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]一种通过嵌入导热纤维解决泡沫吸波材料导热制备方法-CN202311093495.2在审
  • 夏钢锋 - 江苏万华拓谷新材料科技有限公司
  • 2023-08-29 - 2023-10-24 - C08J9/08
  • 本发明提供一种通过嵌入导热纤维解决泡沫吸波材料导热制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。该通过嵌入导热纤维解决泡沫吸波材料导热制备方法,包括以下具体步骤:S1、首先使用机械制备出不同尺寸、不同体积和不同密度的发泡颗粒;S2、分别将S1中制造出的不同尺寸、不同体积和不同密度的发泡颗粒分别与聚苯醚树脂混合均匀,使发泡颗粒均匀分布在聚苯醚树脂,混合完成后备用;S3、在泡沫成型模具中嵌入导热纤维。在发泡过程中通过采用不同尺寸、不同体积和不同密度的发泡颗粒,并且在发泡的过程中嵌入导热纤维,将发泡过程所产生的大量低质量泡沫颗粒重新分散于整个发泡过程中,以此解决了其导热性能大幅下降问题。
  • 一种通过嵌入导热纤维解决泡沫材料制备方法
  • [发明专利]一种制备密胺泡孔材料的方法及应用-CN202210250901.0在审
  • 曹立久;陈玉放;靳焘;严超;王鑫琦 - 中科检测技术服务(广州)股份有限公司
  • 2022-03-15 - 2023-09-22 - C08J9/08
  • 本发明属于高分子聚合物合成及应用技术领域,公开了一种高效制备密胺泡孔材料的方法及应用,本发明采用在密胺树脂分子设计中引入不饱和双键基团,采用自由基引发‑化学发泡的技术手段,以解决密胺发泡材料结构性的性能上的不足,兼顾材料综合性能的提高,以拓展其在高性能吸附材料、墙体保温材料等领域的应用。本发明所述的方法高效制备的密胺泡孔材料易碎性质量损失率为2.0%,制备的泡孔材料各项性能如下:表观密度30~40kg/m3,抗折强度≥200kPa,压缩强度≥380kPa,体积吸水率≤1.0%。本发明的泡孔材料易碎性质量损失率≤2.0%,可应用于墙体保温材料、吸附材料等领域中。
  • 一种制备密胺泡孔材料方法应用
  • [发明专利]一种单壁碳纳米管制备的抗静电海绵及其制备方法-CN202310704753.X在审
  • 王峰 - 广东省多普达高新科技材料有限公司
  • 2023-06-14 - 2023-09-12 - C08J9/08
  • 本申请涉及功能性海绵材料技术领域,具体公开了一种单壁碳纳米管制备的抗静电海绵及其制备方法,所述抗静电海绵包括碳纳米管分散体、功能性单体、甲基纤维素、胺类化合物、硅油、有机锡、交联剂、水;所述抗静电海绵的制备方法包括将碳纳米管分散体、胺类化合物、硅油、有机锡、交联剂和水搅拌预混合得混合料;将功能性单体、甲基纤维素加入到混合料中,搅拌、发泡,熟化即得所需抗静电海绵;上述制备方法简单,制备条件温和,适合工业化生产,所得抗静电海绵抗静电效果显著,能够实现持久抗静电,且不会对海绵的保温、隔热、吸音、减震、透气性等性能造成不良影响。
  • 一种单壁碳纳米制备抗静电海绵及其方法
  • [发明专利]一种柔性氮化硼/聚氨酯导热复合材料的制备方法-CN202310894361.4在审
  • 晏超;杨旭东;汪洋;方烨;丛鸿岷 - 江苏科技大学
  • 2023-07-20 - 2023-09-12 - C08J9/08
  • 本发明公开了一种柔性氮化硼/聚氨酯导热复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氮化硼溶于多元醇中,然后往其中再加入异氰酸酯,高温下进行预聚反应;(2)将助剂加入至步骤(1)合成的聚合物混合液中,然后加入发泡剂,搅拌后进行发泡反应,氮化硼均匀分布在混合液中随着聚氨酯骨架同时生长,氮化硼嵌入在聚氨酯骨架中,得到具有三维网络结构的氮化硼/聚氨酯泡沫;(3)将得到的氮化硼/聚氨酯泡沫在平板硫化机中热压成型,制得柔性氮化硼/聚氨酯导热复合材料。本发明方法可在低导热填料填充量下制备出导热性能好的高导热复合材料,且所得复合材料还具有良好的力学性能和优异的柔性,具有良好的工业应用前景。
  • 一种柔性氮化聚氨酯导热复合材料制备方法
  • [发明专利]一种仿真印花用聚氨酯发泡片及其制备方法-CN202211114586.5有效
  • 高翔 - 张家界湘汉仿真花有限公司
  • 2022-09-14 - 2023-08-22 - C08J9/08
  • 本发明涉及一种仿真印花用聚氨酯发泡片及其制备方法,属于聚氨酯技术领域。该发泡片由预聚体、白料和过氧化氢溶液发泡而成,白料中混有一种抗菌发泡剂,其由多孔海绵状的氧化锌材料为载体,分散在木质素磺酸钠溶液中滴加草酸,草酸与含锌微粉螯合,草酸附着在氧化锌表面,木质素磺酸钠在酸性条件下析出,并且以草酸和氧化锌的复合体为成核材料附着在其表面,在发泡过程中,过氧化氢和表面负载的草酸反应生成二氧化碳和水,其中二氧化碳形成初生气孔,过氧化氢中的水和反应生成的水再与异氰酸酯基反应生成二氧化碳气孔,配合两段式发泡工艺,发泡易于控制,泡孔细密均匀,应用于鞋面中,仿真度高且力学性能良好。
  • 一种仿真印花聚氨酯发泡及其制备方法
  • [发明专利]一种采用新型发泡剂的磁化固体浮力材料及其制备方法-CN202310596943.4在审
  • 丁悦;马哲;魏子豪;翟钢军 - 大连理工大学
  • 2023-05-25 - 2023-07-28 - C08J9/08
  • 本发明提供一种采用新型发泡剂的磁化固体浮力材料及其制备方法,属于先进制造技术领域。首先,通过电沉积法对空心玻璃微珠进行镀层;其次,对微珠表面的镀层进行磁化;最后,在镀层空心玻璃微珠磁化后,将环氧树脂、碳酸氢钠发泡剂和稀释剂充分混合后,加入镀层空心玻璃微珠、固化剂,将其置于电磁搅拌机中搅拌至均匀,将其置于模具中成形得到产物。该固体浮力材料的主要成分为环氧树脂和空心玻璃微珠,本质上为一种复合泡沫材料。为了提高复合泡沫材料在冲击作用下的缓冲特性,采用碳酸氢钠作为发泡剂。所包括的空心玻璃微珠经镀层后磁化处理,避免了制成的复合泡沫材料中微珠团聚现象的出现,也使材料表现出更为连续、均匀的物理性质。
  • 一种采用新型发泡剂磁化固体浮力材料及其制备方法
  • [发明专利]一种多孔柔性材料及由其制备的压力传感器-CN202210833520.5有效
  • 陈开木 - 元柔科技(北京)有限公司
  • 2022-07-14 - 2023-07-25 - C08J9/08
  • 本发明提供了一种多孔柔性材料的制备方法,包括1)将混合分散浆料与微发泡造孔颗粒进行混合,并搅拌分散,得到导电浆料,其中,所述微发泡造孔颗粒包括微发泡水溶颗粒和造孔水溶颗粒,所述混合分散浆料包括耐高温高分子聚合物、高弹性高分子聚合物、导电填料、补强填充剂、交联剂、交联促进剂和有机溶剂;2)将步骤1)得到的导电浆料进行加热使浆料微发泡然后干燥,即得。本发明柔性材料具有优异的耐高温性能,能够承受300℃的高温,在回流焊工艺中不会因为高温导致材料熔化收缩;同时由本发明的柔性材料制备的压敏元件具有优异的压敏特性。
  • 一种多孔柔性材料制备压力传感器
  • [发明专利]一种通过延迟发泡制备聚乙烯醇缩醛海绵的方法-CN202310455083.2在审
  • 徐守萍;曾丽花;程江 - 华南理工大学
  • 2023-04-25 - 2023-07-04 - C08J9/08
  • 本发明公开了一种通过延迟发泡制备聚乙烯醇缩醛海绵的方法。通过对无机发泡剂进行裹蜡处理,使得发泡剂在常温条件下由于被蜡包覆而不与酸进行反应;在高温和酸性条件下的固化过程中,聚乙烯醇与醛发生缩合反应形成交联网络结构的同时,由于温度升高,蜡逐渐溶解,使得发泡剂在固化过程中与酸接触反应进而保留气泡,制备了性能良好的聚乙烯醇缩醛海绵。本发明制备得到的聚乙烯醇缩醛海绵避免了使用难以分离干净、污染大、危险系数高的常用发泡原料,在保持聚乙烯醇缩醛海绵自身优势的情况下有效得到了更加清洁无污染的聚乙烯醇缩醛海绵。可应用于日常清洁,美容,医用材料等多个领域。
  • 一种通过延迟发泡制备聚乙烯醇海绵方法
  • [发明专利]一种可提高回弹率的动力电池隔热棉的制备工艺-CN202310302481.0有效
  • 徐思通;陈国华;王印;刘学文 - 深圳市博硕科技股份有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-07-04 - C08J9/08
  • 本发明涉及动力电池技术领域,具体地说,涉及一种可提高回弹率的动力电池隔热棉的制备工艺。其包括以下步骤:选取原料并备用;以四乙氧基硅烷作为前驱体产生气凝胶并备用;向反应釜内依次投入原料经快速预混产生预混料;将预混料涂敷于气凝胶两侧,并将气凝胶放入成型箱内初步固化产生坯料;取出坯料并对坯料进行热压成型后进行修剪,产生具有指定形状的隔热棉。本发明中以发泡剂与海绵反应生成大量气体进行渗透制成混合联孔结构、孔眼大小较均匀的海绵,并通过稳定剂,在泡沫升起至熟化期间,促使成核并稳定泡孔和乳化体系中各原料组分,并促进碳酸氢钠和聚醚改性硅油进一步深入海绵中,从而进一步提升海绵的回弹性能。
  • 一种提高回弹动力电池隔热制备工艺

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