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]一种刺激响应性超薄类肽纳米带的制备方法-CN202310687459.2在审
  • 林绍梁;靳海宝;孙子超;陈静娴 - 华东理工大学
  • 2023-06-12 - 2023-09-12 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种刺激响应性超薄类肽纳米带的制备方法,包括以下步骤:步骤一:合成带有烷基链的偶氮苯;步骤二:通过固相亚单体合成,以n‑pentylAZO、辛氨和2‑甲氧基乙胺为单体合成三元交替类肽(Pep);步骤三:通过溶剂挥发诱导自组装技术,将三元交替类肽溶解在有机溶剂中,并加入等量的去离子水,于4℃下缓慢挥发有机溶剂,得到超薄类肽纳米带(PNR)。本发明可以将交替共聚物自组装过程中分子排列的独特性和类肽优异的化学和热稳定性结合起来,得到性能优异的纳米带,且所用类肽分子是通过固相亚单体合成技术获得的,合成方法简单且序列可控;所用到的自组装方法是溶剂挥发诱导自组装,操作简便,可重复性强。
  • 一种刺激响应超薄纳米制备方法
  • [发明专利]一种光致收缩超细智能纤维及其制备方法-CN202210212921.9在审
  • 李进杰;林绍梁;陈健壮;王赫;刘彬秀 - 华东理工大学
  • 2022-03-04 - 2023-09-12 - D01F6/96
  • 本发明公开了一种光致收缩超细智能纤维及其制备方法,该智能纤维基于具有光响应性的准聚轮烷凝胶制备而成,准聚轮烷是由偶氮苯桥联的双臂柱芳烃和三嵌段共聚物的主客体作用构建而成,所述偶氮苯桥联的双臂柱芳烃为甲氧基柱[5]芳烃‑偶氮苯‑甲氧基柱[5]芳烃,所述三嵌段共聚物为聚己内酯嵌段聚乙二醇嵌段聚己内酯。该光致收缩超细智能纤维及其制备方法,通过直接从凝胶提拉的方法,得到超细的智能纤维,在拉伸过程中分子重新排列形成的含偶氮苯微晶充当物理交联存储了纤维收缩的内应能,因此,通过紫外光照射破坏偶氮苯分子的规整排列,即可实现超细智能纤维的收缩。
  • 一种收缩智能纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种光响应型超薄有机纳米带的制备方法-CN202310653840.7在审
  • 林绍梁;靳海宝;武鹏超;彭桂平 - 华东理工大学
  • 2023-06-05 - 2023-09-01 - C08G69/48
  • 本发明公开了一种光响应型超薄有机纳米带的制备方法,包括以下步骤:步骤一:溶胀,将Rink酰胺树脂放置在固相萃取柱中,加入4‑甲基哌啶/DMF混合溶液并在室温下震荡使树脂溶胀,脱去Fomc基团保护,得到产物A;步骤二:冲洗,在产物A中加入DMF,反复震荡摇晃、抽滤,随后重复使用DMF冲洗数次,得到产物B;步骤三:一次酰胺化。本发明设计合成了序列和链长精确可控的两亲性交替聚类肽共聚物,得到了大小均一的亚一维有机响应型超薄纳米材料,并且通过简单地将光响应基团偶氮苯结构引入类肽体系中,无需设计复杂且昂贵的形状记忆材料就可以赋超薄有机材料独特的光响应特性;制备过程具有简单易行,重复性好,稳定性高等特点。
  • 一种响应超薄有机纳米制备方法
  • [发明专利]一种低成本碳纤维制备方法-CN202210239245.4在审
  • 左沛元;林绍梁;庄启昕 - 华东理工大学
  • 2022-03-09 - 2023-08-01 - D01F9/12
  • 本发明公开了一种低成本碳纤维制备方法,涉及化工新材料技术领域,以油砂或油砂废料中的重质成分原料为碳源,将所得的沥青质蒸干,在200~400℃下进行热处理,热处理后进行熔融纺丝,再经过酸处理、氧化处理和碳化处理,得到该沥青质碳纤维;所述重质成分原料包括沥青质,还包括其他方法获得的各类重质成分。制备出具有高性能的低成本油砂及油砂废料碳纤维,其力学强度高,元素含量可控,纺丝工艺稳定,成本低廉易于工业化推广。
  • 一种低成本碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种超细荧光纤维及其制备方法-CN202210294060.3有效
  • 李进杰;林绍梁;陈健壮;王赫;刘彬秀 - 华东理工大学
  • 2022-03-24 - 2023-06-23 - D01F6/92
  • 本发明公开了一种超细荧光纤维及其制备方法,制备具有荧光效应的超分子有机凝胶,该超分子网络是由四苯乙烯桥联的四臂柱芳烃作为主体分子和聚己内酯及其衍生物作为客体分子,通过主客体作用构建而成的,四苯乙烯桥联的四臂柱芳烃主体分子为四苯乙烯‑(甲氧基柱[5]芳烃)4(TPE‑(P5)4),所述聚己内酯及其衍生物的客体分子为聚己内酯‑b‑聚乙二醇‑b‑聚己内酯(PCL‑b‑PEG‑b‑PCL)、聚己内酯(PCL)、三臂聚己内酯(S‑PCL3)、四臂聚己内酯(S‑PCL4)、聚氯乙烯‑b‑聚己内酯(PVC‑b‑PCL)和聚甲基丙烯酸甲酯‑b‑聚己内酯(PMMA‑b‑PCL)。该超细荧光纤维及其制备方法,荧光纤维具有均匀的直径和光滑的表面,直径可达数十微米至数微米,具有良好的编织性,该功能纤维可应用于声音探测、空气微流动探测等领域。
  • 一种荧光纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种植物蛋白组织化制品的制备方法-CN202110382992.9在审
  • 郑国生;周英;林绍梁;金鑫;姚远 - 华东理工大学
  • 2021-04-09 - 2022-09-27 - A23J3/26
  • 本发明公开了一种植物蛋白组织化制品的制备方法,该方法的操作步骤包括:步骤一、将小麦蛋白与其它植物蛋白和水进行均匀混合;小麦蛋白占干物质的质量比例为50%‑‑100%;步骤二、将混合后的物料放入100℃‑120℃的蒸汽下蒸制至小麦蛋白变性;步骤三、将蒸制后的物料冷却至室温,用粉碎机粉碎;步骤四、将得到的粉碎的物料加入挤压机,进行高湿挤压,得到植物蛋白组织化蛋白条。对于小麦蛋白含量占干物质质量比例在50%‑100%,含水量在40%‑60%的物料,用挤压机进行高湿挤压时,物料通过螺旋式喂料器进入挤压机时不产生堵塞,从而可制备出品质良好的植物蛋白组织化蛋白条。
  • 一种植物蛋白组织制品制备方法
  • [发明专利]一种侧链含官能化联苯基团的聚类肽及其制备方法-CN202110630519.8有效
  • 林绍梁;陶鑫峰;戚家乐;颜舒婷 - 华东理工大学
  • 2021-06-07 - 2022-09-02 - C08G69/48
  • 本发明公开了一种侧链含官能化联苯基团的聚类肽及其制备方法,其特点是侧链含溴苯基团的聚类肽,在钯系催化剂的催化作用下,与苯硼酸衍生物、苯硼酸频哪醇酯衍生物发生Suzuki偶联反应,得到侧链含有联苯基团的聚类肽。根据使用的苯硼酸衍生物、苯硼酸频哪醇酯衍生物的种类不同,可以在联苯基团上进一步引入烷基、烷氧基、氨基、羧基、醛基、烯基、炔基和二氮烯基苯基等官能团,得到具有全新性能的侧链含有官能化联苯基团的聚类肽。本发明的侧链含官能化联苯基团的聚类肽合成路线简单,原材料易获取,成本低廉,产品收率高。所得聚类肽产品结构和性能易于调控,具有广泛潜在应用价值和研究价值。
  • 一种侧链含官能联苯基团聚类肽及其制备方法
  • [发明专利]一种光控弹性纤维及其制备方法-CN202210392621.3在审
  • 李进杰;林绍梁;陈健壮;王赫;刘彬秀 - 华东理工大学
  • 2022-04-13 - 2022-07-29 - D01F6/78
  • 本发明公开了一种光控弹性纤维及其制备方法,首先合成偶氮苯封端的聚己内酯及其衍生物作为客体分子,然后合成多臂柱芳烃作为主体分子,在合适的溶剂中,通过聚己内酯链段与柱芳烃的主客体作用,构建交联网络的超分子凝胶。所述偶氮苯封端的聚己内酯及其衍生物为线型聚己内酯(Azo-PCL-Azo)、聚己内酯-b-聚乙二醇-b-聚己内酯(Azo-PCL-b-PEG-b-PCL-Azo)和星状聚己内酯(S(PCL-Azo)N,N=3-6)、星状聚乙二醇-b-聚己内酯(S(PEG-b-PCL-Azo)M,M=4,6,8)。该光控弹性纤维及其制备方法通过用毛细管直接提拉的方法,可从超分子凝胶中提拉出超细的纤维,并利用紫外光照射使得分子链末端的偶氮苯发生异构化带来的几何形状改变,进而控制柱芳烃在分子链的滑动,在宏观上表现为纤维由粘弹性到弹性的转变。
  • 一种光控弹性纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种环氧树脂固化工艺的优化方法及优化系统-CN202111205861.X在审
  • 林绍梁;王立权;何勇;刘千立;王晓蕾 - 华东理工大学
  • 2021-10-15 - 2021-12-17 - G06F30/27
  • 本发明公开了一种环氧树脂固化工艺的优化方法及优化系统。该优化方法包括:确定N个待优化变量的取值范围,固化温度包括Ti、Tp与Tf;利用N个待优化变量的取值范围生成11N‑1或11N组样本参数,形成样本集;采用样本集中的所有样本参数对环氧树脂进行固化、并测试其性能,构建数据集;基于数据集构建代理模型,利用EGO算法计算样本参数的E[I(x)];选取max(E[I(x)])对应的样本参数对环氧树脂进行固化、并测试对应的性能;判断步骤S5中的实测性能值是否达到期望要求。该方法可以有效平衡开发与探索,更加有效的选择下次实验固化工艺,减少实验成本与时间成本,对空间探索性实验有较大的指导意义。
  • 一种环氧树脂固化工艺优化方法系统

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