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]一种仿生高强高韧纳米复合纤维的制备方法-CN201910336418.2有效
  • 郭林;李逢时;赵赫威 - 北京航空航天大学
  • 2019-04-25 - 2021-04-27 - D01F9/08
  • 本发明属于轻质高强纳米材料制备技术领域,涉及一种仿生高强高韧纳米复合纤维的制备方法。该方法以八水氯氧化锆为原料,首先制备纳米片层材料,然后利用湿法纺丝技术,制备具有纳米尺度规则排列仿贝壳结构的氧化石墨烯‑氧化锆高强高韧复合材料。具体方法是(1)室温下配制标准缓冲溶液;(2)溶液中加入一定量氧化石墨烯、锆盐,搅拌均匀后加热、搅拌3h后,离心、洗涤所得沉淀;(3)配制凝固浴;(4)将所得沉淀配制成一定浓度纺丝液,注射到凝固浴中,静置0.5‑24h即可得到凝胶纤维;(5)凝胶纤维经过洗涤、干燥和热处理后可得仿生高强高韧纳米复合材料。
  • 一种仿生高强纳米复合纤维制备方法
  • [发明专利]一种缺陷型萤石相锆酸钆纤维的制备方法-CN201910165123.3有效
  • 王新强;陈经纬;谢永帅;许东;朱陆益;张光辉;刘雪松 - 山东大学
  • 2019-03-05 - 2021-04-23 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种缺陷型萤石相锆酸钆纤维的制备方法。所述锆酸钆纤维直径为1.5~2.5μm,为缺陷型萤石相锆酸钆。制备方法包括:按一定比例将碱式碳酸锆、冰乙酸、钆源、溶剂在25~60℃条件下充分混合并搅拌至溶液澄清,形成前驱体溶液;向前驱体溶液中加入助纺剂,将前驱体溶液调节到一定黏度获得前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液通过静电纺丝得到前驱体纤维,在空气中进行高温热处理得到锆酸钆纤维。本发明制备工艺简单,成本低,制备的锆酸钆纤维直径均匀,无明显气孔、裂纹等缺陷,可用作高温耐火材料、热障涂层材料及高放射废料的固化材料等。
  • 一种缺陷萤石相锆酸钆纤维制备方法
  • [发明专利]一种SiBCN纳米陶瓷纤维的制备方法-CN201910061842.0有效
  • 邵长伟;张帅;纪小宇 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2019-01-23 - 2021-04-02 - D01F9/08
  • 本发明公开一种SiBCN纳米陶瓷纤维的制备方法,包括:1)以聚丙烯腈纤维为纳米纤维模板;2)采用氢化铝锂将腈基还原为氨基;3)采用三氯硅烷和三氯化硼与氨基反应引入硅、硼原子,再通过甲胺除去残余氯;4)通过高温陶瓷化得到SiBCN纳米陶瓷纤维。与现有的陶瓷纤维制备方法相比,本发明提供的SiBCN纳米陶瓷纤维制备方法解决了现有制备SiBCN纳米陶瓷纤维所用的原料聚合物合成难、对纺丝工艺要求高、制备工艺复杂等问题,本发明提供的SiBCN纳米陶瓷纤维的单丝直径为50~500nm,密度为0.1~0.2mg/cm3,热导率为20~40W/m·K,介电常数为7~15,可用作优良的高温隔热材料和高温吸波材料。
  • 一种sibcn纳米陶瓷纤维制备方法
  • [发明专利]一种静电纺丝技术合成硅酸铁锂纳米纤维的方法-CN201811020644.1有效
  • 原长洲;张文衡;梁龙伟;侯林瑞 - 济南大学
  • 2018-09-03 - 2021-03-30 - D01F9/08
  • 本发明属于硅酸铁锂的制备技术领域,尤其涉及一种静电纺丝技术合成硅酸铁锂纳米纤维的方法。本发明静电纺丝技术合成硅酸铁锂纳米纤维的方法为:取聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入乙醇中,溶解后得到A溶液;取锂源、铁源、硅源加入N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中,溶解后得到B溶液;将A溶液和B溶液混合,搅拌,得纺丝液;将纺丝液进行静电纺丝、烘干、空烧、在惰性气氛条件下烧结,得到硅酸铁锂纳米纤维。本发明的制备方法简单,操作简便,成本低,污染少,该方法制备的硅酸铁锂(Li2FeSiO4)纳米纤维直径可控,为制备硅酸铁锂(Li2FeSiO4)提供了一种新的方法。
  • 一种静电纺丝技术合成硅酸纳米纤维方法
  • [发明专利]连续碳化硅微纳米纤维束的制备方法-CN202011263040.7在审
  • 余煜玺;颜少乐;郭银清 - 绿纳科技有限责任公司
  • 2020-11-12 - 2021-03-19 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种连续碳化硅微纳米纤维束的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)先驱体合成:合成聚铝碳硅烷;(2)配制静电纺丝溶液:将所述聚铝碳硅烷制备为静电纺丝溶液,保存待用;(3)前驱体纤维束的制备:得到前驱体微纳米纤维束;(4)高温烧结制备碳化硅微纳米纤维束:采用分段热处理方式对所述前驱体微纳米纤维束进行高温烧结,制备连续碳化硅微纳米纤维束。该方法将静电纺丝与先驱体转化法结合在一起,不仅可以得到连续的碳化硅微纳米纤维束,而且该方法制备得到的碳化硅微纳米纤维束取向度高,具有高强度,可作为高性能复合材料增强纤维,应用于航空航天、兵器、船舶和核工业等高技术领域。
  • 连续碳化硅纳米纤维制备方法
  • [发明专利]一种LaAlO3-CN202011352038.7在审
  • 韦俊霖;董松涛;汪蕾;张亚梅 - 江苏科技大学
  • 2020-11-27 - 2021-03-16 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种纳米纤维的制备方法,包括以下步骤:a、将0.1458~0.4374份硝酸镧和0.1263~0.3789份硝酸铝溶解在5~15份N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入0.825~2.475份聚乙烯吡咯烷酮,获得静电纺丝前驱体溶液;b、静电纺丝法制备La(NO3)2/Al(NO3)3/PVP前驱体纤维;c、烘干并在730~850℃烧结,得到LaAlO3纳米纤维。本发明还公开了所得LaAlO3纳米纤维以及其在超级电容器电极中应用。本发明所制得的LaAlO3纳米纤维粗细均匀且连续,直径为50~80nm,纤维尺寸大大缩小,增大了比表面积,有利于提升LaAlO3纤维材料的电化学性能。
  • 一种laalobasesub
  • [发明专利]一种无机二氧化硅抗菌纳米纤维的制备方法-CN202011469315.2在审
  • 李跃;吴春春;张继;杨辉 - 浙江大学温州研究院
  • 2020-12-14 - 2021-03-12 - D01F9/08
  • 本发明涉及抗菌材料制备技术,旨在提供一种无机二氧化硅抗菌纳米纤维的制备。包括:以乙醇、正硅酸乙酯、浓硝酸、去离子水持续搅拌,得到二氧化硅溶胶;在二氧化硅溶胶中加入AgNO3,持续搅拌并回流,冷却后陈化,得到抗菌二氧化硅溶胶;陈化过程中当其粘度达到100~250cp时采用静电纺丝机在室温下进行纺丝;将得到的二氧化硅纤维在N2气氛下灼烧,冷却后得到无机二氧化硅抗菌纳米纤维。本发明用通过银离子在二氧化硅纤维中热处理转化为纳米银,工艺简单,能大幅提高银的抗菌活性;产品抗菌性能优异,可广泛应用于空气净化材料中。
  • 一种无机二氧化硅抗菌纳米纤维制备方法
  • [发明专利]一种核壳异质结构纳米纤维及其制备和应用-CN201810759685.6有效
  • 童国秀;何娜;童佳悦;戚佳一;吴文华 - 浙江师范大学
  • 2018-07-11 - 2020-12-29 - D01F9/08
  • 本发明公开的是一种核壳异质结构纳米纤维及其制备和应用。该核壳异质结构纳米纤维的组成为C与Cu,C与Cu原子比为0.33~1.91;其结构为Cu核与C壳组成的Cu/C核壳结构纳米纤维,为豆荚状纳米纤维,直径40~240nm,长度可达50微米。该核壳异质结构纳米纤维采用前驱物原位碳热还原法制成,即:将有机聚合物包覆的Cu2O核壳异质纳米纤维的前驱物和有机碳源分别用陶瓷方舟装载放入管式炉中,在惰性气体保护下焙烧即可。该纤维具有优异的微波吸收特性:小于等于–10dB反射率的有效带宽为0.40~3.20GHz,最大吸收–39.10~–44.94dB。本发明具有设备简单、周期短、重复性好、可规模化生产等优点,在电催化、微波吸收、锂离子电池、表面增强拉曼光谱等领域将具有广泛的应用前景。
  • 一种核壳异质结构纳米纤维及其制备应用
  • [发明专利]一种沟壑状MoO3-CN201810972340.9有效
  • 李绘;褚姝姝;马谦;李行;方圆;王懿;林紫琼;张琪;杨萍 - 济南大学
  • 2018-08-24 - 2020-12-29 - D01F9/08
  • 本发明提供了一种沟壑状MoO3材料的合成方法:将钼盐、2‑甲基咪唑、双氰胺、PVP依次加入乙醇、DMF和三乙胺的混合溶剂中,搅拌得到纺丝液;采用静电纺丝制备前驱体纤维;最后将所得前驱体纤维在空气条件下进行高温煅烧,得到产品。本发明设计了合理的前驱体纺丝液体系及静电纺丝参数,所得产物微观形貌特殊,重复性好,产物纯度较高,并且制备工艺简便,利于实际生产,产物在催化、吸附、气敏等领域具有较好的应用前景。
  • 一种沟壑moobasesub

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