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]纤维增强成型体以及纤维增强成型体的制造方法-CN202280013584.9在审
  • 黑川尚 - 日本瑞翁株式会社
  • 2022-02-22 - 2023-09-22 - C08J5/10
  • 本发明提供一种轻质化的纤维增强成型体。该纤维增强成型体含有基体树脂、增强纤维和中空颗粒,上述中空颗粒具有包含树脂的壳和被该壳包围的中空部,上述壳含有在100质量份的全部单体单元中包含80质量份以上的交联性单体单元的聚合物作为上述树脂,在中空颗粒的浸渍试验中,沉淀在丙酮中的中空颗粒小于5质量%,上述中空颗粒的浸渍试验是在25℃的环境下向4mL的丙酮中添加0.1mg的中空颗粒,在振荡速度100rpm的条件下振荡10分钟后静置48小时。
  • 纤维增强成型以及制造方法
  • [发明专利]一种阻燃抗冲性聚碳酸酯增强塑料及制备方法-CN202310839107.4在审
  • 张思思 - 台州市港龙塑业有限公司
  • 2023-07-10 - 2023-09-19 - C08J5/10
  • 本发明属于改性工程塑料领域,涉及一种阻燃抗冲性聚碳酸酯增强塑料及制备方法。通过聚四氟乙烯乳液包覆改性乙基次膦酸铝阻燃剂得到复合阻燃剂;将复合阻燃剂、聚碳酸酯、ABS、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物、玻璃微球、抗氧剂加入高混机混合均匀,利用螺杆挤出机挤出,同时在侧喂料口加入连续玻璃纤维,经挤出拉条,水冷、切粒,得到一种阻燃抗冲性聚碳酸酯增强塑料。聚四氟乙烯乳液包覆二乙基次膦酸铝阻燃剂,避免了在螺杆挤出机中挤出以及连续玻璃纤维剪切时瞬时高温分解,减少物料发泡,增加二乙基次膦酸铝与聚碳酸酯的共混相容性,从而保障物料的强度和韧性,适合规模化生产。
  • 一种阻燃抗冲性聚碳酸酯增强塑料制备方法
  • [发明专利]改性工程塑料的制备工艺-CN202211324114.2在审
  • 颜欢;张成 - 江苏亚电新材料有限公司
  • 2022-10-27 - 2023-01-31 - C08J5/10
  • 本发明属于工程塑料制备技术领域,尤其为改性工程塑料的制备工艺,将树脂原料溶于溶剂和其它的添加物搅拌混合到一起;添加消泡剂搅拌混合均匀得到混合浆料;将填料加入到浆料中继续混合;混合后的浆料投入到螺杆挤出机中挤出造粒,随后再次加入到螺杆挤出机中挤出成型,挤压成所需形状的工程塑料。本发明,通过在原料中添加了纤维,可以提高塑料制品的强度,从而当遇到外力冲击时,不会容易破碎,同时高分散纳米碳酸钙可改善塑料母料的流变性,提高其成型性,用作塑料填料具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量,热变形温度和尺寸稳定性,同时还赋予塑料滞热性,极大地提升了工程塑料的性能,可以大大提高塑料制品的机械性能。
  • 改性工程塑料制备工艺
  • [发明专利]制造具有优秀机械性能的高填充纤维-网增强的陶瓷-热塑性聚合物复合材料的方法-CN202180025552.6在审
  • 希尔·阿尔贝图斯·林德斯;德文德拉·巴贾杰;尼基尔·韦尔盖斯;山姆·范德拉 - 高新特殊工程塑料全球技术有限公司
  • 2021-04-01 - 2022-11-18 - C08J5/10
  • 纤维增强的复合材料(例如,用于便携式电子装置),和用于模塑所述纤维增强的复合材料部件的方法。所述纤维增强的复合材料部件包含一个或多于一个纤维层和聚合物基质中的多个陶瓷颗粒,使得陶瓷颗粒和聚合物设置在每个纤维层的上面和下面,陶瓷颗粒占复合材料部件的30体积%至90体积%,聚合物基质占复合材料部件的6体积%至50体积%,纤维层占复合材料部件的包含1体积%至40体积%;陶瓷颗粒的Dv50为50nm至100μm;陶瓷颗粒是基本无团聚的;并且复合材料部件具有大于90%的相对密度。本公开的模塑所述纤维增强的复合材料部件的方法包括:将一个或多于一个纤维层设置在模具的型腔的工作部分,使得纤维层横向延伸穿过复合材料部件;将陶瓷颗粒和聚合物放置在工作部分中的每个纤维层的上面和下面;将模具加热至超过第一聚合物的熔化温度(Tm)的第一温度;使模具中的聚合物、陶瓷颗粒和纤维层承受第一压力,同时将模具的温度保持为第一温度或高于第一温度,以限定其中陶瓷颗粒基本无团聚的复合材料部件;将外壳组件的温度冷却至低于第一聚合物的Tg或Tm;并且从模具中去除外壳组件。在一些此类方法中,核‑壳颗粒包含含有陶瓷颗粒的陶瓷核心和围绕核心的聚合物外壳,所述外壳包含聚合物,其中陶瓷核心占粉末的50体积%至90体积%,聚合物外壳占粉末的10体积%至50体积%。在这种复合材料部件和方法中,陶瓷颗粒包括Al2O3、Fe3O4、Fe2O3、ZnO、ZrO2、SiO2和/或这些陶瓷中的任何两种或多于两种的组合;聚合物包含PPE、PPS、PC共聚物、PEI、PEI共聚物、PPSU、PAES、PES、PAEK、PBT、PP、PE、半结晶PI或半结晶聚酰胺。
  • 制造具有优秀机械性能填充纤维增强陶瓷塑性聚合物复合材料方法
  • [发明专利]纤维增强复合成型品及其成型方法-CN202080093763.9在审
  • 木谷智麻;松本贤;川嶋茂;土谷敦岐 - 东丽株式会社
  • 2020-02-21 - 2022-09-09 - C08J5/10
  • 本发明提供对于将作为纤维增强树脂材料的成型材料的、添加有内脱模剂的树脂组合物加热固化而成的纤维增强复合成型品而言,能够以少量的脱模剂添加量有效地表现出与模具的脱模性、实现高生产率的纤维增强复合成型品及其成型方法。纤维增强复合成型品及其成型方法,纤维增强复合成型品为使增强纤维和树脂组合物固化而成的,其特征在于,上述树脂组合物包含内脱模剂,将在上述纤维增强复合成型品的表面检测出的源自上述内脱模剂的泊松校正后的离子强度用上述规定区域中检测出的泊松校正后的总正二次离子强度进行标准化而得的值大于0.1。
  • 纤维增强复合成型及其方法
  • [发明专利]预浸料及纤维增强复合材料-CN201880074967.0有效
  • 佐野健太郎;黑田泰树;内田裕之;釜江俊也 - 东丽株式会社
  • 2018-11-27 - 2022-05-31 - C08J5/10
  • 一种预浸料,是由环氧树脂组合物和增强纤维形成的,上述环氧树脂组合物包含[A]环氧树脂和作为[B]固化剂的芳香族脲,且满足下述条件(a)~(e):(a):作为[A]环氧树脂,包含相对于全部环氧树脂100质量份为50~100质量份的苯酚酚醛清漆型环氧树脂,并且,其重复单元n为n≥2的成分在全部环氧树脂100质量份中为50~80质量份,(b):全部环氧树脂的平均环氧当量为165~265g/eq,(c):将环氧树脂组合物在85℃、95%RH气氛下保存了2小时的情况下的吸水率为组合物的3.0质量%以下,(d)作为[B]固化剂,实质上仅包含芳香族脲,(e)实质上不包含双氰胺。
  • 料及纤维增强复合材料
  • [发明专利]一种纳米抗菌塑料的工艺制备方法-CN202111516529.5在审
  • 孔朝阳;高波 - 江苏优晶能源科技有限公司
  • 2021-12-13 - 2022-02-15 - C08J5/10
  • 本发明公开了一种纳米抗菌塑料的工艺制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)在纳米载体中添加增强剂、抗老化剂、双疏剂制成纳米抗菌母粒;(2)将纳米抗菌母粒与塑料树脂掺混;(3)掺混后进行挤出或注塑成型加工制得纳米抗菌塑料制品。本发明通过采用在纳米载体中添加增强剂、抗老化剂、双疏剂制成纳米抗菌母粒然后再将纳米抗菌母粒与树脂原料掺混的工艺,解决了常规工艺所存在的利用率低、成本高、工艺复杂且影响环境等问题,进一步提高产品的抗压抗弯曲强度,延长产品的使用周期。
  • 一种纳米抗菌塑料工艺制备方法

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