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]聚合物、组合物、硬化物、层叠体及电子零件-CN202280017152.5在审
  • 川岛直之;山下祐徳;穴吹翔马;亀山洸瑠;西野健太;篠原新;藤冨晋太郎 - JSR株式会社
  • 2022-03-22 - 2023-10-20 - C08G65/40
  • 本发明的一实施方式涉及一种聚合物、组合物、硬化物、层叠体或电子零件,所述聚合物具有式(1)所表示的重复结构单元,并在末端具有式(a)所表示的基Y:X分别独立地为‑O‑、‑S‑或‑N(R3)‑,R3为氢原子、碳数1~20的一价烃基、碳数1~20的一价卤化烃基、或者这些烃基或卤化烃基中的一部分经选自氧原子及硫原子中的至少一种取代而成的基,R1为二价有机基,R2为二价未经取代或经取代的含氮杂芳香族环;‑Y(a)Y为碳数3~50的含有乙烯性不饱和双键的基、碳数6~50的未经取代或经取代的芳香族烃基、碳数6~50的未经取代或经取代的脂肪族烃基、或未经取代的含氮杂芳香族环,在所述芳香族烃基或脂肪族烃基具有取代基的情况下,所述取代基为羟基以外的基。#imgabs0#
  • 聚合物组合硬化层叠电子零件
  • [发明专利]一种共价有机框架萃取膜及其制备方法和应用-CN202110126520.7有效
  • 胡玉玲;梁瑞钰;卢梓程;李攻科 - 中山大学
  • 2021-01-29 - 2023-10-20 - C08G65/40
  • 本申请公开了一种共价有机框架萃取膜及其制备方法和应用。本申请的第一方面,提供一种共价有机框架材料,该共价有机框架材料包括由第一单体形成的构筑单元,构筑单元之间以聚醚键连接;第一单体具有如式(Ⅰ)的通式。根据本申请实施例的共价有机框架材料,至少具有如下有益效果:由式(Ⅰ)所示的环三藜芦烃类化合物作为形成共价有机框架材料构筑单元的单体,该单体为王冠构型,利用其上沿的M1~M6形成节点,通过醚键的连接方式延伸形成具有三维结构的共价有机框架材料,相比于现有共价有机框架材料中构筑单元之间的可逆共价键连接,该共价有机框架材料的构筑单元之间的醚键为非可逆共价键,材料的化学稳定性更强。
  • 一种共价有机框架萃取及其制备方法应用
  • [发明专利]一种聚醚醚酮的连续聚合方法-CN202310870512.2在审
  • 戴联文 - 江苏亨峰隆新材料有限公司
  • 2023-07-17 - 2023-10-13 - C08G65/40
  • 本发明公开了一种聚醚醚酮的连续聚合方法,采用双反应器串联连续聚合工艺,将4,4'‑二氟二苯甲酮、碳酸钠和碳酸钾的二苯砜溶液、对苯二酚的二苯砜溶液按照一定比例以恒定速率连续加入一级反应器内,物料在一级反应器内反应后,从一级反应器的出料口以恒定速率连续进入二级反应器内;物料在二级反应器内反应后,从二级反应器的出料口以恒定速率连续出料,流出的高温物料再经过冷却,粉碎,精制,干燥等环节,获得聚醚醚酮树脂;本发明的方法实现了聚醚醚酮的连续化生产,生产效率大大提高,且产品质量均匀稳定。
  • 一种聚醚醚酮连续聚合方法
  • [发明专利]一种聚醚醚酮树脂的生产方法-CN202310870575.8在审
  • 戴联文 - 江苏亨峰隆新材料有限公司
  • 2023-07-17 - 2023-10-13 - C08G65/40
  • 本发明公开了一种聚醚醚酮树脂的生产方法,包括如下步骤:S1、使用二苯砜、二氟酮、对苯二酚、碳酸钠和碳酸钾通过聚合反应,生成聚醚醚酮;S2、使用熔体输送装置将聚合反应熔体输送至水下切粒机凝固并切粒;S3、将切好的聚醚醚酮粒子输送至两组多级连续逆流洗涤器,分别使用热有机溶剂和热高纯水与聚醚醚酮粒子逆流输送,聚醚醚酮粒子在洗涤器中滞留一定时间,洗去二苯砜和无机盐;本发明,通过将聚醚醚酮聚合反应混合物经过水下切粒、两级连续逆流洗涤和连续干燥过程,获得高品质聚醚醚酮树脂。本方法的优点是:避免车间粉尘污染,减少有机溶剂和高纯水的使用量,连续化生产,产品质量稳定。
  • 一种聚醚醚酮树脂生产方法
  • [发明专利]交联聚芳醚酮-CN202180094000.0在审
  • T·斯查伯;M·萨特;K·特鲁克修斯 - 科德宝集团
  • 2021-10-28 - 2023-10-13 - C08G65/40
  • 本发明涉及一种模制体,所述模制体包含含有交联聚芳醚酮的聚合物基质,以及一种制造所述模制体的方法。本发明还涉及包含所述模制体或由所述模制体构成的密封制品、止推垫圈、支承环、阀门、连接器、绝缘子、卡钩、轴承、轴套、薄膜、粉末、涂层、纤维、密封圈和O型圈、管道和管线、电缆、包套和护套以及用于电气或化学应用的壳体。
  • 交联聚芳醚酮
  • [发明专利]一种聚醚醚酮的生产工艺及生产系统-CN202311064820.2在审
  • 任进军;李雪健 - 安徽卓润新材料科技有限公司
  • 2023-08-23 - 2023-10-10 - C08G65/40
  • 本发明公开了一种聚醚醚酮的生产工艺及生产系统,使用防爆电子秤对反应涉及的固体原料进行计量,将计量好的包括二氟二苯甲酮、对苯二酚、碳酸盐、二苯砜的原辅材料投入合成釜,然后密封合成釜,边升温边开始氮气置换,体系升温到150℃后,保持60mi n,一方面等待氮气置换完毕,另一方面使原辅料充分熔化、溶解,待氮气已置换完毕,釜内恢复常压状态,然后按照设定的升温曲线进行加热聚合反应,将合成釜内的聚合粗品转到输送粉碎器内进行冷却粗破碎,夹碎装置对片状粗品在竖直状态进行夹碎,夹碎后碎片所处的状态方向与水平滚筒组的滚筒间隙方向垂直,未被夹碎到合格尺寸的粗品不会轻易掉落,保证了夹碎装置的破碎效果。
  • 一种聚醚醚酮生产工艺生产系统
  • [发明专利]一种聚芳醚酮热收缩材料及其制备方法-CN202210666368.6有效
  • 冉祥海;王春博;聂伟 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2022-06-14 - 2023-10-10 - C08G65/40
  • 本发明提供了一种聚芳醚酮热收缩材料的制备方法,包括如下步骤:A)在惰性气体的存在下,4,4'‑二氟二苯甲酮、对苯二酚、与溶剂和催化剂混合,反应,再加入含柔性基团的二酚单体,继续反应,得到改性聚醚醚酮树脂;B)将改性聚醚醚酮树脂挤出,得到聚芳醚酮热收缩材料。本发明创造性的通过共聚改性改变PEEK对称的紧密结构,破坏大分子链的规整性,从而降低大分子间的作用力,使PEEK分子结构变得比较柔顺。同时,由于柔性基团的引入,共聚物由部分结晶向非结晶聚合物过渡,由于这种改性使PEEK的结晶能力下降,无定形区变大,故可用于制备高收缩材料,最高热收缩率可高达2:1。
  • 一种聚芳醚酮热收缩材料及其制备方法
  • [发明专利]一种柔性电致变色复合材料薄膜及其制备方法-CN202310759045.6在审
  • 杨槐;韩韫韬;张兰英;任云霄;兰若尘 - 北京大学
  • 2023-06-26 - 2023-09-29 - C08G65/40
  • 一种柔性电致变色复合材料薄膜的制备方法,从分子设计的角度出发,设计合成了一类含有电致变色聚芳胺酮结构的柔性聚芳胺酮‑聚芳醚酮共聚物,该共聚物具有良好热稳定性、溶解性和较好的力学性能。由于相似的主侧链结构,该共聚物与聚芳胺酮有着良好的相容性,能够有效降低复合材料的玻璃化转变温度,在赋予薄膜良好机械强度的同时降低材料的加工温度,从而提升了材料的电化学稳定性。这类复合材料非常容易加工成膜并保持良好的机械性能,因此具有非常广阔的应用领域和实用价值。根据本发明提供的复合材料薄膜的结构特点和光电特性,可以预见此类材料将在光电领域特别是电致变色、信息存储等方面具有广阔的发展前景和巨大的应用潜力。
  • 一种柔性变色复合材料薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种聚醚酰亚胺的制备方法-CN202310679694.5在审
  • 鲁旭升;段金汤;张才亮;顾雪萍;冯连芳 - 浙江大学;浙江大学衢州研究院
  • 2023-06-09 - 2023-09-26 - C08G65/40
  • 本发明涉及高分子合成技术领域,公开一种聚醚酰亚胺的制备方法,包括步骤:将3‑氯代苯酐和4‑氯代苯酐的混合物、间苯二胺和带水剂在有机溶剂中酰亚胺化反应得到固液混合物,过滤、干燥后用无水乙醇洗涤至纯度在99.5%以上,得到双(氯代邻苯二甲酰亚胺);将双酚A、带水剂、氢氧化钠和碳酸钾在有机溶剂中成盐反应得到双酚盐的浆料;将所述双(氯代邻苯二甲酰亚胺)加入至双酚盐的浆料中,在催化剂作用下聚合得到所述聚醚酰亚胺。本发明采用热乙醇对双(氯代邻苯二甲酰亚胺)洗涤提高其纯度,并在有机溶剂中直接制备双酚盐,避免引入水作为溶剂,最终制得高分子量聚醚酰亚胺,收率高,产物热稳定性更高。
  • 一种聚醚酰亚胺制备方法

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