍反应。
  • 一种粒径纤维素制备工艺
  • [发明专利]一种纳米纤维基导电薄膜制备方法-CN201610056920.4在审
  • 唐艳军;沈小创 - 浙江理工大学
  • 2016-01-27 - 2016-05-25 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种纳米纤维基导电薄膜制备方法。本发明量取一定量的还原氧化石墨烯/二氧化钛乙醇分散液置于烧杯中,加入纳米纤维悬浊液,随后置于超声清洗仪中超声分散均匀。取混纤微孔过滤膜夹在砂芯玻璃过滤器中,倒入还原氧化石墨烯/二氧化钛/纳米纤维混合溶胶,进行真空抽滤成膜,将得到的薄膜连同混纤微孔过滤膜一起转移到聚四氟乙烯基片上,滴加丙酮溶液溶解滤膜,对留下的薄膜进行干燥,最后得到纳米纤维基导电薄膜。本发明以纳米纤维为导电薄膜基质、以还原氧化石墨烯为导电填料,通过真空过滤法制备复合导电薄膜,充分发挥石墨烯和纳米纤维的协同效应,赋予纳米纤维薄膜特殊的导电性能。
  • 一种纳米纤维素导电薄膜制备方法
  • [发明专利]一种用于阻隔油墨的纤维膜及其制备方法-CN201810726048.9有效
  • 薛美贵;李小东 - 东莞职业技术学院
  • 2018-07-04 - 2020-10-23 - D21H19/50
  • 本发明涉及包装膜技术领域,具体涉及一种用于阻隔油墨的纤维膜及其制备方法,纤维膜由复合微粒、明胶、可溶性淀粉、增塑剂、增稠剂、抗氧化剂、填充物、吐温和水制得,所述复合微粒由纳米氧化锌和负载纳米氧化锌的纤维组成本发明为了避免纳米氧化锌在纤维膜中难以分散,通过物理分散预先将纳米氧化锌负载于纤维上,从而大幅提升纳米氧化锌的分散性,形成的纤维膜力学性质均匀,并且MOAH在纤维中仍是比较容易扩散的,在纤维上均匀分布的纳米氧化锌可以间隔有机物之间的接触,从而阻碍MOAH在有机物中的扩散,因此MOAH在纤维膜中的迁移率极低。
  • 一种用于阻隔油墨纤维素及其制备方法

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