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]一种羧基丁苯乳胶复合材料及其制备方法-CN202310921837.9在审
  • 刘洁琪;俞囯锋;俞俊峰;赵中庆 - 杭州富阳富翔化工有限公司
  • 2023-07-26 - 2023-10-13 - C08L51/10
  • 本发明公开了一种羧基丁苯乳胶复合材料及其制备方法,本发明利用离子液体1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑六氟磷酸盐对膨润土进行改性,将含双键的离子液体附着在膨润土的表面和层间,改善了膨润土在羧基丁苯胶乳基体中的分散性能,同时含双键的离子液体与羧基丁苯胶乳基体之间发生双键加成反应,增加了膨润土与羧基丁苯胶乳之间的结合强度,进而提高了复合材料的力学性能,然后采用羧甲基纤维素钠溶液与羧基丁苯胶乳共混成膜的方式制备复合材料,羧甲基纤维素钠中的羟基与羧基丁苯胶乳形成大量的氢键,最终形成超分子网络结构,进一步提升了复合材料的力学性能。
  • 一种羧基乳胶复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种核壳结构吸波剂及其制备方法-CN202210847652.3有效
  • 李姜;何佩瑶;熊英;郭少云 - 四川大学
  • 2022-07-19 - 2023-07-18 - C08L51/10
  • 本发明涉及吸波材料技术领域,公开了一种核壳结构吸波剂及其制备方法,包括核体以及包覆于所述核体表面的壳材,所述核体包括铁基材料和碳基材料,所述铁基材料包括铁基芯材以及包覆于所述铁基芯材表面的甲基丙烯酸甲酯;按质量比计,核体:壳材=1‑8:2,铁基材料:碳基材料=1~5:1,铁基芯材:甲基丙烯酸甲酯=2‑4:1。本发明的核壳结构吸波剂,基于力化学法对吸波剂基料进行加工改性,通过基料复配等方式增强吸波剂的吸波效应,并通过表面接枝,在基料表面形成可改善阻抗失配的壳结构,最终得到兼具阻抗匹配和衰减特性的核壳结构吸波剂;且加工过程简单环保,避免传统的吸波材料改性加工中存在的有机溶液用量大而导致环境污染严重的问题。
  • 一种结构吸波剂及其制备方法
  • [发明专利]一种导热凝胶及其制备方法-CN202211713014.9在审
  • 罗玉文;刘光华;陈建军;黄恒超;缪明松 - 广州市白云化工实业有限公司;广东白云科技有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-03-24 - C08L51/10
  • 本发明涉及一种导热凝胶及其制备方法,该导热凝胶包括如下原料:端乙烯基硅油1~20质量份,端含氢硅油1~20质量份,侧链含氢硅油1~20质量份,丙烯酸丁酯1~10质量份,甲基丙烯酸甲酯1~10质量份,油性引发剂0.1~1质量份,催化剂0.01~1.0质量份,抑制剂0.001~0.5质量份,导热填料60~90质量份。本发明通过丙烯酸酯对导热填料的粉体进行表面处理,在导热填料(氧化铝)的表面包覆一层聚丙烯酸酯层,从而制得以导热填料(氧化铝)为硬核,以聚丙烯酸酯弹性体为软壳的核壳结构,制备导热凝胶时,组成连续相‑有机硅凝胶相‑聚丙烯酸酯相以及导热填料(氧化铝)相的多层结构,富有韧性和强度的聚丙烯酸酯相包裹在在导热填料(氧化铝)相之间,对外力起到缓冲的作用,达到增强导热凝胶强度与韧性的目的。
  • 一种导热凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种SiO2-CN202111445649.0在审
  • 王宁 - 徐州宸石材料科技有限公司
  • 2021-11-30 - 2022-04-15 - C08L51/10
  • 本发明涉及日用品技术领域,且公开了一种SiO2改性聚苯乙烯高抗冲塑料包装盒,二氧化硅与与HDI反应,得到异氰酸酯基纳米二氧化硅,其在催化剂作用下与丙烯酸羟乙酯反应,得到了烯基化纳米二氧化硅,以其为活性引发位点,KPS为引发剂,引发苯乙烯单体聚合,最终得到了SiO2改性聚苯乙烯高抗冲塑料包装盒,通过接枝的方式,改善了二氧化硅与聚苯乙烯的界面亲和性,当复合包装盒受到外力时,纳米二氧化硅可以吸收和分散应力,此外,二氧化硅能够延缓裂纹进一步的延伸,进而增强了聚苯乙烯基体的抗冲击性等力学性能,从而提高了复合塑料包装盒的冲击强度,并有效地拓展了聚苯乙烯塑料包装盒的应用范围。
  • 一种siobasesub
  • [发明专利]一种紫外吸收光催化抗菌防霉改性有机玻璃的制法和应用-CN202111450783.X在审
  • 叶志高 - 黎川县梦伟科技有限公司
  • 2021-11-30 - 2022-02-11 - C08L51/10
  • 本发明涉及聚甲基丙烯酸甲酯技术领域,一种紫外吸收光催化抗菌防霉改性有机玻璃,制备了一种具有非常好的光催化活性以及紫外光吸收性能的Al掺杂花球状ZnO,并以其为添加剂,通过化学改性接枝的方式使其更好的分散于有机玻璃基体中,赋予了聚甲基丙烯酸甲酯有机玻璃良好的光催化性能以及紫外光吸收性能,通过吸收紫外光产生的活性物质能够有效的破坏细菌或真菌的细胞结构,起到了灭杀细菌的效果,在保护柜内文物之类的脆弱物品不受紫外光照射的同时也避免了霉菌的侵害,并且化学接枝的方式带来的良好分散性,使有机玻璃具有更好的可见光透光率,同时也由于基体内的纳米粒子分散了应力,具有更好的力学性能。
  • 一种紫外吸收光催化抗菌防霉改性有机玻璃制法应用
  • [发明专利]用于屋顶绿化的高吸水性树脂及其制备方法-CN202010476947.5有效
  • 邹黎明;许永静;李文刚;季赛;尹海;邢强;冯依呈;何钧炜 - 东华大学
  • 2020-05-29 - 2021-04-02 - C08L51/10
  • 本发明涉及一种用于屋顶绿化的高吸水性树脂及其制备方法,树脂整体呈三维网络结构,由三维网络基体以及分散在其中的可缓释降解催化剂颗粒和改性高岭土组成;三维网络基体的分子链由丙烯酸链段、丙烯酸钠链段、丙烯酸‑2‑乙基已酯链段、丙烯酰胺链段、乙烯基苄基三烷基季鏻盐链段和双丙烯酰胺封端的聚醚型聚氨酯链段构成;可缓释降解催化剂颗粒为包覆PBS的固体酸催化剂;制备方法为:以丙烯酸、丙烯酸钠、丙烯酸‑2‑乙基已酯、丙烯酰胺和乙烯基苄基三烷基季鏻盐为反应单体,以双丙烯酰胺封端的聚醚型聚氨酯为交联剂,同时以可缓释降解催化剂颗粒和改性高岭土为添加剂,在引发剂的作用下进行聚合反应,制得用于屋顶绿化的高吸水性树脂。
  • 用于屋顶绿化吸水性树脂及其制备方法
  • [发明专利]一种塑料添加剂及生产工艺-CN202011037335.2在审
  • 卯志华 - 长沙而道新能源科技有限公司
  • 2020-09-28 - 2020-12-29 - C08L51/10
  • 本发明提供了一种塑料添加剂及生产工艺,先以纳米二氧化钛、氯化钴、氯化钙等为原料制成纳米材料,接着以二氧化硅、纳米材料、氟化钠为原料制成空心微球;再利用γ‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷进行改性处理,得到有机改性空心微球;然后在引发剂和催化剂的作用下,1,1’‑(2‑丁烯‑1,4‑二基)2‑丙烯酸酯与有机改性空心微球聚合反应,得到中间产物;最后将中间产物与4‑甲氧基苯亚甲基丙二酸二甲酯混合挤出,得到一种塑料添加剂,其与塑料基材的相容性好,添加该塑料添加剂后所得塑料产品的机械性能优异,并具有良好的抗紫外性能。
  • 一种塑料添加剂生产工艺
  • [发明专利]一种环保抗菌塑料薄膜及其制备方法-CN202010924945.8在审
  • 杨春云;卢丽容 - 广州扬新科技有限公司
  • 2020-09-05 - 2020-12-11 - C08L51/10
  • 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种环保抗菌塑料薄膜及其制备方法。本发明研制的产品中包括基体树脂,基体树脂为聚烯烃树脂;基体树脂中包含单分子二氧化钛,单分子二氧化钛通过化学键与基体树脂分子链主链结合;另外,单分子二氧化钛通过乙烯基三甲氧基硅烷与所述基体树脂分子链主链结合;还包括所述基体树脂质量1‑3%的聚丙烯酰胺;所述聚丙烯酰胺为低分子量聚丙烯酰胺(分子量<100万);所述聚丙烯酰胺为阴离子聚丙烯酰胺;本发明产品为多孔塑料薄膜;所述多孔塑料薄膜孔径分布范围为0.5‑100μm;所述多孔塑料薄膜孔隙率为10‑40%。本发明产品具有优异的抗菌性能,且抗菌效果具有良好的持效性。
  • 一种环保抗菌塑料薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度的隔音SiO2-CN202010938834.2在审
  • 訾孟涛 - 訾孟涛
  • 2020-09-09 - 2020-11-24 - C08L51/10
  • 本发明涉及异戊橡胶技术领域,且公开了一种高强度的隔音SiO2‑马来酸酐协同改性异戊橡胶,包括以下配方原料及组分:纳米SiO2‑马来酸酐接枝异戊橡胶、活化剂氧化锌、活化剂硬脂酸、硫化促进剂CZ、单质硫。该一种高强度的隔音SiO2‑马来酸酐协同改性异戊橡胶,介孔纳米SiO2空心微球具有独特的中空结构和丰富的介孔结构,以马来酸酐作为交联中心,过氧化氢对孟烷作为引发剂引发马来酸酐、烯基功能化介孔纳米SiO2空心微球和异戊二烯交联聚合,改善了纳米SiO2空心微球与异戊橡胶的界面相容性和分散性,增强了异戊橡胶的拉伸强度,介孔纳米SiO2空心微球对声波具有优异的吸收损耗和反射衰减效果,表现出优异的吸声和隔音效果。
  • 一种强度隔音siobasesub

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