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]一种镓吸附树脂的制备方法-CN202210994296.8有效
  • 童海;王鹏 - 陕西海皓实业有限公司
  • 2022-08-16 - 2023-10-27 - C08J7/12
  • 本发明涉及一种镓吸附树脂的制备方法,旨在控制所得聚合物微球的粒径分布以及改善生产中的废品损失;步骤包括聚合物前体浸泡、聚合物珠体的制备和聚合物珠体的改性三部分,聚合物前体为含有丰富腈基的多孔聚丙烯腈颗粒;聚合物前体的浸泡,所用溶胀剂为聚合单体、交联剂以及引发剂的混合溶液,经悬浮聚合得到的聚合物珠体内包裹有聚合物前体;改性为将聚合物珠体经胺肟化反应引入胺肟基团;本发明无致孔剂的引入,减少生产工序,改善了树脂的粒径分布以及大幅降低废品率,使树脂的收率由70%提升至95%以上,降低了成本。
  • 一种吸附树脂制备方法
  • [发明专利]抗凝生物材料及其制备方法-CN202210322753.9在审
  • 南文斌;郭芳;刘建;刘梦钦;郭澜涛 - 上海鸿脉医疗科技有限公司
  • 2022-03-30 - 2023-10-24 - C08J7/12
  • 本发明涉及一种抗凝生物材料及其制备方法,包括如下步骤:将医用生物材料采用氢气和氮气的混合气体进行等离子表面处理,得到表面接枝氨基的医用生物材料;将所述表面接枝氨基的医用生物材料和肝素采用交联剂进行交联,得到表面接枝肝素的抗凝生物材料,所述交联剂具有多个醛基;所述交联的步骤是:先使所述表面接枝氨基的医用生物材料或所述肝素与所述交联剂进行第一交联反应,所得交联产物再与所述肝素或所述表面接枝氨基的医用生物材料进行第二交联反应。该制备方法的工艺简单、大大提升了肝素的接枝效率。
  • 抗凝生物材料及其制备方法
  • [发明专利]一种聚合物材料上制备微纳结构的方法-CN202310773955.X在审
  • 王彦;王名涌;张浩楠;张晓升 - 电子科技大学
  • 2023-06-28 - 2023-10-20 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种聚合物材料上制备微纳结构的方法,首先准备聚合物材料薄膜,然后在水空气界面自组装聚苯乙烯PS小球,接着制备出PS微球薄膜,再用聚合物材料薄膜粘取;最后采用氧气等离子体刻蚀聚合物材料薄膜以形成微纳结构,将晾干后的聚合物材料薄膜放在刻蚀机内,设置刻蚀的功率和氧气流量,调节刻蚀时间来控制微纳结构的深度;改变PS小球的直径来控制微纳结构的大小;使用不同的聚合物材料薄膜来控制微纳结构的形貌;因此本发明能够简便并且低成本在聚合物材料上制备微纳结构,可控的调节微纳结构的大小、形貌、深度。
  • 一种聚合物材料制备结构方法
  • [发明专利]加工成形体及其制备方法-CN202310322251.0在审
  • 沈轶骅 - 恩普乐股份有限公司
  • 2023-03-29 - 2023-10-17 - C08J7/12
  • 本发明的目的在于提供一种加工成形体及其制备方法,该加工成形体包含聚乳酸,透明性良好且耐热性良好。本发明的加工成形体的制备方法具备如下工序:准备成形体的工序,其中,所述成形体含有如下的聚乳酸,该聚乳酸中,L‑乳酸单元的量相对于总构成单元在99.0摩尔%以上或D‑乳酸单元的量相对于总构成单元在99.0摩尔%以上;以及在所述成形体中含浸二氧化碳的工序。
  • 加工成形及其制备方法
  • [发明专利]一种TPU材料及其制备方法和应用-CN202310772410.7在审
  • 朱家俊;谢扬磊;周灵平;杨武霖;符立才;李德意 - 湖南大学
  • 2023-06-28 - 2023-10-10 - C08J7/12
  • 本发明提供了一种TPU材料及其制备方法和应用,一种TPU材料的制备方法包括以下步骤:S1、聚氨酯材料表面进行清洁预处理;S2、采用等离子体对S1中预处理后的聚氨酯材料表面进行活化,得到活化后的聚氨酯材料;S3、将S2中活化后的聚氨酯材料浸入聚乙烯吡咯烷酮水溶液中进行接枝反应,聚乙烯吡咯烷酮水溶液的浓度为1wt.%~25wt.%,接枝反应的温度为40~80℃,得到接枝后的聚氨酯材料。本发明制得的TPU材料为具有一定韧性和厚度的聚酯类热塑性聚氨酯,通常表面呈现出较强的疏水特性,通过低温等离子体表面活化诱导接枝的方法,可以实现其表面强亲水化改性,并维持较长时间的稳定性。
  • 一种tpu材料及其制备方法应用

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