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]一种连续激光写入的柔性发光材料及其制备方法-CN202211421028.3在审
  • 王婷;聂林;朱轩宇;刘昊哲 - 成都理工大学
  • 2022-11-14 - 2023-02-03 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种连续激光写入的柔性发光材料及其制备方法,属于发光复合材料制备技术领域。本发明采用高分子聚合物和钙钛矿原料制备得到前驱体薄膜,在通过选择连续激光器进行激光写入,诱导析出钙钛矿晶体,其中钙钛矿为CsPb(ClxBryI1‑x‑y)3、CsSn(ClxBryI1‑x‑y)3、Cs3Cu2(ClxBryI1‑x‑y)5,(0≤x≤1,0≤y≤1,x+y≤1)的其中一种。将钙钛矿A的原料和聚合物C加入到有机溶剂B中溶解混合;将上述胶体溶液旋涂在玻璃基板上;再将其加热烘干得到前驱体薄膜D,最后使用连续激光器进行激光写入,诱导前驱体薄膜D中原位析出钙钛矿晶体,制备得到高亮发光图案的柔性材料。本发明制备的发光材料,制备工艺简单,成本低,具有高柔韧性、高稳定性、以及多色发光等特性,可用于柔性显示,电子皮肤等领域。
  • 一种连续激光写入柔性发光材料及其制备方法
  • [发明专利]一种塑料件熏化装置及其使用方法-CN202210908967.4在审
  • 施怀彬 - 苏州智胜模型科技有限公司
  • 2022-07-29 - 2023-01-31 - C08J7/12
  • 本发明涉及塑料件生产技术领域,特别涉及一种塑料件熏化装置,包括:密封操作台;位于密封操作台内部并盛放有二氯甲烷的加热容器;设于加热容器底部用于对加热容器进行加热的加热装置;设于加热容器上供二氯甲烷加热气化后的气体排出的排气熏化组件;排气熏化组件包括设于加热容器顶部的排气管。加热装置对加热容器进行加热,加热容器内部升温后二氯甲烷分解成盐酸和甲醛,热甲醛气体沿排气管排出,将排气管对准待熏化的塑料件,热甲醛气体对塑料件进行全面熏化,根据相似相溶原理,使塑料件的表面溶解,塑料增亮,热甲醛气体可对塑料件的各个内扣、弯折处进行熏化,塑料件的各个内扣、弯折处增亮容易,操作简单。
  • 一种塑料件化装及其使用方法
  • [发明专利]一种药用气雾剂阀门用橡胶密封圈的生产方法-CN202010992427.X有效
  • 刘海洪;付鹏;崔喆;刘民英 - 郑州大学
  • 2020-09-21 - 2023-01-31 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种药用气雾剂阀门用橡胶密封圈的生产方法,包括以下步骤:将药用气雾剂阀门用橡胶密封圈浸入适当比例的乙醇溶液进行超声提取,将经超声提取后的密封圈用注射用水进行高压高温抽提清洗,并加硅油进行硅化,硅化后的密封圈,在真空微波烘干机中洁净烘干,即得满足要求的药用气雾剂阀门用橡胶密封圈。本发明方法工艺简单、无污染、易于实现工业化,是一种节能环保的生产方法。经本方法处理后的密封圈在很大程度上减少了药用气雾剂阀门用橡胶密封圈中的可提取物和浸出物含量,大大提高密封圈与药物相容性,同时不影响原有密封圈的密封性能,满足国家标准GB 17447‑1998《气雾剂阀门》中的相关要求。
  • 一种药用气雾剂阀门橡胶密封圈生产方法
  • [发明专利]一种低吸附移液吸头及其制备方法-CN202211211536.9在审
  • 周定杰 - 深圳市皆特生物科技有限公司
  • 2022-09-30 - 2023-01-17 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种低吸附移液吸头及其制备方法,属于表面改性技术领域。其中所述的移液吸头制备方法方法,包括以下步骤:(1)预处理:准备移液吸头与表面处理剂,低温储藏;(2)浸泡处理:将步骤(1)中表面处理剂倒入到料液槽内,然后将升温至50℃的移液吸头转移至料液槽中,接着料液槽内的温度升温到75℃,静置处理2h;(3)孵育处理:将料液槽内的移液吸头取出,利用等离子体表面处理设备进行处理,低温8℃烘干,即可。由此制备的移液吸头具有较低的表面能、不易吸附残留液体。
  • 一种吸附吸头及其制备方法
  • [发明专利]高韧性CPVC电力管及其制备方法-CN202211002825.8在审
  • 张建华;张志冲;赵瑾;施桂强 - 南通皇城新型建材有限公司
  • 2022-08-19 - 2023-01-17 - C08J7/12
  • 本发明提供高韧性CPVC电力管及其制备方法,将液体光滑剂、环氧树脂、改性聚乙烯、CPVC树脂、硬脂酸钙以及碳纤维放置对应的混合设备内进行混合处理,制备得到对应的待处理纺丝液;获取对应的CPVC电力管初始模型,采用打磨设备对初始模型进行初步打磨处理,对电力管的内径以及外径进行限定,完成初始模型的初步打磨工作;将对应的二氧化钛、增强填料和无水乙醇放置于对应的搅拌设备,对搅拌设备的温度进行控制,并对搅拌设备的转速进行限定,使多组原料进行混合,向搅拌设备内注入10份的调和剂,得到对应的加固混合剂,将制备完成后的CPVC电力管投放至加固混合剂内,静置一段时长,完成CPVC电力管的强化工作,使对应的CPVC电力管得到较好的强化效果。
  • 韧性cpvc电力及其制备方法
  • [发明专利]一种Ag NPs-BCM基底及其制备方法与在癌症标志物检测中的应用-CN202211116151.4在审
  • 李杰;游瑞云;彭仕润;列健森;刘茹;卢玉栋 - 福建师范大学
  • 2022-09-14 - 2023-01-17 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种Ag NPs‑BCM基底及其制备方法与在癌症标志物检测中的应用,所述Ag NPs‑BCM基底是通过可控的“银镜反应”和“体积收缩”处理,在三维细菌纤维素膜(BCM)纳米纤维上原位生长并均匀分布高密度的Ag NPs,从而在网络化的SERS基底上形成高度稳定和均匀的热点;Ag NPs‑BCM基底是通过在氨水中浸泡以水解纤维素的半缩醛结构,然后在三氟乙酸银(CF3COOAg)溶液中原位还原,接着真空干燥即可制备。本发明制备方法简单易操作,无需添加额外还原剂,使用更安全的CF3COOAg;浸泡氨水利于纤维素的水解以及与BCM的纳米纤维素结合,为还原银纳米粒子提供了可靠的结合位点;本发明使用Ag NPs‑BCM底物检测谷胱甘肽(GSH),区分了癌症患者和常人的GSH含量,在快速生物医学检测中有良好的应用前景。
  • 一种agnpsbcm基底及其制备方法癌症标志检测中的应用
  • [发明专利]具有全氟聚合物的改性塑料表面及其制备方法-CN201880054515.6有效
  • D·莱曼 - 德累斯顿莱布尼茨聚合物研究所
  • 2018-06-14 - 2023-01-17 - C08J7/12
  • 本发明涉及化学领域并且涉及具有全氟聚合物的改性塑料表面,所述改性塑料表面具有改进的装配性质用于在摩擦条件下使用并且尤其可以用于机械制造中。本发明的目的在于提供具有全氟聚合物的改性塑料表面,由此旨在用于在摩擦条件下使用的塑料表面具有明显改进的装配性质和/或滑动摩擦性质以及非常低的磨损。这通过具有全氟聚合物的改性塑料表面实现,其中在室温下在机械应力下在反应性转化之后,至少在塑料表面上存在的反应性‑NH基团和/或‑OH基团与至少在改性的全氟聚合物(微)粉末的近表面区域中存在的全氟聚合物酰卤和/或与通过全氟聚合物(微)粉末的全氟聚合物(过氧)自由基接枝的(甲基)丙烯酰卤和/或在反应性转化之前改性成(甲基)丙烯酰卤的(甲基)丙烯酸化学地共价偶联。
  • 具有聚合物改性塑料表面及其制备方法
  • [发明专利]一种改性的胶原膜及其制备方法、用于对胶原改性的活化多炔基交联剂-CN202110874483.8有效
  • 任力;李昊晨;彭岳海 - 华南理工大学
  • 2021-07-30 - 2023-01-06 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种改性的胶原膜的制备方法,包括以下步骤:(1)配制胶原溶液,风干得到胶原膜;(2)将胶原膜用超纯水反复冲洗后浸泡生理盐水,多次换水,直至浸泡后的生理盐水pH保持不变,得到复水溶胀后的胶原膜;(3)将步骤(2)得到的复水溶胀后的胶原膜浸于活化多炔基交联剂的溶液中进行交联反应得到改性交联胶原膜。本发明还公开了上述制备方法制得的性的胶原膜及用于对胶原改性的活化多炔基交联剂。本发明通过将胶原膜浸泡于活化多炔基交联剂的溶液中,即可实现交联,交联方法简单,交联效果好;通过交联网络的构建,使结构紊乱的胶原具有类似天然胶原纤维的有序结构,进而在保证胶原生物学活性的同时增强胶原的力学性能。
  • 一种改性胶原及其制备方法用于活化多炔基交联剂
  • [发明专利]一种去浸润的磁响应超疏水微板的制备方法-CN202210800344.5有效
  • 来华;张洋;成中军;刘宇艳;张东杰 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-07-06 - 2023-01-06 - C08J7/12
  • 一种去浸润的磁响应超疏水微板的制备方法,属于浸润表面调节技术领域。所述方法为:制备片状结构的光固化树脂模板,通过气相沉积将全氟癸基硅烷修饰到树脂上备用;配置5‑20:1质量比的PDMS与固化剂,搅拌均匀后浇筑到光固化树脂模板上,脱模后得到PDMS负模板,在PDMS负模板上气相修饰全氟癸基硅烷后备用;将磁性粉末钕铁硼和PDMS混合,搅拌均匀后浇筑在PDMS负模板上,彻底排出气泡后进行固化,脱模后得PDMS磁性微板;取SiO2纳米颗粒和正己烷溶剂混合,将上述PDMS磁性微板置入后超声,于50‑100℃加热1‑5h即可。本发明制备工艺简单,远程实时操控方便,基本无能耗。磁响应下液滴去除的临界尺寸降低约50%,去浸润效率更高。
  • 一种浸润响应疏水制备方法

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