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]用于天线振子的塑料-CN202310508798.X在审
  • 黎良元;张成;张曼瑞;杨铭 - 华为技术有限公司
  • 2020-06-09 - 2023-07-14 - C08L67/00
  • 本申请实施例提供一种塑料,以总重量份数为100份计,包括:基体树脂25~90份;激光反射剂1~60份;无机填料0~70份,所述无机填料能够被化学腐蚀;其中,当所述基体树脂包括能被化学腐蚀的树脂组分时,所述无机填料的重量份数等于0或大于0;当所述基体树脂全部为不能被化学腐蚀的树脂组分时,所述无机填料的重量份数大于0。该塑料可采用化学粗化获得低粗糙度表面、形成良好镀层结合面,有利于实施金属化,同时可以有效反射激光降低塑料碳化影响,从多方面减少PIM源。该塑料可用于天线振子的制备,获得低PIM值。本申请还提供了采用该塑料制备得到的天线振子,以及天线、终端设备和基站。
  • 用于天线塑料
  • [发明专利]一种减轻负重的背包肩带垫棉及其制备方法-CN202310180134.5在审
  • 贾玉 - 江苏大毛牛新材料有限公司
  • 2023-02-28 - 2023-07-04 - C08L67/00
  • 本发明公开了一种减轻负重的背包肩带垫棉,制备原料以重量份计包括:高分子弹性体10‑20份,无机固体添加剂5‑30份。本发明采用50%应变下的拉伸强度为8.4MPa,垂直撕裂强度为96KN/m的聚醚酯弹性体,制备的肩带垫棉材料能够形成泡孔致密的发泡材料,并且形成的泡孔为闭孔承压效果好。并且在加工时采用165℃的发泡温度,45MPa的发泡压力,6h的浸润时间,使材料具有优异的回弹性能和抗撕裂性能,可以增加背包的负重能力,延长背包的使用寿命。同时对15mm的板材进行发泡,并搭配6h的浸润时间,使制备的肩带材料发泡均匀,回弹性能好,长期背载不会出现缓压能力下降的问题。
  • 一种减轻负重背包肩带及其制备方法
  • [发明专利]粉体聚碳化二亚胺化合物和酯类树脂组合物-CN202080022289.0有效
  • 松本展幸;柳沢健一 - 日清纺化学株式会社
  • 2020-03-16 - 2023-07-04 - C08L67/00
  • 本发明提供一种能够提高酯类树脂的耐水解性,且在向酯类树脂中添加混合时不易发生增粘,操作性优异的粉体聚碳化二亚胺化合物以及使用该粉体聚碳化二亚胺化合物的酯类树脂组合物。本发明的粉体聚碳化二亚胺化合物由下述式(1)表示,熔点为50℃以上。(R1和R2为从具有1个与异氰酸酯基具有反应性的官能团的有机化合物(乙醇除外)中去除了所述官能团而得到的残基。R3为从二异氰酸酯化合物中去除了2个异氰酸酯基而得到的2价残基。所述二异氰酸酯化合物具有与所述2个异氰酸酯基直接键合的烃基。R4是从二醇化合物中去除了2个羟基而得到的2价残基。X1和X2为通过所述官能团与所述异氰酸酯基的反应而形成的键。m和n表示1‑20的数,p表示2‑20的数。)
  • 粉体聚碳化亚胺化合物树脂组合
  • [发明专利]一种耐腐蚀型聚酯树脂及其制备方法-CN202310277557.9在审
  • 褚海涛;孙杰风;贾林 - 浙江光华科技股份有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-06-23 - C08L67/00
  • 本发明公开了一种耐腐蚀型聚酯树脂及其制备方法,涉及聚酯树脂技术领域;该聚酯树脂包括多元醇100‑200份、多元酸180‑240份、多元酸酐18‑24份、填料20‑80份、核壳微球结构10‑40份、辅助制剂18‑85份;该方法包括首先制备核壳微球结构作为备用,将多元醇、多元酸、多元酸酐、核壳微球结构放入反应釜中,缓慢加入酯化催化剂和引发剂。本发明通过在原料增加核壳微球结构和填料,利用核壳微球结构中的4乙烯基吡啶或2乙烯基吡啶与树脂体系相容性的特点,结合填料中的碳纤维、碳纳米管和石墨烯,即可增加聚酯树脂的耐腐蚀性,也能增加其机械性能,从而延长使用寿命。
  • 一种腐蚀聚酯树脂及其制备方法
  • [发明专利]一种TPEE/EMA组合物及其应用-CN202210051715.4有效
  • 梁家荣;陈平绪;叶南飚;付晓;刘乐文 - 成都金发科技新材料有限公司
  • 2022-01-17 - 2023-06-09 - C08L67/00
  • 本发明提供了一种TPEE/EMA组合物及其应用,涉及高分子材料技术领域。本发明提供的TPEE/EMA组合物包括如下重量份数的组分:热塑性聚酯弹性体45‑65份、乙烯‑丙烯酸甲酯共聚物15‑35份、甲基乙烯基硅橡胶5‑15份、相容剂5‑15份、阻燃剂145‑170份、协效阻燃剂15‑38份、加工助剂3‑9份,其中,所述阻燃剂为氢氧化铝,所述协效阻燃剂为可膨胀石墨和焦磷酸哌嗪。本发明采用TPEE、EMA为基体树脂,将其与甲基乙烯基硅橡胶、相容剂、加工助剂等搭配,并将可膨胀石墨和焦磷酸哌嗪复配作为协效阻燃剂,搭配阻燃剂氢氧化铝共同作用,使最终制备的TPEE/EMA组合物同时具备高阻燃、耐油、耐低温的性能。
  • 一种tpeeema组合及其应用
  • [发明专利]一种具有阻隔性淀粉基材料的制备方法-CN202310254946.X在审
  • 朱玉正;李刚;侯昭升;张浩;孙晨 - 山东天铭医药科技有限公司
  • 2023-03-16 - 2023-06-06 - C08L67/00
  • 本发明公开了一种具有阻隔性淀粉基材料的制备方法。本发明通过聚碳酸亚丙酯多元醇与丙交酯熔融共聚制备得到聚酯PPC‑PLA,通过氨基酸对氧化淀粉进行基团改性得到AA‑ST,然后将两者进行密炼挤出,得到淀粉基可降解材料PPC‑PLA‑ST。PPC的加入既提高了淀粉的拉伸性和抗冲击性,也使得材料拥有了一定的阻隔性能,聚丙交酯的加入增强了材料的力学强度,氨基酸的加入使得材料具有良好的生物相容性,且通过双羧基与氨基提高了淀粉与聚酯之间的交联度,因此制备的产品具有良好的阻隔性能,较好的机械性能和生物相容性,并且能完全降解,可用于食品薄膜包装、地膜及医药行业。
  • 一种具有阻隔淀粉基材制备方法

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