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]一种复合型纳米抗菌空气过滤膜-CN202110618218.3在审
  • 杨永生;琚河同 - 河南曼博睿新材料科技有限公司
  • 2021-06-03 - 2021-09-03 - B01D69/02
  • 本发明公开了一种复合型纳米抗菌空气过滤膜,包括依次设置的骨料基层、粘喷层、纳米纤维膜层,骨料基层为浸胶木浆纸或聚酯无纺布,粘喷层为聚烯烃类材料,粘喷在骨料基层上,纳米纤维膜层通过粘喷层与骨料基层热压粘结在一起;纳米纤维膜层为高分子材料经静电纺丝工艺制成的直径300~500nm的超细纤维组成的三维立体网状结构;在用于制备纳米纤维膜层的静电纺丝液中添加有抗菌剂,抗菌剂以0.1%~1%的比例添加到静电纺丝液溶液中。本发明具有高效过滤、低阻力的性能,同时具有一定的抗菌、抑菌能力,且能够实现空气反吹自洁、可重复多次使用,是一种新型的空气过滤材料,具有广泛的应用前景。
  • 一种复合型纳米抗菌空气滤膜
  • [发明专利]具有高渗透性及选择性的刚性网络微孔氢气分离膜制造方法-CN202110569733.7在审
  • 林健峯 - 林健峯
  • 2021-05-25 - 2021-08-31 - B01D69/02
  • 本发明涉及改进氢气分离膜从混合气体中高效提取高纯度氢气领域,尤指一种具有高渗透性及选择性的刚性网络微孔氢气分离膜制造方法,采用3,6,12,15‑TBTPN作为前驱物。本发明具有高渗透性及选择性的刚性网络微孔氢气分离膜制造方法,包括为了制备出高结构刚性、可便于溶液加工的氢气分离膜,本发明采用基于共轭微孔聚合物制备出了新型氢气分离膜,这种材料具有完美的孔结构:本发明改进CMPs的制造方法,让氢气分离膜能维持高渗透率,对于氢气分离膜具有刚性网络结构得以保证高透气性,而且有完美的孔结构以保证良好的选择性,同时还可以进行溶液法制备方便生产及降低成本。
  • 具有渗透性选择性刚性网络微孔氢气分离制造方法
  • [发明专利]一种离子响应型智能聚合物修饰的多孔膜材料及其制备方法与应用-CN201910071850.3有效
  • 卿光焱;李云龙 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2019-01-25 - 2021-08-27 - B01D69/02
  • 本发明涉及材料分析化学、生物化学和有机化学领域。本发明受生物体内细胞膜离子通道的启发,提供一种智能响应性聚合物修饰的多孔膜材料及其制备方法,该多孔膜材料包括多孔膜和接枝到所述多孔膜的孔道内表面的智能响应性聚合物。通过表面引发—原子转移自由基聚合的方法,将对钙离子具有响应性的智能聚合物修饰到多孔膜的孔道内,以构建仿生人工离子通道,并制备出具有选择性、响应性和可控性的传感器件。钙离子通过纳米通道时,与孔道内表面修饰的智能聚合物的结合造成后者构象发生剧烈变化,从而导致孔道有效直径变小,通过皮安计测量孔道电流的变化最终实现了对钙离子及其类似金属离子超灵敏性检测,对生物、化学和材料学,尤其是生物传感领域及生物分离领域都有着十分重要的理论和实际意义。
  • 一种离子响应智能聚合物修饰多孔材料及其制备方法应用
  • [发明专利]流体分离用碳膜-CN202080008424.6在审
  • 山下祐树;近藤大;三原崇晃;堀口智之 - 东丽株式会社
  • 2020-01-16 - 2021-08-17 - B01D69/02
  • 本发明的目的是使在多孔质碳支持体上形成有致密碳层的流体分离用碳膜抑制缺陷。本发明的流体分离用碳膜,其是在多孔质碳支持体上形成有致密碳层的流体分离用碳膜,在将多孔质碳支持体的膜厚方向的中心位置处的硅原子的含量相对于碳原子与硅原子的合计含量的比例设为X(原子%),并将距多孔质碳支持体与致密碳层的界面3μm的多孔质碳支持体侧的位置处的硅原子的含量相对于碳原子与硅原子的合计含量的比例设为Y(原子%)时,为XY。
  • 流体分离用碳膜
  • [发明专利]一种肾内科用半透膜粗坯的制备装置-CN201910583691.5有效
  • 戴洪波;欧阳慧;隋玉萍 - 湘南学院附属医院
  • 2019-07-01 - 2021-08-03 - B01D69/02
  • 本发明涉及医疗领域,更具体的说是一种肾内科用半透膜粗坯的制备装置,可以通过交换组合体进行吸液和排液的交换,相对于单次行程的吸液和排液的循环,交换组合体可以进行双次的吸液和排液的循环,效率更高,速度更快;可以通过实现分液组合体对制备原液流量的调节;可以通过固定架组合体加速半透膜粗坯形成过程,包括积液容纳箱、连通管一、积液交换组合体、连通管二、分液组合体和固定架组合体,分液球在内锥形腔内向上移动,使得分液球和内锥形腔之间形成的间隙发生变化,进而使得流过分液球和内锥形腔之间形成的间隙的制备原液量发生变化,进而实现对制备原液流量的调节。
  • 一种内科用半透膜粗坯制备装置
  • [发明专利]亲水性中空纤维超滤膜-CN202110291070.7在审
  • 周俊 - 南京俊星金汇膜环保科技有限公司
  • 2021-03-18 - 2021-06-29 - B01D69/02
  • 本发明公开了亲水性中空纤维超滤膜,包括安装接口、连接块、中空纤维超滤膜本体和进水孔,所述安装接口的外侧壁上设置有密封结构,所述安装接口的底端固定连接有连接块,所述安装接口的内部设置有进水孔,所述连接块的底端设置有收束结构,且收束结构的内部设置有中空纤维超滤膜本体,所述中空纤维超滤膜本体的内部设置有过滤结构。本发明通过固定槽的设置,能够牢固的将密封圈固定在安装接口的外侧壁上,且当密封圈的外壁受到挤压时,会通过压缩密封气腔进行形变,更加完美的与物体进行贴合,同时凸起条的设置,增加了三重防护,提高了亲水性中空纤维超滤膜的密封效果,从而使亲水性中空纤维超滤膜具有更好的密封性。
  • 亲水性中空纤维超滤膜
  • [发明专利]用于水-和气体分离的含碳膜-CN201680026536.8有效
  • T.范格斯特尔;O.吉永 - 于利奇研究中心有限公司
  • 2016-04-01 - 2021-06-29 - B01D69/02
  • 本发明涉及一种金属或陶瓷的多层膜装置,其包括具有孔径大于50nm的孔的大孔载体层、至少一个布置在其上的具有孔径为2nm‑50nm的孔的介孔中间层。根据本发明的膜装置还具有至少一个布置在介孔中间层上的具有平均孔径为0.3nm‑1.5nm的孔的微孔覆盖层,该微孔覆盖层包含氧化石墨或少层片氧化石墨烯或石墨或少层片石墨烯。在一个有利的实施方式中,覆盖层具有5至1000个氧化石墨烯的层片。在一个有利的实施方式中,通过至少部分地还原氧化石墨烯,覆盖层可以具有5至1000个部分还原的氧化石墨烯或石墨烯的层片。根据本发明的具有包含功能性微孔氧化石墨烯和/或石墨烯的覆盖层的多层化学和机械稳定且耐受温度的膜装置有利地适合用于水分离或纯化或用于气体分离。
  • 用于气体分离含碳膜
  • [发明专利]高耐化性的正渗透膜-CN201911357921.2在审
  • 戴念华;李紫原;李欣桦;钟立涵;林冠佑;张敏超 - 戴念华
  • 2019-12-25 - 2021-06-25 - B01D69/02
  • 本发明涉及一种高耐化性的正渗透膜,包括背衬层、亲水性支撑层,及活性选择层。该亲水性支撑层由多个纳米结构所构成。各纳米结构由纳米碳管及包覆各自所对应的纳米碳管的亲水性薄膜所构成。该亲水性支撑层的第一表面接触该背衬层的表面。该活性选择层覆盖且接触该亲水性支撑层的相反于该第一表面的第二表面。该正渗透膜中的亲水性支撑层由所述纳米结构所构成,且各纳米结构由各纳米碳管与各自所对应包围的亲水性薄膜所构成,代表该亲水性支撑层内部的纳米结构未被可溶于有机废液中的高分子材料所阻塞,一方面能具备有符合业界需求的水通量,另一方面也基于该亲水性支撑层中的纳米碳管而能贡献出有机废液的耐化性。
  • 化性渗透

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