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]一种耐磨防腐导电涂料的制备方法-CN201710847433.4在审
  • 杨立军;张淑娴;林大伟 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-09-19 - 2017-12-15 - C09D163/00
  • 本发明涉及导电涂料技术领域,具体涉及一种耐磨防腐导电涂料的制备方法。本发明将全氟聚醚、改性有机硅树脂、双酚A型环氧树脂和锌粉混合,再与沼液共混发酵,利用微生物将改性有机硅树脂分解产生羟基、氨基和烷氧基,并在微生物的自交联作用下将羟基、氨基和烷氧基引入到环氧树脂表面,生成嵌段高聚物,使得最终制得的导电涂料具有极佳的耐磨性能,再加入醋酸乙酯、甲基异丁基甲酮和甲苯混合溶剂、石英砂粉末,再次提高导电涂料的防腐性能和耐磨性能。加入一定量的导电锌粉、铜粉、滑石粉和铬酸锶,进一步提高了导电涂料的耐磨性能和抑制腐蚀的能力,可有广泛的使用前景。
  • 一种耐磨防腐导电涂料制备方法
  • [发明专利]一种复合除藻剂的制备方法-CN201710642920.7在审
  • 李华;林茂兰 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-07-31 - 2017-12-15 - C02F1/50
  • 本发明涉及除藻剂制备技术领域,具体涉及一种复合除藻剂的制备方法。本发明首先扩宽蒙脱土的层间距,接着用柠檬酸浸泡蒙脱土,利用柠檬酸络合钴铁离子,经煅烧后生成磁性钴铁氧体,通过光磁协同作用,推动光化学反应产生的羟基自由基、过氧化氢和臭氧有效杀灭藻类,再将富含不同酶种的蜗牛酶负载在除藻剂粗品上,利用蜗牛酶破坏藻类外部粘泥使得藻类从其外层粘泥中暴露出来,暴露出来的藻类和铜离子接触,铜离子吸附于藻类细胞壁并穿透细胞壁,滞留在细胞膜上,抑制细胞膜内酶的活性,最终导致藻类死亡,从而达到除藻的目的,由于本发明的金属铜离子被螯合在磁性坯体表面,其释放速度缓慢,因此能够起到长时间除藻的效果,具有广阔的应用前景。
  • 一种复合制备方法
  • [发明专利]一种复合型耐高温性包装材料的制备方法-CN201710641924.3在审
  • 李华;杨立军;陈莉莉 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-07-31 - 2017-12-15 - C08L23/12
  • 本发明公开了一种复合型耐高温性包装材料的制备方法,属于包装材料制备技术领域。在聚丙烯中添加成核剂‑二苄叉山梨醇,得到改性聚丙烯,将滑石粉和硅烷偶联剂KH550质量比101混合均匀,得到改性滑石粉,再向改性聚丙烯中充入改性聚丙烯等质量的改性滑石粉,进行共混制成复合聚丙烯材料;复合聚丙烯材料进行加热熔融,再用涂布机将熔融的复合聚丙烯涂在玻璃板上,控制涂膜厚度,涂束后移入烘箱,干燥,将干燥后的薄膜润湿后揭膜,即复合聚丙烯薄膜,聚二甲基硅氧烷和天然松脂在混合均匀搅拌下,形成了硅膜。在之前复合聚丙烯薄膜上覆盖一层硅膜;覆盖硅膜后,置于烘箱于烘干,取出冷却,可制得所需要的复合型耐高温性的一种包装材料。
  • 一种复合型耐高温包装材料制备方法
  • [发明专利]一种高强度复合泡沫塑料的制备方法-CN201710643925.1在审
  • 李华;杨立军;陈莉莉 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-07-31 - 2017-12-15 - C08L23/12
  • 本发明公开了一种高强度复合泡沫塑料的制备方法,属于泡沫塑料制备技术领域。首先向硅酸钠溶液中添加聚丙烯酰胺,得到改性硅酸钠溶液,再向改性硅酸钠溶液中加盐酸得到液态溶胶,向液态溶胶中加入蓖麻油和酵母粉,并装入发酵罐中发酵,发酵结束后,去除发酵产物,即为改性液态溶胶,向软化后的聚丙烯中加入改性液态溶胶和石灰石以及硼砂,混合后得到混合溶胶,将玻璃纤维和天然树脂混合得到改性玻璃纤维,再将改性玻璃纤维加入到上述混合溶胶中,即为复合液态溶胶,干燥得到复合固态溶胶,将复合固态溶胶装入模具中,密封模具移入烘箱中,并将预热后的模具置于烘箱中保温发泡,自然冷却至室温,出料,即可制得高强度复合泡沫塑料。
  • 一种强度复合泡沫塑料制备方法
  • [发明专利]一种纳米陶瓷隔热膜的制备方法-CN201710424759.6在审
  • 李华;杨阳;李雪晴 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-06-07 - 2017-11-24 - C09J7/02
  • 本发明属于陶瓷加工的技术领域,具体涉及一种纳米陶瓷隔热膜的制备方法。本发明以八水氧氯化锆、硝酸镧为原料,混合后滴入氨水中共沉淀,经透析除杂后离心分离,煅烧制得锆酸镧,接着将锆酸镧、纳米氧化铝等与聚乙烯醇溶液球磨煅烧,通过锆酸镧与纳米氧化铝等的协同作用,制得化学稳定性好的纳米陶瓷隔热粉末,将纳米陶瓷隔热粉末配置成涂层浆料,涂布在透明PET膜基材上表面作为隔热层,再涂布一层纳米氧化锡锑作为散射层,最后在半成品隔热膜上表面涂覆一层UV上光油作为抗刮层,烘干后在下表面涂覆一层丙烯酸压敏胶,并覆盖一层离型膜即可得纳米陶瓷隔热膜。本发明制得的纳米陶瓷隔热膜化学稳定性好,不易被氧化,有效延长了隔热膜的使用寿命。
  • 一种纳米陶瓷隔热制备方法
  • [发明专利]一种纳米二氧化钛玻璃自清洁涂料的制备方法-CN201710424661.0在审
  • 李华;盛开洋;林晨 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-06-07 - 2017-11-07 - C09D133/16
  • 本发明公开了一种纳米二氧化钛玻璃自清洁涂料的制备方法,属于涂料制备技术领域。本发明先通过碱浸去除秸秆木质素,经液氮冷冻使纤维间液体结冰,通过研磨使冰晶相互摩擦让纤维初步解离,再用蒸汽爆破得到多羟基纤维粉,用多巴胺溶液浸泡纤维粉,利用多巴胺在溶解氧的作用下发生交联自聚反应,在纤维粉表面附着多巴胺膜,再利用多巴胺的初期螯合性螯合溶液中钛离子,经水解反应在模板表面形成二氧化钛层,再煅烧去除模板得到纳米二氧化钛,再将二氧化钛和天然树脂桃胶混合研磨后,经微生物改性,增加二氧化钛离子表面的桃胶颗粒,从而提高了二氧化钛和涂料树脂基体间的相容性,最终达到提高涂料自清洁效果的目的,具有广阔的应用前景。
  • 一种纳米氧化玻璃清洁涂料制备方法
  • [发明专利]一种粘胶纤维的制备方法-CN201710424660.6在审
  • 李华;盛开洋;王艳芹 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-06-07 - 2017-10-10 - D01F8/02
  • 本发明公开了一种粘胶纤维的制备方法,属于人造纤维制备技术领域。本发明将脱胶蚕茧与去离子水混合过滤得滤饼,加入氯化钙等混合并加热,再旋转蒸发制得蛋白浓缩液,再取麦麸与去离子水混合煮沸,加入混合酶酶解后,经过滤、干燥、球磨过筛制得分离纤维颗粒,将棕榈纤维活化、炭化后,与蛋白浓缩液、分离纤维颗粒等静电纺丝制得粘胶纤维,有效解决了传统粘胶纤维弹性差,穿着时易变形,产生褶皱,且抗菌持久性较差的问题。本发明制备步骤简单,所得粘胶纤维具有较好的弹性和抗菌持久性,穿着时无褶皱、变形现象产生。
  • 一种粘胶纤维制备方法
  • [发明专利]一种纳米银抗菌剂的制备方法-CN201710424757.7在审
  • 李华;盛开洋;许丽君 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-06-07 - 2017-10-10 - A01N59/16
  • 本发明公开了一种纳米银抗菌剂的制备方法,属于抗菌技术领域。本发明将活性炭粉碎后与五氧化二磷混合分散于无水乙醇中,五氧化二磷溶于乙醇形成磷脂,并吸附于活性炭表面,再于碱性条件下,使硝酸钙与磷脂水解产物上的羟基缓慢结合,形成羟基磷酸钙晶核,并吸附于活性炭孔隙结构中,避免团聚,再经洗涤干燥后煅烧,去除活性炭内核,得到多孔结构的煅烧料,并以煅烧料为载体,以葡萄糖为还原剂,还原银氨溶液,使产生的纳米银颗粒被多孔结构的煅烧料吸附,最后经过滤洗涤后真空干燥,即得纳米银抗菌剂。本发明纳米银抗菌剂稳定性好,使用过程中分散均匀,具有较高的抗菌持久性。
  • 一种纳米抗菌剂制备方法
  • [发明专利]一种纤维素叠层抗菌超滤膜的制备方法-CN201710424640.9在审
  • 李华;盛开洋;杨阳 - 常州诺澜复合材料有限公司
  • 2017-06-07 - 2017-09-19 - B01D71/34
  • 本发明属于超滤技术领域,具体涉及一种纤维素叠层抗菌超滤膜的制备方法。本发明以六水合氯化铁和四水合氯化亚铁为原料,制得磁性Fe3O4纳米粒子,并用葡萄糖为碳源,在磁性Fe3O4纳米粒子表面包覆无定型碳层,为TiO2的沉积提供更多反应位点,再以钛酸四丁酯为钛源,在纳米粒子表面沉积TiO2,再与醋酸纤维素等搅拌混合,静置脱泡得铸膜液,将铸膜液涂覆在聚偏氟乙烯微滤膜上,经抽吸,将铸膜液沉积在聚偏氟乙烯微滤膜上,并通过磁场诱导,使磁性纳米复合材料迁移至膜层表面,构建抗菌层,制得纤维素叠层抗菌超滤膜,有效解决了传统超滤膜通量低,使用后抑菌效果差的问题。本发明制备步骤简单,所得超滤膜通量高,并具有较好的抑菌效果和通量恢复率。
  • 一种纤维素抗菌超滤膜制备方法

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