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]表面接枝改性的芳香聚酰胺复合反渗透膜及制备方法-CN201310177159.6有效
  • 王志;许骏;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2013-05-14 - 2013-09-04 - B01D71/56
  • 本发明公开了一种表面接枝改性的芳香聚酰胺复合反渗透膜及制备方法。该膜是由芳香聚酰胺复合反渗透膜表面羧基与乙二胺上其中的一个伯胺基连接,乙二胺的另一个伯胺基与咪唑烷基脲上的羟甲基连接构成。其制备过程包括:以1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐和N-羟基琥珀酰亚胺活化膜表面的羧基,使其与乙二胺的一个伯胺基反应,将乙二胺接枝到膜表面;以相同的过程活化咪唑烷基脲分子,使其与膜表面接枝乙二胺分子的另一个伯胺基反应,制得咪唑烷基脲接枝改性的芳香聚酰胺复合反渗透膜。本发明的优点在于反应条件温和,过程简单,制得的表面接枝改性芳香聚酰胺复合反渗透膜同时具有高抗生物污染和耐氯性能。
  • 表面接枝改性芳香聚酰胺复合反渗透制备方法
  • [发明专利]以小分子胺改性聚乙烯胺制备的分离CO2复合膜及制备-CN201210083475.2无效
  • 王志;乔志华;远双杰;王纪孝;马子健;王世昌 - 天津大学
  • 2012-03-27 - 2012-07-18 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种以小分子胺改性聚乙烯胺制备的分离CO2复合膜及制备方法。该复合膜以聚砜超滤膜为基膜,复合的分离层是由质量分数3%的聚乙烯胺水溶液与哌嗪、单乙醇胺、二乙醇胺、羟乙基乙二胺或氨基甲酸甲酯小分子胺按摩尔比构成的共混物构成。其制备过程包括:对聚砜基膜的浸泡处理;配制包括聚乙烯胺水溶液与哌嗪、单乙醇胺、二乙醇胺、羟乙基乙二胺或氨基甲酸甲酯小分子胺的铸膜液;将铸膜液涂敷在基膜上,制成复合膜。本发明优点制膜工艺简单,所制复合膜的CO2渗透选择性能优异。该复合膜的主要参数为:对于体积比为20:80的CO2/N2混合气,渗透选择性能为:CO2渗透速率为(100~6500)×10-6cm3(STP)/cm2·s·cmHg-1,CO2/N2分离因子为50~500。
  • 分子改性聚乙烯制备分离cosub复合
  • [发明专利]以聚苯胺纳米材料制备纳米复合超滤膜的方法-CN201110289194.8有效
  • 王志;赵颂;赵博然;田欣霞;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2011-09-28 - 2012-03-28 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种以聚苯胺纳米材料制备纳米复合超滤膜的方法。该方法过程包括:采用分散聚合法制备易于分散的聚苯胺纳米材料;以聚苯胺纳米材料为添加剂,N,N-二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺或N-甲基吡咯烷酮中的一种或几种为溶剂,聚砜、聚醚砜或聚偏氟乙烯为膜材料,共混配制铸膜液;铸膜液经相转化采用制膜设备制得平板或中空纤维聚苯胺纳米复合超滤膜。本发明方法的优点在于,制备过程简便,高效,成本低廉,容易工业化,铸膜液均相稳定,制得的聚苯胺纳米复合超滤膜具有良好的亲水性能,高透过性能和高抗污染性能。
  • 苯胺纳米材料制备复合超滤膜方法
  • [发明专利]聚苯胺复合超滤膜的制备方法-CN201110289192.9无效
  • 王志;赵颂;赵博然;田欣霞;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2011-09-28 - 2012-02-08 - B01D71/60
  • 本发明公开了一种聚苯胺复合超滤膜的制备方法。该方法过程包括:将本征态聚苯胺溶解在溶剂N,N-二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺或N-甲基吡咯烷酮中的一种或几种中,之后再向溶液中加入聚砜、聚醚砜或聚偏氟乙烯中的一种,搅拌后脱泡得到铸膜液;铸膜液经相转化采用制膜设备制得平板或中空纤维聚苯胺复合超滤膜。本发明的优点在于制膜过程简单,易于实施,成本低,制备的聚苯胺复合超滤膜耐压性好,通量高,截留率高,不仅适用于超滤技术,还适用于制备复合膜的基膜。
  • 苯胺复合超滤膜制备方法
  • [发明专利]聚苯胺纳米复合膜的制备方法-CN201010578413.X有效
  • 王志;赵颂;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2010-12-08 - 2011-05-25 - B01D71/60
  • 本发明公开了一种聚苯胺纳米复合膜的制备方法。该方法过程包括:将苯胺在溶剂N,N-二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺或N-甲基吡咯烷酮中配制成溶液,调节pH,再加入过硫酸铵,搅拌得到含有聚苯胺低聚体和聚苯胺纳米球的分散液;将该分散液与溶剂N,N-二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺或N-甲基吡咯烷酮按一定比例混合,之后加入聚砜、聚醚砜或聚偏氟乙烯,搅拌后脱泡得到铸膜液;铸膜液经相转化采用制膜设备制得平板或中空纤维聚苯胺纳米复合膜。本发明方法的优点在于制备过程简单,制得的聚苯胺纳米复合膜具有高透过性能和高抗污染性能。
  • 苯胺纳米复合制备方法
  • [发明专利]聚苯胺纳米纤维共混复合膜的制备方法-CN200710060131.9有效
  • 王志;樊智锋;孙宁;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2007-12-24 - 2008-10-01 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种聚苯胺纳米纤维共混复合膜的制备方法,属于超滤复合膜的制备技术。该方法过程包括:将聚苯胺纳米纤维分散到溶剂N,N-二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺、N-甲基-2-吡啶烷酮、或二甲基亚砜中的一种或几种中,再将成膜聚合物材料聚砜均匀溶解到上述聚苯胺纳米纤维-溶剂的分散液中,得到铸膜液。将铸膜液刮于玻璃板上,以水为凝固浴成膜,即获得本发明的高通量、高抗污染的聚苯胺纳米纤维共混复合膜。本发明方法简单,易于操作,成本低,制得的聚苯胺纳米纤维共混复合膜的纯水通量是纯聚砜膜的1.6~2.3倍,对蛋白质溶液的通量保留率是纯聚砜膜的1.2~1.5倍。
  • 苯胺纳米纤维复合制备方法
  • [发明专利]原位聚合制备聚苯胺复合超滤膜的方法-CN200710060138.0有效
  • 王志;樊智锋;单毅;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2007-12-24 - 2008-10-01 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种原位聚合制备聚苯胺复合超滤膜的方法,属于超滤复合膜的制备技术。该方法过程包括:在20~25℃下,向十二烷基苯磺酸钠溶液中加入柠檬酸、樟脑磺酸或盐酸调节pH值后再加入苯胺,混匀后加入聚砜膜;在20~25℃下搅拌4~6小时,然后在0~5℃下继续搅拌2小时;再向其中加入一定量过硫酸铵的水溶液,搅拌数分钟后在0~5℃下完成反应。制得的聚苯胺复合超滤膜经过一系列清洗既得到成品聚苯胺复合超滤膜。本发明方法简单,易于操作,制得的聚苯胺复合超滤膜表面上紧密而且均匀的覆盖着纳米纤维状的聚苯胺,截留性能和亲水性能较基膜有较大提高而且可以通过控制制膜反应时间对截留性能和亲水性能进行调节。
  • 原位聚合制备苯胺复合超滤膜方法
  • [发明专利]制备高纯度聚苯胺纳米线的复合电极及制备方法-CN200810052522.0有效
  • 王纪孝;张海滨;李寒露;褚青献;王志;王世昌 - 天津大学
  • 2008-03-26 - 2008-08-27 - C25B11/02
  • 本发明公开了一种制备高纯度聚苯胺纳米线的复合电极及制备方法,属于制备聚苯胺纳米线材料的技术。所述的复合电极其基体为不锈钢、钛、镍、钴、铝、铁、铜、石墨或玻璃碳,基体上复合聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺或聚醚酰亚胺的薄膜。所述的制备方法将聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺或聚醚酰亚胺溶于N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜或间甲酚中,配制成均匀透明铸膜液,涂敷在基体电极表面,之后迅速浸入到凝固浴中完成相转化,得到复合电极。本发明的优点在于使用该复合电极为工作电极制备聚苯胺纳米线,解决了在聚苯胺纳米线中存在聚苯胺颗粒的问题,提高了聚苯胺纳米线的纯度。
  • 制备纯度苯胺纳米复合电极方法
  • [发明专利]原位聚合制备聚苯胺导电复合膜的方法-CN200710060136.1有效
  • 王志;樊智锋;单毅;王纪孝;王世昌 - 天津大学
  • 2007-12-24 - 2008-07-23 - C08J5/18
  • 本发明公开了原位聚合制备聚苯胺导电复合膜的方法,属于导电膜材料技术。该方法过程包括:在20~25℃下,向十二烷基苯磺酸钠溶液中加入柠檬酸、樟脑磺酸或盐酸调节pH值后再加入苯胺,混匀后加入聚砜膜;在20~25℃下搅拌4~6小时,然后在0~5℃下继续搅拌2小时;再向其中加入一定量过硫酸铵溶液,搅拌数分钟后在0~5℃下完成反应,制得的聚苯胺导电复合膜经过去离子水洗去吸附的杂质,再经过无水甲醇、盐酸清洗,最后用去离子水洗净,既得到成品聚苯胺导电复合膜。本发明方法简单,易于操作,制得的聚苯胺导电复合膜电导率范围:7.21×10-4S/cm~0.286S/cm。
  • 原位聚合制备苯胺导电复合方法

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