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]一种低分子量聚氨酯树脂及其在增粘树脂方面的应用-CN202110201592.3有效
  • 傅恺凡;任光雷;宋红玮;刘德富;潘靖恺 - 美瑞新材料股份有限公司
  • 2021-02-23 - 2022-10-14 - C08G18/32
  • 本发明属于高分子材料领域,涉及一种低分子量聚氨酯树脂及其在增粘树脂方面的应用,包括:将小分子二元醇加入釜式反应器,在惰性气体保护下,加热、抽真空、除水;将除水后的二元醇物料降温,分多次加入二异氰酸酯,每次加入后等待温度降低至70℃以下再进行下一次加入,加入完毕后,继续反应,得到低分子量聚氨酯树脂。拥有可调节的分子量与结构,可以根据需要选择其玻璃化转变温度。而且本发明提供的低分子量聚氨酯,通过控制反应工艺,极大地减少了交联的发生,使其容易分散于多元醇、溶剂以及聚氨酯胶黏剂中。并且本发明提供的低分子量聚氨酯含有活性基团,可以与胶粘剂之间发生化学反应,提供了更优良地胶粘剂本体强度。
  • 一种分子量聚氨酯树脂及其方面应用
  • [发明专利]一种增粘添加剂及其在木工胶水方面的应用-CN202011041756.2有效
  • 刘德富;宋红玮;傅恺凡;王仁鸿;高玉宝 - 美瑞新材料股份有限公司
  • 2020-09-28 - 2022-06-10 - C08G63/199
  • 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种增粘添加剂及其在木工胶水方面的应用,所述增粘添加剂由二元酸、二元醇和封端剂共聚而成,其玻璃化转变温度为35~55℃,分子量3000‑7000g/mol;所述二元酸由芳香族二元酸和脂肪族二元酸组成;二元醇由直链小分子二元醇和脂环族二元醇、芳香族二元醇组成;所述二元酸与二元醇的摩尔比例为1.1‑1.3:1,封端剂与二元酸的摩尔比例为0.06‑0.2:1。所述增粘添加剂的是以长链二元酸、二元醇和封端剂为原料,在无机酸酯类和4‑二甲氨基吡啶复合催化剂的催化下反应制得。本发明的增粘添加剂添加至胶黏剂体系中不影响胶粒的溶解并提高其初粘力,且不影响胶黏剂的色泽,与固化剂配合使用过程因其不具备反应基团可延长胶黏剂的有效储存周期。
  • 一种添加剂及其木工胶水方面应用
  • [发明专利]一种共聚透明聚酰胺及其制备方法-CN201911148746.6有效
  • 刘德富;宋红玮;傅恺凡;任光雷;战振生 - 美瑞新材料股份有限公司
  • 2019-11-21 - 2022-04-15 - C08G69/26
  • 本发明公开了一种透明聚酰胺,由三种二元胺和三种二元酸通过熔融共聚制得。本发明分别将三种二元胺和二元酸进行共聚,其中,4,4'‑二胺基二环己基甲烷能够确保主链上具有较高的脂肪环密度,从而得到的共聚物具有较高的玻璃化转变温度和优良的耐热性能,具有不对称结构的二元酸和大体积侧基的二元酸能在一定程度上破坏分子链的规整性,从而降低聚合物的结晶能力,增加透光率,主链中再配以不同分子量的脂肪族链段,使上述三种物质充分分散,规整性进一步降低,使得聚酰胺具有交低的结晶度,透明度好。本发明共聚透明聚酰胺具有优良的热性能和机械性能,且聚合工艺简单可控,制备成本较低。
  • 一种共聚透明聚酰胺及其制备方法
  • [发明专利]一种聚硅氧烷-酯多元醇、其制备方法及应用-CN201910717286.8有效
  • 宋红玮;刘德富;傅恺凡;战振生;李庆钊 - 美瑞新材料股份有限公司
  • 2019-08-05 - 2022-02-25 - C08G63/695
  • 本发明属于高分子材料制备技术领域,尤其涉及一种聚硅氧烷‑酯多元醇、其制备方法及应用。本发明的聚硅氧烷‑酯多元醇参与制备聚氨酯材料,保留聚硅氧烷链段含量,且通过聚酯链段的引入增加聚硅氧烷多元醇与二异氰酸酯等的反应活性和稳定性,由于聚酯链段和酯基与氨基甲酸酯基或脲基的分子间氢键作用远远高于聚硅氧烷和聚醚与氨基甲酸酯基的作用力,从而形成较大的内聚强度;其软硬段间的作用力显著大于基于羟基硅油或聚醚改性硅油的产品,界面结合力强,进一步提升了有机硅链段与聚氨酯硬段的相容性,所得聚氨酯材料的综合性能优异,尤其适用于制备低硬度(55‑80A)的TPU,可应用于表带等可穿戴材料。
  • 一种聚硅氧烷多元制备方法应用

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