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]一种自修复介电弹性体复合材料及其制备方法-CN202110460686.2在审
  • 杨丹;王海龙;陆慧婉;谢星 - 北京石油化工学院
  • 2021-04-27 - 2021-07-09 - C08L33/02
  • 本发明公开了一种自修复介电弹性体复合材料及其制备方法,该自修复介电弹性体复合材料由包括以下重量份的原料制成:聚丙烯酸60~80份,羟基封端聚二甲基硅氧烷20~40份,Ti3C2填料5~25份,催化剂0.7~1.3份;所述催化剂为N,N”‑二环己基碳二亚胺和4‑(二甲氨基)吡啶。将Ti3C2填料、羟基封端聚二甲基硅氧烷和聚丙烯酸分散在有机溶剂中,并在催化剂作用下进行反应,从而制得自修复介电弹性体复合材料。本发明不仅具有优异的自修复性能,室温下修复2小时的电驱动性能的自修复效率高达95%以上,而且具有良好的介电性能,可以在较低驱动电场强度下获得较高电驱动应变,制备方法简单高效。
  • 一种修复弹性体复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种高导热绝缘超强复合材料及其制备方法-CN201911302426.1在审
  • 丁鹏;郭含尹;宋娜;施利毅 - 上海大学
  • 2019-12-17 - 2021-06-18 - C08L33/02
  • 本发明公开了一种高导热绝缘超强复合材料,其由如下重量份比例的组分制成:1)羟基化氮化硼1~10份;2)聚丙烯酸水溶液40~49.5份;3)聚乙烯吡咯烷酮水溶液40~49.5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,其是由通过在水溶液中进行聚丙烯酸、聚乙烯吡咯烷酮的络合,同时添加1~10wt%含量的羟基化氮化硼,从而制备出由氢键调节的高导热绝缘超强复合材料。本发明提供的纳米复合材料导热性能优异,且成本低廉,制备简易,对环境友好,有利于生产的控制和推广,易于产业化。本发明提供的制备方法,采用聚合物络合产生的氢键,使羟基化氮化硼均匀分散在基体中,以降低界面热阻,其制备工艺合理,综合成本低。
  • 一种导热绝缘超强复合材料及其制备方法
  • [发明专利]具有聚集诱导发光特性的湿度可视化材料制备及其应用-CN201810763198.7有效
  • 唐本忠;成艳华 - 香港科技大学
  • 2018-07-10 - 2021-06-08 - C08L33/02
  • 本发明的湿度感应材料是由具有水汽敏感的聚集诱导发光(AIE)荧光分子和亲水性高分子组装得到,实现湿度可视化检测。荧光感应无需外接微电子设备,通过外界水汽对荧光诱发的微环境极性变化,利用UV光激发即得到不同的“肉眼”可见的颜色。采用聚集诱导发光(AIE)特性的荧光分子转子作为功能单元,该分子是具有共轭的施主‑受主荧光分子,基于扭曲的分子内电荷转移(TICT)发光机制,利用其在不同极性微环境发射谱带的变化,获得具有湿度相应的“可视化”智能材料。AIE湿度传感材料在不同湿度条件下具有明显的发射波长的变化,最大发射波长与湿度呈线性关系,实现湿度实时准确、定量、可视化检测。
  • 具有聚集诱导发光特性湿度可视化材料制备及其应用
  • [发明专利]凝胶状组合物和分散液以及凝胶状组合物的制造方法-CN201980069200.3在审
  • 宫本真喜子;山口博史 - 住友精化株式会社
  • 2019-10-24 - 2021-06-01 - C08L33/02
  • 本发明提供增稠剂均匀地溶解在多元醇中的凝胶状组合物及其制造方法。本发明的凝胶状组合物含有包含烯属不饱和羧酸单元的聚合物和无水多元醇,所述聚合物是中和度为20~75%的部分中和物,所述聚合物溶解在所述无水多元醇中。本发明的凝胶状组合物的制造方法具备:制备包含烯属不饱和羧酸单元的聚合物分散在无水多元醇中的分散液的第一工序;和将所述分散液与无水多元醇混合而制备所述聚合物的多元醇溶液的第二工序,所述第一工序中使用的聚合物是中和度为20~75%的部分中和物,并且为球状粒子。
  • 凝胶组合分散以及制造方法
  • [发明专利]一种石墨烯气凝胶及其制备方法和应用-CN202011426738.6在审
  • 江林;曹坤丽;梁志强;孙迎辉 - 苏州大学
  • 2020-12-09 - 2021-04-06 - C08L33/02
  • 本发明提供了一种石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。石墨烯气凝胶浆料的制备方法包括:向氧化石墨烯溶液中滴加AA溶液,80℃下进行还原反应,至溶液由棕黄色变为灰黑色,洗涤,得到还原氧化石墨烯悬浮液;向还原氧化石墨烯悬浮液中加入卡波姆,混匀,其中m(水):m(卡波姆)=100:1,滴加20mg/mL的NaOH调节浆料粘度至,得到石墨烯气凝胶浆料。该石墨烯气凝胶浆料可以制备石墨烯传感器,该石墨烯传感器制备的仿生电子皮肤具有较高的灵敏度和较宽的检测范围。
  • 一种石墨凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米复合高吸水性材料及其制备方法-CN201811615268.0有效
  • 易国斌;林文静;俎喜红;唐子伦;梁红萍 - 广东工业大学
  • 2018-12-27 - 2021-03-30 - C08L33/02
  • 本发明公开了一种纳米复合高吸水性材料及其制备方法。本发明采用将硅溶胶分散于丙烯酸中和液中进行改性,通过在丙烯酸、丙烯酰胺单体交联共聚的过程中原位生成SiO2纳米粒子,进而实现SiO2纳米粒子与聚丙烯酸聚合物的反应性复合,所制备的纳米复合高吸水性材料由高吸水倍率和快吸水速率的低交联度树脂基体和纳米复合高交联度表层组成,压力下吸水倍率提高,最终制备出高吸水性复合材料;且其分散性良好;同时在无机纳米粒子与聚合物之间形成微通道,有利于内部水分子挥发溢出,使高吸水性材料干燥效果更好,干燥时间明显缩短,提高了生产效率,降低了生产成本,适用于大规模的生产,具有广泛的应用前景。
  • 一种纳米复合吸水性材料及其制备方法

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