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]一种抗静电羊绒复合织物的制备方法-CN202310895997.0在审
  • 李中波;吴康;许云辉;王浩;周炎;马品德 - 安徽农业大学
  • 2023-07-20 - 2023-10-20 - D06M15/37
  • 本发明涉及抗静电织物制备技术领域的一种抗静电羊绒复合织物的制备方法,包括配置Tris溶液、配置不同种浓度的聚多巴胺(PDA)溶液、制备经聚多巴胺(PDA)修饰后的羊绒织物、制备聚多巴胺(PDA)修饰后的羊绒负载石墨烯织物,通过调控聚多巴胺(PDA)的溶液浓度、聚合时间以及在氧化石墨烯(GO)溶液中的浸泡次数等条件,借助多巴胺(DA)的粘附作用将具有抗静电性能的材料负载在织物表面,从而获得性能优异的羊绒/PDA/GO复合织物,进一步用抗坏血酸(AA)对其进行还原得到羊绒/PDA/rGO复合织物,经改性后的羊绒织物其最大静电压可从502V下降至73V,半衰期由2.48s下降至0.25s且羊绒/PDA/rGO织物经过40次水洗测试后最大静电压为100.61V,半衰期为0.32s,依然具有优秀的抗静电性能,在抗静电织物、智能穿戴等领域具有重要的发展意义。
  • 一种抗静电羊绒复合织物制备方法
  • [发明专利]一种Ag2-CN202210936047.3有效
  • 程志林;乐强;相阳;薛帆;朱伟玮;朱华文;刘赞 - 扬州大学
  • 2022-08-05 - 2023-09-22 - D06M15/37
  • 本发明公开了一种Ag2O/ZIF‑8@PAN核壳结构纳米复合纤维膜及其制备方法和应用,通过分散在纳米纤维中的Zn2+为锚点,通过微波驱动在纤维表面快速的均匀生长了一层Ag2O/ZIF‑8纳米颗粒,形成一层密集的壳层结构,易于从燃料油中分离,具有优异的分离性能和较高的机械强度和耐磨性能,同时制得的Ag2O/ZIF‑8@PAN复合纳米纤维膜具有多孔结构,其纤维表面的Ag2O与料油中的噻吩类硫化物形成π络合作用以及S‑M键合作用,提高吸附能力。本发明制备方法简单,生长时间短,反应条件可控性良好。
  • 一种agbasesub
  • [发明专利]一种负离子型棉织物的制备方法-CN202210882826.X有效
  • 汪炎 - 江苏雅高纺织科技有限公司
  • 2022-07-26 - 2023-09-19 - D06M15/37
  • 本发明公开了一种负离子型棉织物的制备方法,将常规棉织物加入由柠檬酸、一水合次亚磷酸钠、去离子水制得的混合溶液A中浸轧,得到羧基改性的棉织物,再加入由钛源、乙腈溶液制得的混合溶液B中进行水热反应,得到{Ti8O10(‑OOCR)12}修饰的棉织物,即负离子型棉织物。本发明的优点是,采用由钛源制备的负离子释放液与羧基改性的棉织物通过Ti‑O‑C键与羧基配位发生原位反应,赋予共价键结合的持久性,保持释放出氢氧自由基和负氧离子的持久性,从而使棉织物实现持久、优异的保健功能性,原位一步反应相对于分步反应减少了中间副产物导致的资源浪费。
  • 一种负离子棉织物制备方法
  • [发明专利]一种制备MOF功能化纳米纤维复合质子交换膜的方法-CN202310903204.5在审
  • 刘勇;孙静怡 - 北京化工大学
  • 2023-07-21 - 2023-09-12 - D06M15/37
  • 本发明公开了一种制备MOF功能化纳米纤维复合质子交换膜的方法,属于高分子膜材料领域。本发明的质子交换膜经纺丝、水解、原位生长和浸渍步骤获得。所述纺丝的聚合物材料为聚丙烯腈,所述水解过程为将聚丙烯腈纳米纤维膜置于氢氧化钠水溶液中浸泡一定时间,所述原位生长过程为在水解后的聚丙烯腈纳米纤维上生长UiO‑66‑NH2,所述浸渍过程为用Nafion溶液填充原位生长MOF后的聚丙烯腈纳米纤维膜的孔隙。与现有技术相比,本发明提供了一种制备原位生长UiO类MOF的聚丙烯腈纳米纤维膜,并作为增强体与Nafion复合从而制备质子交换膜的方法,该方法同时结合了原位生长和静电纺丝技术,改善了MOF复合纳米纤维与Nafion的相容性,拓宽了MOF在质子交换膜领域的应用。
  • 一种制备mof功能纳米纤维复合质子交换方法

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