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]一种碳纤维制备工艺及氧化炉-CN202310213913.0有效
  • 张宏才 - 元峻机械设备(浙江)有限公司
  • 2023-03-03 - 2023-10-20 - D01F9/12
  • 本发明公开了一种碳纤维制备工艺及氧化炉,属于氧化炉技术领域,包括氧化炉体,氧化炉体的一端设置有进料口,另一端设有出料口,进料口上设有两个进风机,出料口上设有回风机,两个进风机之间设有限位机构,两个回风机之间设有清理机构,氧化炉体的内部还设有固位机构,固位机构设置在限位机构以及清理机构之间,固位机构的上下位置上设有调风机构,氧化炉体的内壁两侧还设有喷淋机构,氧化炉体的外壁上设有控制总成;本发明设有限位机构以及固位机构,可将进入氧化炉内的线束进行分区间隔开,使每个线束之间都处在一个相对独立的隔间通道内,这样可以减少线束之间的相互影响,利于氧化的进行。
  • 一种碳纤维制备工艺氧化
  • [发明专利]三釜熔体直纺制备钛基聚酯短纤的方法-CN201911414019.X有效
  • 孙小国;孙正清;孙宾 - 上海慧翌新材料科技有限公司;东华大学
  • 2019-12-31 - 2023-10-20 - D01F6/92
  • 本发明涉及一种三釜熔体直纺制备钛基聚酯短纤的方法,制备方法为:先以PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系为原料采用三釜聚合工艺制得聚酯熔体,再进行熔体直纺制得钛基聚酯短纤;PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系共同加入酯化釜中;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了团聚;催化剂具有优良的耐水解性能,可以在酯化反应前加入,也可以在酯化反应后加入;本发明的三釜熔体直纺制备钛基聚酯短纤的方法,工艺简单,成本较低,应用前景良好。
  • 三釜熔体直纺制备聚酯方法
  • [发明专利]一种多功能环保阻燃墙壁面料的制备方法-CN202110486935.5有效
  • 周建萍 - 周建萍
  • 2020-02-06 - 2023-10-20 - D01F6/46
  • 本发明涉及一种多功能环保阻燃墙壁面料的制备方法,属于装饰材料制备技术领域。本发明将预处理竹纤维和聚磷酸铵溶液混合浸渍处理,得到改性竹纤维,而竹纤维是天然纤维素纤维,是一种多元醇,而聚磷酸铵能促使多元醇成炭,聚磷酸铵在燃烧受热时释放出的磷酸或多磷酸能与羟基反应生成磷酸酯,磷化纤维素分解时释放出阻燃的二氧化碳和水,而配糖体的分裂被抑制,由于发生脱水反应,固体渣中就含有大量的不饱和物,快速积累的炭层成为保护性层,防止燃烧进一步发生,因此本发明改性竹纤维的加入提高了阻燃性能,此外经牵引纺丝后热粘合的墙壁面料本身结构疏松多孔,可以多层吸收发射声音,具有隔音吸声的效果,应用前景广阔。
  • 一种多功能环保阻燃墙壁面料制备方法
  • [发明专利]中空碳纤维的制备方法-CN202111370320.2有效
  • 夏良君;付专;宫钧耀;周赵子轩;张春华;夏欣茹;王小凤;徐卫林 - 武汉纺织大学
  • 2021-11-18 - 2023-10-20 - D01F9/22
  • 本发明提供了一种中空碳纤维的制备方法,包括以下步骤:S1,纺丝原液的配置:将聚丙烯腈粉末溶于纺丝溶剂,搅拌均匀后得到聚丙烯腈溶液;将上述溶液经脱泡处理后作为外层溶液;S2,纤维制备:通过同轴纺丝法,以具有一定粘度的油为内层溶液、高温油浴为凝固浴,以一定的速度比将内外层溶液挤出,得到纺丝细流;接着使纺丝细流先经过空气段,再经过高温油浴,最后水洗;S3,预氧化处理:采用梯度升温模式进行预氧化;S4,碳化处理。本发明通过同轴纺丝法,以聚丙烯腈为原料,成分相同、粘度不同的油分别作为纤维的内层溶液和凝固浴,对原丝成丝工艺进行调控,有效改善了原丝表面的结构,最终制得结构致密、纤维强度高的聚丙烯腈基中空碳纤维。
  • 中空碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种集成式柔性Janus纳米纤维压电传感材料及其制备方法-CN202111401079.5有效
  • 吕楠;胡孔森;吕志伟 - 东北电力大学
  • 2021-11-24 - 2023-10-20 - D01F6/18
  • 本发明一种集成式柔性Janus纳米纤维压电传感材料,其特点是:它由两股并行的纳米纤维组成,所述第一股纳米纤维由主压电材料和溶剂组成,所述第二股纳米纤维由导电材料、电阻材料、掺杂剂、氧化剂和溶剂组成。制备过程包括:1)制备第一纺丝液;2)导电材料和掺杂剂溶于溶剂中;3)加入电阻材料,得到溶液一;4)将氧化剂溶于溶剂中,得到溶液二;5)溶液二注入溶液一,即为第二纺丝液;6)将第一纺丝液和第二纺丝液分别注入并行静电纺丝装置中进行纺丝,即可获得集成式柔性Janus纳米纤维压电传感材料。本发明利用导电材料和电阻材料构筑纳米电阻网络,压电材料作为功能材料,实现柔性Janus纳米纤维集成式压电传感材料的构筑。
  • 一种集成柔性janus纳米纤维压电传感材料及其制备方法
  • [发明专利]环保型干法腈纶的制造方法-CN202010586625.6有效
  • 张勇;郭卫东;严婕 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
  • 2020-06-24 - 2023-10-20 - D01F6/54
  • 本发明属于干法腈纶制造技术领域,具体涉及一种环保型干法腈纶的制造方法,具体步骤如下:(1)将降粘剂加入到二甲基乙酰胺中,溶解完全;(2)将抑色剂加入到另一份二甲基乙酰胺中,溶解完全;(3)将聚丙烯腈干粉加入到溶解有降粘剂的二甲基乙酰胺中,搅拌分散溶解;(4)待聚丙烯腈完全溶解后,再将步骤(2)的溶解有抑色剂的二甲基乙酰胺加入,搅拌均匀后,得到聚丙烯腈纺丝溶液,将其送至后续工艺,得到最终的腈纶产品。本发明可使用二甲基乙酰胺配制高浓度聚丙烯腈纺丝溶液,并在生产过程中消除溶剂替换后出现的溶解速率慢、溶解时间长、流动困难、不易通过压滤机等问题,同时消除了助溶剂与腈纶抑色剂会发生反应的问题。
  • 环保型干法腈纶制造方法
  • [发明专利]一种皮-芯结构静电纺纳米纤维的制备方法-CN202210380750.0有效
  • 周俊龙;张葵花;颜志勇;程若冰;樊勇勇;尹岸林;李喆 - 嘉兴学院
  • 2022-04-08 - 2023-10-20 - D01F8/02
  • 本发明涉及一种皮‑芯结构静电纺纳米纤维的制备方法,先将有机阳离子与蒙脱土通过离子交换反应制备得到有机蒙脱土,再将有机蒙脱土与聚合物加入到六氟异丙醇中混合均匀得到混合液,通过共混静电纺制备得到皮‑芯结构静电纺纳米纤维;制得的皮‑芯结构静电纺纳米纤维的皮层为聚合物,芯层为有机蒙脱土;有机蒙脱土由蒙脱土和分布在蒙脱土层间的有机阳离子组成。本发明采用共混静电纺丝的方法制备皮‑芯结构纳米结构的纤维,制备方法操作简单,成本低,可带来良好的经济效益;还可将药物载入到作为芯层有机蒙脱土的层间,获得三层结构的纳米纤维,实现药物的多级释放。
  • 种皮结构静电纳米纤维制备方法
  • [发明专利]一种可降解吸湿调温复合功能长丝及其制备方法-CN202211084935.3有效
  • 李津;刘逸新 - 青岛大学
  • 2022-09-06 - 2023-10-20 - D01F6/92
  • 本发明公开了一种可降解吸湿调温复合功能长丝及其制备方法,所述复合功能长丝单丝纤度为0.8~3.5dtex,断裂强度5~8.5cN/dtex,回潮率13~18%;本发明还公开了上述长丝的制备方法,得益于氨基化纤维素纳米纤维良好的吸湿和纳米增强作用,制备的长丝纤维粉碎后30天可降解5~15%。本发明克服了现有的纤维长丝功能单一、不可降解等问题,制备得到的可降解复合功能长丝通过吸收人体/环境湿气调节温度和舒适度制成智能调温面料,其调湿能力提升30~70%,具有接近天然棉织物吸湿透气性能,体感温度变化±1~3.0℃。
  • 一种降解吸湿调温复合功能长丝及其制备方法
  • [发明专利]一种功能性大豆粘胶纤维及其制备方法-CN202310611340.7在审
  • 何晓霞;宋慎群;宋向荣;田丽 - 江苏康溢臣生命科技有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-10-17 - D01F2/10
  • 本发明公开了一种功能性大豆粘胶纤维及其制备方法,涉及功能性纤维技术领域;本发明制备的功能性大豆黏胶纤维时,先将大豆异黄酮提取物和大豆蛋白提取物按一定比例混合球磨多次后,得到混合粉体;再将混合粉体溶解在氢氧化钠溶液中,进行三级过滤后,加入茉莉精油、苦橙花油、消泡剂混合,得到改性大豆溶液;随后将竹浆浆粕依次进行浸渍、压榨、粉碎、老成、黄化、溶解、脱泡熟成,得到粘胶纺丝液;将粘胶纺丝液与4‑羟基邻苯二胺混合,制得氨基化粘胶纤维纺丝原液;最后将改性大豆溶液、氨基化粘胶纤维纺丝原液、亚硝酸钠共混纺丝、凝固,得到丝条;再将丝条进行牵伸、切断、水洗、脱硫,得到功能性大豆粘胶纤维。
  • 一种功能大豆粘胶纤维及其制备方法

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