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]一种排水管及空调器-CN202010522903.1有效
  • 李云蹊 - 海信空调有限公司
  • 2020-06-10 - 2023-10-27 - B05D7/24
  • 本发明公开了一种排水管及空调器,属于空调排水管领域。所述排水管内表面设置有自清洁涂层,所述自清洁涂层包括疏水材料,所述疏水材料包括高分子材料或无机疏水材料,所述高分子材料包括聚氨酯类、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯类、硅氧烷及聚合物、氟硅烷及聚合物、钛酸酯类、饱和脂肪类、不饱和聚酯、氨基树脂、氟硅改性树脂中的至少一种;所述无机疏水材料包括疏水SiO2粒子、疏水TiO2粒子、硅酸铝、疏水性硫化矿物,以及通过表面微结构构筑得到的疏水材料中的至少一种。本发明应用于空调器自清洁方面,解决现有以聚丙烯作为材质的空调排水管与涂层间结合力差的问题,具有与涂层结合力强、自清洁能力强、加工工艺简单、不必二次加工的特点。
  • 一种排水管空调器
  • [发明专利]阻燃隔热复合材料及其制备方法-CN202311062192.4有效
  • 田强;陆振乾 - 淄博大洋阻燃制品有限公司
  • 2023-08-23 - 2023-10-27 - B05D7/24
  • 本发明属于涂料组合物技术领域,具体涉及一种阻燃隔热复合材料及其制备方法。阻燃隔热复合材料包括气凝胶隔热毡层、膨胀阻燃内层和膨胀阻燃外层,膨胀阻燃外层、膨胀阻燃内层和气凝胶隔热毡层从上到下依次相连;膨胀阻燃内层是由膨胀阻燃内层涂料涂覆、固化制成;膨胀阻燃内层涂料的原料包括聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺、改性的甲阶型酚醛树脂胶液和空心玻璃微珠;膨胀阻燃外层是由膨胀阻燃外层涂料涂覆、固化制成;膨胀阻燃外层涂料的原料包括聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺、改性的甲阶型酚醛树脂胶液和晶须。本发明适用于某些要求苛刻的防火应用场景,在适当的厚度条件下,能够可靠地达到较长如5h以上的耐火极限。
  • 阻燃隔热复合材料及其制备方法
  • [发明专利]无塑纸生产工艺-CN202310900959.X在审
  • 丁道波;丁明亮 - 武义蓝波科技有限公司
  • 2023-07-21 - 2023-10-24 - B05D7/24
  • 本发明公开了无塑纸生产工艺,涉及无塑纸技术领域。无塑纸生产工艺,包括以下方法:步骤一:制备顶部喷涂乳液、抗菌乳液和底部喷涂乳液;步骤二:通过第一三辊单面涂胶机将顶部喷涂乳液涂覆在原纸的顶部,形成顶部防护膜;步骤三:通过静电喷涂机将抗菌乳液点状喷涂在步骤二得到的纸张顶部,形成抗菌层;步骤四:通过第二三辊单涂胶机将底部喷涂乳液涂覆在步骤三得到的纸张底部,形成底部防护膜;步骤五:通过网格辊涂布机将底部喷涂乳液涂覆在步骤四得到的纸张底部。本发明主要由水基型丙烯酸乳液、淀粉、蒲公英纤维素、竹纤维素和聚壳糖等组成,具有较好的分解性能,能够有效的解决PE膜与纸张一体废纸不易降解,不环保的问题。
  • 无塑纸生产工艺
  • [发明专利]高耐候氟碳纳米凸面木刺纹彩涂金属板-CN202111431310.5有效
  • 汤红海 - 江苏大东新材料科技有限公司
  • 2021-11-29 - 2023-10-20 - B05D7/24
  • 本发明公开了一种高耐候氟碳纳米凸面木刺纹彩涂金属板,括基材,基材的表面上向上依次设置有底漆、面漆、印花层、清漆;所述的印花层包括如下重量份原料:丙烯酸树脂20‑30份、氟碳乳液8‑10份、水40‑50份、抗老化剂3‑5份、颜料5‑20份、分散剂1‑3份、增稠剂3‑5份、发泡剂5‑8份;该抗老化剂分子中苯环上的羟基氢和相邻的羰基氧之间形成了分子内氢键,构成了一个鳌合环,当吸收紫外线能量后,分子发生热振动,氢键破坏,鳌合环打开,这样就把紫外线变为热能而释放出来,同时仲氨基在光、高温、氧气等条件下氧化,转变为成可长时间稳定存在的氮氧自由基,氮氧自由基能够有效的捕获聚合物所产生自由基并使之失活。
  • 高耐候氟碳纳米凸面木刺纹彩涂金属板
  • [发明专利]一种3C1B工艺的胶泡修补方法-CN202310064047.3有效
  • 奉昌博;覃彩媚;张恩铭;刘艳萍;雷敬钦;武瑶瑶;黄萍;杨梅;韦正堂 - 东风柳州汽车有限公司
  • 2023-01-12 - 2023-10-20 - B05D7/24
  • 本发明公开了一种3C1B工艺的胶泡修补方法,包括以下步骤:S10、对车身进行面漆喷涂处理,形成面漆处理后的车身;S20、对面漆处理后的车身进行检查,若有明显胶泡,则对胶泡进行切割处理,形成胶泡切割处理后的车身;S30、对胶泡切割处理后的车身采用常温固化胶进行胶泡修补处理,形成胶泡修补处理后的车身;S40、对胶泡修补处理后的车身进行面漆修补处理,形成面漆修补处理后的车身;S50、对面漆修补处理后的车身进行自然固化。本发明通过自然固化,胶泡返修流程简单,返修迅速,可实现在线修补,避免了车身离线修补导致车身掉序问题,提高生产效率。
  • 一种c1b工艺修补方法
  • [发明专利]一种表面增强拉曼散射基底及其应用方法-CN202110150688.1有效
  • 刘胜德;吕晓旭;吕刘鹏;钟丽云;琚鹏;李金尚 - 华南师范大学
  • 2021-02-03 - 2023-10-20 - B05D7/24
  • 本发明公开了一种表面增强拉曼散射基底及其应用方法,包括如下步骤:S1、将拉曼信号分子与金属纳米球原液充分搅拌,使拉曼信号分子偶联在金属纳米球表面,得到偶联了拉曼信号分子的金属纳米球溶液;S2、利用EBL技术在平整的金膜上制备鱼骨结构;S3、将偶联了拉曼信号分子的金属纳米球溶液滴在制备好的鱼骨结构上,进行超声和加热处理,避免出现金属纳米球团聚现象;S4、通过扫描电子显微镜观察,找出处于鱼骨结构中心区域的单个金属纳米球;S5、用圆偏振光激发所述S4中单个金属纳米球处于其中心区域的鱼骨结构,用拉曼光谱仪收集拉曼信号分子的拉曼光谱信息,并对所收集到的拉曼光谱信息进行分析。
  • 一种表面增强散射基底及其应用方法
  • [发明专利]一种有色被动辐射制冷织物及其制备方法-CN202210969496.8有效
  • 易玲敏;徐帅;张佳文;蔡英 - 浙江理工大学
  • 2022-08-12 - 2023-10-13 - B05D7/24
  • 本发明公开了一种有色被动辐射制冷织物,包括纤维织物以及依次涂布在所述纤维织物表面的被动辐射冷却涂层和有机颜料涂层;被动辐射冷却涂层为无机粒子涂层;无机粒子涂层对可见光‑近红外太阳光具有高反射率且在8~13μm大气窗口具有高辐射率。本发明还公开了有色被动辐射制冷织物的制备方法。本发明的有色被动辐射制冷织物通过多层功能涂层复合组装而得,使得普通纤维织物具备了优异的可见‑近红外可见光高反射和中红外大气窗口(8~13μm)强辐射的光谱选择特性,进而可以实现在太阳光照下高效的辐射制冷。同时,最外层的有色涂层使纤维织物具有彩色效果,应用范围更加广泛。
  • 一种有色被动辐射制冷织物及其制备方法
  • [发明专利]高耐磨超疏水金属板材及其制备方法-CN202310934160.2有效
  • 杨书刚;杨成富;粟常红 - 山东理工大学
  • 2023-07-28 - 2023-10-13 - B05D7/24
  • 本发明公开了高耐磨超疏水金属板材及其制备方法,属于金属表面超疏水处理技术领域。其技术方案为:包括以下步骤:S1:将液态石蜡、纳米氧化锌和环氧树脂粘合剂加入到有机溶剂中,配制得到混合液A;S2:将混合液A涂敷于金属板材上,经固化、洗涤后再烘干;S3:将液态石蜡、纳米氧化锌和环氧树脂粘合剂加入到有机溶剂中,配制得到混合液B,混合液B中液态石蜡、纳米氧化锌和环氧树脂粘合剂的总质量分数小于混合液A,将混合液B涂敷于金属板材上,经固化、洗涤后再烘干,即得高耐磨超疏水金属板材。本发明制备的金属板材具有高耐磨、自清洁、疏水性好等功能,且制备方法操作简单,对未来超疏水研究具有一定的引领作用。
  • 耐磨疏水金属板材及其制备方法
  • [发明专利]电气绝缘间隙控制工艺-CN202310357858.2在审
  • 彭涛;邹文涛;徐江明;齐锋;黄泽任 - 惠州市帕克威乐新材料有限公司
  • 2023-04-04 - 2023-10-10 - B05D7/24
  • 本发明公开了电气绝缘间隙控制工艺,包括以下步骤:S1、表面处理;S2、预涂覆:进行预涂覆,根据电器间隙需要,使用导热绝缘胶粘剂涂敷相应厚度;S3、预固化:将预涂敷好导热绝缘胶粘剂的部件加热固化,形成稳定高度的浮点或浮台;S4、二次清洁:再次对基体表面包括浮点或浮台表面进行清洁;S5、二次涂覆:使用同一种导热绝缘胶黏剂涂覆,将发热功率器件组装到二次涂敷好导热胶粘剂的散热器上;S6、固化处理:对粘合好的发热功率器件和散热器进行固化。本发明能够高效、可靠实现电器、电子、电源等产品电气绝缘间隙的设计需求,从而提高导热绝缘胶粘剂的应用场景及范围,大幅度取代传统绝缘膜/片、自粘性导热绑定绝缘膜工艺结构,提高电器、电子、电源等产品工艺效率,节省产品空间,最大化降低工艺及材料成本。
  • 电气绝缘间隙控制工艺

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