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]一种中空纤维状钡铁氧体及其制备方法-CN202311033476.0在审
  • 王跃毅;李南;鄢定祥;竺御;李忠明 - 四川大学
  • 2023-08-16 - 2023-10-27 - D01F9/08
  • 本发明公开了复合材料领域,具体涉及一种中空纤维状钡铁氧体及其制备方法,包括三个步骤,第一步将聚乙烯吡咯烷酮溶于极性溶剂中,搅拌至完全溶解,按比例加入可溶性钡盐、可溶性铁盐和柠檬酸制得纺丝前驱体溶胶;第二步,将纺丝前驱体溶胶通过注射装置挤出,并在出口处设置空气源气流,将纺丝前驱体溶胶吹成纺丝状收集得到钡铁氧体前驱体纤维海绵;第三步,加热灼烧钡铁氧体前驱体纤维海绵,至充分烧结,自然冷却后获得中空纤维状钡铁氧体。本发明合成的中空钡铁氧体,实现了晶粒构型和宏观的中空结构的调节,其吸波体系的阻抗匹配性能以及电磁波衰减特性较好,可用于高密度垂直磁记录材料、微波器件、吸波材料等领域。
  • 一种中空纤维状铁氧体及其制备方法
  • [发明专利]一种气泡纳米纤维氟磷酸钒钠及其制备方法与应用-CN202310891968.7在审
  • 陈以蒙;江柯成 - 江苏正力新能电池技术有限公司
  • 2023-07-20 - 2023-10-20 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种气泡纳米纤维氟磷酸钒钠及其制备方法与应用。制备方法如下:将钠源、钒源、磷源、氟源、还原剂以及溶剂混合均匀得到溶液A;将高分子聚合物溶解在DMF溶液中,混合均匀形成溶液B;在CO2气氛下,并施加一定压强,将溶液A和溶液B进行混合均匀得到溶有CO2气体的静电纺丝溶液C;将所述溶有CO2气体的静电纺丝溶液C进行静电纺丝,得到纳米纤维前驱体,将其在还原气体氛围下进行加热处理,得到气泡纳米纤维氟磷酸钒钠。通过纳米“气泡”结构和纳米纤维复合包覆氟磷酸钒钠,为氟磷酸钒钠提供了电子和离子的高效输运通道,改善了氟磷酸钒钠本征电子电导率低的缺点,大幅提高了该材料在充放电过程中的倍率性能。
  • 一种气泡纳米纤维磷酸及其制备方法应用
  • [发明专利]一种氧化铝超短纤维的制备方法-CN202310906000.7在审
  • 朱宏亮;陆铭;刘桥振 - 无锡理奇智能装备有限公司
  • 2023-07-24 - 2023-10-13 - D01F9/08
  • 本发明提供一种氧化铝超短纤维的制备方法,包括以下步骤:S1、利用溶胶凝胶‑甩丝工艺制备长度为3cm~5cm的氧化铝短纤维;S2、将步骤S1制备得到的氧化铝短纤维投入高速分散机中,随后向高速分散机中加入水进行剪切分散,得到氧化铝超短纤维混合液,控制氧化铝短纤维在水中的质量分数为1wt%~10wt%;S3、将步骤S2得到的氧化铝超短纤维混合液通过过滤分离装置过滤,得到滤饼;S4、将步骤S3中得到的滤饼烘干,得到氧化铝超短纤维。本发明的氧化铝超短纤维的制备方法,可针对不同长度的氧化铝短纤维原料,制备成所需规格的氧化铝超短纤维,工艺适用性强;氧化铝短纤维通过高速分散机分散,特制的高速分散机适用于氧化铝超短纤维的制备,可以打断纤维原料,成品均匀性好。
  • 一种氧化铝超短纤维制备方法
  • [发明专利]一种溴铅铯-MXene纤维纳米复合材料及应用-CN202310586669.2在审
  • 朱亮亮;奚亦然;陈苏 - 南京工业大学
  • 2023-05-24 - 2023-10-10 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种溴铅铯‑MXene纤维复合材料及应用,属于电极材料技术领域,该材料由以下步骤制备:MXene纳米片溶液制备、湿法纺丝制备溴铅铯/MXene纤维复合材料。本发明公开的用于超级电容器的溴铅铯/MXene纤维复合材料制作简便、成本低,溴铅铯/MXene电极材料溴铅铯纳米晶体锚定于MXene纳米片层表面,降低了复合材料间的界面转移电阻,提高复合材料的导电性;溴铅铯的插层生长在MXene片层之间拓宽了MXene片层的层间距,在促进离子迁移的同时增强了材料的结构稳定性且具有良好的导电性能。本发明的制备方法简单易操作,适用于连续规模化生产,得到的纤维材料克服了MXene材料机械强度偏低的缺点,并具有优秀的电化学性质。
  • 一种溴铅铯mxene纤维纳米复合材料应用
  • [发明专利]硅改性高温高强氧化锆连续纤维及其制备方法与应用-CN202311046103.7在审
  • 朱陆益;许东;王新强;刘本学;张光辉 - 山东大学
  • 2023-08-18 - 2023-09-29 - D01F9/08
  • 本发明涉及硅改性高温高强氧化锆连续纤维及其制备方法与应用,该纤维由氧化锆晶粒和氧化硅构成,氧化硅存在于氧化锆晶粒的晶界处,氧化硅含量占氧化锆和氧化硅总摩尔量的2%‑10%。经过1300℃~1500℃高温处理后,纤维单丝抗拉伸强度为2.0GPa~3.0GPa。将锆源溶解在溶剂中,加入硅源,加入或不加入稳定剂,搅拌溶解,得前驱体溶液;将前驱体溶液浓缩、老化得到前驱体纺丝溶胶;进行干法纺丝,得到前驱体连续纤维;经压力解析、低温蒸汽处理和高温热处理烧结,即得。本发明的高温高强的硅改性氧化锆连续纤维直径均匀、结构致密、晶粒尺寸小,可作为耐火材料、隔热材料、纤维增强体材料,应用于航空航天、汽车、高铁等领域。
  • 改性高温高强氧化锆连续纤维及其制备方法应用
  • [发明专利]一种半导体纳米纤维及其制备方法-CN202210239467.6在审
  • 杜邦登;李倩;刘静 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2022-03-11 - 2023-09-19 - D01F9/08
  • 本发明属于半导体纳米材料制备技术领域,涉及一种半导体纳米纤维及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:对液态金属的表面进行预处理,得到半导体薄膜;所述预处理为氧化处理、氮化处理、硫化处理或磷化处理;将表面覆盖半导体薄膜的液态金属铺展在聚合物纳米纤维膜表面,静置,去除表面的液态金属,得到复合纳米纤维膜;溶解去除复合纳米纤维膜中的聚合物,即得半导体纳米纤维。本发明所提供的制备方法实现了多类型半导体纳米纤维的快速印刷制备,有效解决了静电纺丝和气相沉积等方法制备半导体纳米纤维所面临的复杂前驱体溶液配制、生产效率低、制备半导体种类受限且成本高的等问题,有利于促进半导体纳米纤维在光电探测领域的大规模应用。
  • 一种半导体纳米纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种低热导率隔热纤维毡及其制备方法-CN202211439305.3有效
  • 邢岩;但文清;范艺存;陈小朋 - 南京邮电大学
  • 2022-11-17 - 2023-09-19 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种低热导率隔热纤维毡及其制备方法,纤维毡由无机稀土氧化物纳米纤维编织而成,多个无机稀土氧化物纳米纤维交错,纤维与纤维之间搭接形成气孔;所述无机稀土氧化物纳米纤维为无机稀土氧化物多项固溶体,无机稀土氧化物的化学通式为RE2O3,所述无机稀土氧化物RE2O3中的RE位元素选自钇、镱、钐、铕、铒、镧、镝、铈、镨、钕、钆、钬或镥等,无机稀土氧化物多项固溶体至少包含5种不同稀土元素的RE2O3。低热导率隔热纤维毡具有极低的热导率,可以高效阻隔热量传递。本发明的稀土金属氧化物固溶体纳米纤维隔热毡制备步骤简单,成本低可量产,可以多次循环使用,性能稳定。
  • 一种低热隔热纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种机械联锁的高性能碳化钛复合导电纤维的制备方法-CN202211373837.1有效
  • 梁嘉杰;谷建锋;李凤超 - 南开大学
  • 2022-11-04 - 2023-09-19 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种机械联锁的高性能碳化钛复合导电纤维的制备方法,属于功能纤维技术领域。具体步骤包括:(1)将碳化钛与聚轮环分散于水中,形成液晶态纺丝分散液;(2)采用湿法纺丝技术,将纺丝液连续均匀挤入凝固液,得到初生的碳化钛/聚轮环复合纤维;(3)在烘箱加热中,对初生复合纤维进行热拉伸,碳化钛纳米片取向定型;(4)复合纤维中碳化钛与聚轮环进行化学交联,在纤维内部形成机械联锁结构,得到高性能碳化钛复合导电纤维。所得碳化钛复合导电纤维具有理想的拉伸稳定性、断裂伸长率、强度、韧性以及导电性,可直接作为柔性导线或编织成纤维布,可应用于柔性电子器件、可穿戴设备、电磁防护服等。
  • 一种机械联锁性能碳化复合导电纤维制备方法

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