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]废旧线路板非金属粉改性环氧玻璃钢复合材料的制备方法-CN201110357741.1无效
  • 邱军;李启胜;王宗明 - 同济大学
  • 2011-11-14 - 2012-06-20 - C08L63/00
  • 本发明涉及一种废旧线路板非金属粉改性环氧玻璃钢复合材料的制备方法。具体为:将玻璃纤维经过偶联剂改性处理,得到偶联剂改性的玻璃纤维增强体;将干燥后的废旧线路板非金属粉进行水热法活化处理,再与环氧树脂混合,得到废旧线路板非金属粉填充改性的环氧树脂基体;最后将以上得到的偶联剂改性的玻璃纤维增强体和废旧线路板非金属粉填充改性的环氧树脂基体通过复合,得到所需产品。本发明反应步骤简单,能有效改善玻璃纤维与树脂基体的界面粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度,能打断非金属粉的化学键,使废旧线路板非金属粉产生新的活化基团,达到改善废旧线路板非金属粉与树脂基体的界面结合性能的目的,从而提高复合材料的整体性能。
  • 废旧线路板非金属改性玻璃钢复合材料制备方法
  • [实用新型]种植棚-CN201120366840.1有效
  • 王宗明 - 温州盖特科技信息有限公司
  • 2011-09-29 - 2012-06-06 - A01G9/14
  • 本实用新型公开了一种种植棚结构包括棚架和棚网,其中所述棚架包括围绕种植区四周的边柱和设于种植区内的立柱,所述边柱与立柱组成纵横排列,所述边柱底端固定在地面上,边柱顶端与地面之间设有拉绳,所述任意一排或一列的边柱及立柱的顶端都设有拉紧的钢丝绳,该钢丝绳两端分别固定在处于同一排或同一列的头尾两个边柱的外侧地面上,组成纵横交错的网格状棚架顶,棚网固定在棚架顶及棚架四周,所述边柱顶端向种植区外侧倾斜。本实用新型的有益效果是:采用钢筋水泥的边柱与立柱组成种植棚的支撑骨架,然后在其上设置拉紧的钢丝绳,然后在棚架上固定针织尼龙网布,组成坚固结实的种植棚。
  • 种植
  • [实用新型]一种用于农业种植的支架-CN201120366818.7有效
  • 王宗明 - 温州盖特科技信息有限公司
  • 2011-09-29 - 2012-05-30 - A01G9/12
  • 本实用新型公开了一种用于农业种植的支架,由支柱和绳扣块组成,所述支柱为两侧有凹槽的钢质空管,其横截面为H型;所述绳扣块的宽度小于凹槽的宽度,设置有安装用的螺钉孔和穿挂绳索的挂耳。本支架因采用钢质件和特殊的截面,结构稳定且不易腐坏,可长久的使用,可承受更大的外力而保持稳定;此外,绳扣块的结构与支柱的结构匹配,便于安装,挂耳的设置也便于钢绳等的布设,提高工作效率,减少工作量。
  • 一种用于农业种植支架
  • [实用新型]一种组合式育苗器-CN201120366803.0有效
  • 王宗明 - 温州盖特科技信息有限公司
  • 2011-09-29 - 2012-05-30 - A01G9/02
  • 本实用新型涉及一种组合式育苗器,特别涉及一种用于作物种苗培育的组合式育苗器,包括托盘和格盘,所述托盘设有若干个圆柱形浅槽;所述格盘设有若干个圆柱形筒管,其中浅槽直径略大于筒管,二者数目相同且排列位置相互对应,托盘和格盘通过浅槽与筒管对应位置配合连接安装在一起。所述圆柱形筒管均匀分布若干个圆形小孔,营养液和空气通过这些小孔进入筒管内,有效调节土壤水分条件和改善土壤空气状况。
  • 一种组合式育苗
  • [实用新型]一种农用掘渠设备-CN201120366847.3有效
  • 王宗明 - 温州盖特科技信息有限公司
  • 2011-09-29 - 2012-05-30 - E02F5/02
  • 本实用新型公开了一种农用掘渠设备,由牵引车头和掘渠装置组成,所述掘渠装置通过连接架铰接在牵引车头架的末端,由装置在牵引车头架上的液压装置控制掘渠装置与地面的距离;所述掘渠装置通过掘渠动力输出万向传动轴连接发动机输出的动力驱动连接掘渠动力小皮带轮;所述掘渠装置的底部装置有掘土刀,与掘渠动力小皮带轮传动连接,所述掘土刀板上均弯折有可安装刀片的折弯角。本技术方案的农用掘渠设备能松土掘渠,起垄通渠,喂埋农作物,适合各类土层;减少了成本的投入,提高了劳动效率;更重要的是工作效率高且机动灵活,适合小区域作业。
  • 一种农用设备
  • [实用新型]植物栽培装置-CN201120366837.X有效
  • 王宗明 - 温州盖特科技信息有限公司
  • 2011-09-29 - 2012-05-23 - A01G9/02
  • 本实用新型公开了一种植物栽培装置,包括有底盆,其中底盆上还设置有立柱,立柱是一个中空的筒体,且立柱的筒体侧壁上设有通孔,所述立柱的横截面形状为圆形,或方形,或曲边形。本实用新型由于采用底盆上还设置有立柱,立柱是一个中空的筒体,且立柱的筒体侧壁上设有通孔的结构,使用时,底盆内用含有一定养分的土壤坐实,表面用利于植物生长的基质覆盖,在立柱的中空腔体内全部装满基质,这样不仅底盆内可种植绿萝等植物,立柱的通孔也可以种植绿萝等植物,本实用新型便于绿萝等植物的生长,有效减少绿萝等植物的生长周期,提高绿萝等植物的观赏性。
  • 植物栽培装置
  • [发明专利]一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强环氧树脂复合材料的制备方法-CN201110213286.8无效
  • 邱军;王宗明;李启胜 - 同济大学
  • 2011-07-28 - 2012-03-21 - C08J5/08
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强环氧树脂复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化后,再进行羧基化后,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将羧基化的碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体;然后利用此多尺度增强体与环氧树脂进行加成反应,生成多尺度增强体增强的环氧树脂纳米复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化玻璃纤维,改善玻璃纤维与树脂基体的粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度。可以广泛应用于航空航天、交通运输、风力发电以及机械电子等领域。
  • 一种纳米接枝玻璃纤维尺度增强环氧树脂复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强聚酰亚胺复合材料的制备方法-CN201110212858.0无效
  • 邱军;王宗明;李启胜 - 同济大学
  • 2011-07-28 - 2012-03-21 - C08J5/08
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强聚酰亚胺复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化后,再进行羧基化后,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将羧基化的碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体;然后利用此多尺度增强体与聚酰亚胺进行加成反应,生成多尺度增强体增强的聚酰亚胺树脂复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化玻璃纤维,改善玻璃纤维与树脂基体的粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度。可以广泛应用于航空航天、交通运输、风力发电以及机械电子等领域。
  • 一种纳米接枝玻璃纤维尺度增强聚酰亚胺复合材料制备方法
  • [发明专利]石墨烯改性双马来酰亚胺树脂纳米复合材料的制备方法-CN201110204405.3无效
  • 邱军;王宗明 - 同济大学
  • 2011-07-21 - 2012-02-15 - C08G73/10
  • 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种石墨烯改性双马来酰亚胺树脂纳米复合材料的制备方法。本发明根据聚合物合成的思想,将石墨烯经过羧基化、酰氯化后,再在其引入具有特征结构的二元胺或多元胺,然后利用此氨基化的石墨烯与双马来酰亚胺进行加成反应,生成石墨烯改性的双马来酰亚胺树脂纳米复合材料。利用氨基化的石墨烯的强度和韧性强韧化双马来酰亚胺,提高其与基体树脂的基面粘结强度,有利于提高石墨烯改性双马来酰亚胺树脂纳米复合材料的整体性能,便于石墨烯的工业化应用。本发明制备的纳米复合材料可以广泛应用于航空航天、汽车船舶、交通运输、机械电子以及民用等技术领域。
  • 石墨改性马来亚胺树脂纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强双马来酰亚胺复合材料的制备方法-CN201110212842.X无效
  • 邱军;王宗明 - 同济大学
  • 2011-07-28 - 2012-01-25 - C08J5/08
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强双马来酰亚胺复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化后,再进行羧基化后,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将羧基化的碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体;然后利用此多尺度增强体与双马来酰亚胺进行加成反应,生成多尺度增强体增强的双马来酰亚胺树脂纳米复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化玻璃纤维,改善玻璃纤维与树脂基体的粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度。可以广泛应用于航空航天、交通运输、风力发电以及机械电子等领域。
  • 一种纳米接枝玻璃纤维尺度增强马来亚胺复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体的制备方法-CN201110182868.4无效
  • 邱军;王宗明;张锦南 - 同济大学;上海玻璃钢研究院有限公司
  • 2011-07-01 - 2011-12-21 - C08K9/06
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化后,再进行羧基化后,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将羧基化的碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化玻璃纤维,改善玻璃纤维与树脂基体的粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度。可以广泛应用于航空航天、交通运输、风力发电以及机械电子等领域。本发明制备的增强体开辟了玻璃纤维新的应用领域。
  • 一种纳米接枝玻璃纤维尺度增强制备方法
  • [发明专利]一种功能化玻璃纤维多尺度增强体的制备方法-CN201110087632.2无效
  • 邱军;王宗明 - 同济大学
  • 2011-04-08 - 2011-11-02 - C03C25/66
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种功能化玻璃纤维多尺度增强体的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化,再进行羧基化,酰化后,将酰化的碳纳米管与带有活性氨基的偶联剂溶液反应,得到碳纳米管表面接枝有偶联剂,再将表面接枝有偶联剂的碳纳米管与玻璃纤维反应,得到功能化玻璃纤维多尺度增强体。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性改性玻璃纤维,制备的增强体可以强韧化树脂基体的粘结性能,可以显著提高复合材料的界面粘结强度以及复合材料的各项力学性能。本发明制备的功能化玻璃纤维多尺度增强体可以广泛应用于航空航天、汽车船舶、交通运输、机械电子以及民用等技术领域。
  • 一种功能玻璃纤维尺度增强制备方法
  • [发明专利]电路板回收粉料和纳米粒子改性玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法-CN201110119196.2无效
  • 邱军;王宗明 - 同济大学
  • 2011-05-10 - 2011-10-26 - C08L63/00
  • 本发明属于固体废弃物综合利用技术领域,具体涉及一种电路板回收粉料和纳米粒子改性玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法。本发明将玻璃纤维经过偶联剂改性处理,得到表面活性的玻璃纤维增强体;将干燥的电路板回收粉料和纳米粒子表面进行活性处理,再与环氧树脂混合,得到电路板回收粉料和纳米粒子填充改性的环氧树脂基体;最后将以上得到的偶联剂改性的玻璃纤维增强体和电路板回收粉料和纳米粒子填充改性的环氧树脂基体复合,得到电路板回收粉料和纳米粒子改性的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料。本发明利用偶联剂处理的玻璃纤维改善玻璃纤维与树脂基体的界面粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度,利用玻璃纤维的强度和韧性强韧化树脂基体,利用表面活性处理的回收粉料和纳米粒子填充改性树脂基体,从而提高复合材料的整体性能,可以显著提高复合材料的界面粘结强度以及玻璃纤维复合材料的各项力学性能,广泛应用于航空航天、汽车船舶、交通运输以及机械电子等领域。
  • 电路板回收纳米粒子改性玻璃纤维增强环氧树脂复合材料制备方法
  • [发明专利]功能化玻璃纤维增强聚酰亚胺复合材料的制备方法-CN201110116436.3无效
  • 邱军;王宗明 - 同济大学
  • 2011-05-06 - 2011-10-19 - C08L79/08
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种功能化玻璃纤维增强聚酰亚胺复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化,再进行羧基化,酰化后,将酰化的碳纳米管与带有活性氨基的偶联剂反应,得到碳纳米管表面接枝有偶联剂,再将表面接枝有偶联剂的碳纳米管与玻璃纤维反应,得到功能化玻璃纤维增强体;将功能化玻璃纤维增强体与聚酰亚胺树脂复合,得到玻璃纤维增强聚酰亚胺复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性改性玻璃纤维,制备的增强体可以强韧化树脂基体的粘结性能,可以显著提高复合材料的界面粘结强度以及复合材料的各项力学性能。本发明制备的复合材料可以广泛应用于航空航天、汽车船舶、交通运输、机械电子以及民用等技术领域。
  • 功能玻璃纤维增强聚酰亚胺复合材料制备方法
  • [发明专利]功能化玻璃纤维增强双马来酰亚胺复合材料的制备方法-CN201110116428.9无效
  • 邱军;王宗明 - 同济大学
  • 2011-05-06 - 2011-10-12 - C08L79/08
  • 本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种功能化玻璃纤维增强双马来酰亚胺复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化,再进行羧基化,酰化后,将酰化的碳纳米管与带有活性氨基的偶联剂反应,得到碳纳米管表面接枝有偶联剂,再将表面接枝有偶联剂的碳纳米管与玻璃纤维反应,得到功能化玻璃纤维增强体;最后将得到的增强体和双马来酰亚胺树脂复合,得到玻璃纤维增强双马来酰亚胺复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性改性玻璃纤维,制备的增强体可以强韧化树脂基体,显著提高复合材料的界面粘结强度以及复合材料的各项力学性能。本发明制备的复合材料可以广泛应用于航空航天、汽车船舶、交通运输、机械电子以及民用等技术领域。
  • 功能玻璃纤维增强马来亚胺复合材料制备方法

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