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]一种玄武岩纤维表面改性方法-CN202210091378.1有效
  • 武清;邓昊;白换换;叶紫怡;朱建锋 - 陕西科技大学
  • 2022-01-26 - 2023-05-19 - C03C25/465
  • 本发明公开了一种玄武岩纤维表面改性方法,包括如下步骤:1)玄武岩纤维表面去剂处理;2)将经步骤1)处理后的去剂玄武岩纤维均匀分散于氨基硅烷偶联剂、乙醇和去离子水的混合溶液中,于50~70℃下反应2~4 h,然后用去离子水清洗干净,干燥备用;3)将经步骤2)处理后的玄武岩纤维浸渍于植酸水溶液中,然后用去离子水清洗干净,干燥备用;4)将经步骤3)处理后的玄武岩纤维浸渍于氨基封端聚合物有机溶液中,然后用去离子水清洗干净,干燥后得到改性玄武岩纤维。本发明所述方法简单环保、高效且易于规模化推广,利用本发明制备的改性玄武岩纤维可使其增强的环氧复合材料界面粘结强度提高19.6%~90.8%。
  • 一种玄武岩纤维表面改性方法
  • [发明专利]一种无机-有机复合杂化三层核壳粒子及其制备方法-CN202110629023.9有效
  • 武清;王颖;白换换;赵如意;朱建锋;杨晨;张济原;张晓辉;刘博 - 陕西科技大学
  • 2021-06-07 - 2022-10-14 - C08K9/10
  • 一种无机‑有机复合杂化三层核壳粒子及其制备方法。所述无机‑有机复合杂化三层核壳粒子由二氧化锆硬核、氧化石墨烯内壳层和六氯三聚磷腈‑三乙基胺外壳层三部分组成。制备方法包括:先将八水氧氯化锆在乙醇水溶液中水热反应一定时间,反应完成后进行硅烷偶联剂改性得到二氧化锆硬核;后将氧化石墨烯接枝在二氧化锆硬核表面得到二氧化锆@氧化石墨烯两层核壳粒子;再将六氯三聚磷腈‑三乙基胺接枝在二氧化锆@氧化石墨烯表面得到二氧化锆@氧化石墨烯@六氯三聚磷腈‑三乙基胺无机‑有机复合杂化三层核壳粒子。本发明制备的三层核壳粒子改性树脂,其拉伸强度提高了74.3%~95.1%,冲击强度提高了145.6%~175.7%,充分体现了该粒子用于热固性树脂优异的增韧作用。
  • 一种无机有机复合三层粒子及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米纤维素和碳纳米管协同改性碳纤维的制备方法-CN202110810170.6在审
  • 武清;白换换;叶紫怡;朱建锋 - 陕西科技大学
  • 2021-07-18 - 2021-10-01 - D06M15/05
  • 一种纳米纤维素和碳纳米管协同改性碳纤维的制备方法。制备方法包括:1)将纳米纤维素水分散液冷冻干燥获得纳米纤维;2)配制纳米纤维素水溶液和碳纳米管水溶液;3)将纳米纤维素水溶液和碳纳米管水溶液混合均匀后,采用真空抽滤法将纳米纤维素和碳纳米管混合液沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面;或先后采用真空抽滤法抽滤纳米纤维素水溶液和碳纳米管水溶液,再将沉积由纳米纤维素水溶液和碳纳米管水溶液的碳纤维丝束翻转180°,重复沉积步骤得到纳米纤维素和碳纳米管协同改性的碳纤维。本发明制备的纳米纤维素和碳纳米管协同改性的碳纤维可使复合材料的界面粘结强度提高18%~64.7%。
  • 一种纳米纤维素协同改性碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种基于二维纳米材料改性碳纤维的制备方法-CN202110810179.7在审
  • 武清;叶紫怡;白换换;邓昊;朱建锋 - 陕西科技大学
  • 2021-07-18 - 2021-09-28 - D06M11/74
  • 本发明公开了一种基于二维纳米材料改性碳纤维的制备方法,包括:首先对碳纤维进行去剂处理,其次配置二维纳米材料分散液,最后采用真空抽滤法将二维纳米材料分散液沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面,然后将沉积有二维纳米材料分散液的碳纤维丝束翻转180°,再次真空抽滤二维纳米材料分散液使其沉积在均匀铺放的碳纤维丝束另一表面,得到二维纳米材料改性的碳纤维。本发明的制备方法有效解决了现有碳纤维表面改性方法存在的降低纤维强度、工艺复杂、操作困难、污染环境、加工成本高等问题,制备的二维纳米材料改性的碳纤维使复合材料的界面粘结强度提高了12.3%~75.5%。
  • 一种基于二维纳米材料改性碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种基于高分子胺类凹凸结构改性碳纤维及其制备方法-CN202110810177.8在审
  • 武清;白换换;邓昊;叶紫怡;朱建锋 - 陕西科技大学
  • 2021-07-18 - 2021-09-24 - D06M15/53
  • 一种基于高分子胺类凹凸结构改性碳纤维的制备方法,该方法包括:对碳纤维依次进行去剂、硝酸氧化和氯化亚砜酰氯化处理,然后配制高分子胺类分散液,将碳纤维丝束均匀铺放在滤膜上,并在垂直于碳纤维轴向的方向放置具有周期性间隙的模具,用真空抽滤法将高分子胺类分散液沉积在碳纤维丝束表面,再将沉积有高分子胺类分散液的碳纤维丝束翻转180°,同样上述步骤在碳纤维丝束另一面沉积分散液,真空烘干得到一种基于高分子胺类凹凸结构改性碳纤维。本发明首次在碳纤维圆周表面构筑凹凸结构,且该方法简单、反应条件温和、无毒、环保、低成本和高效,制备的高分子胺类凹凸结构改性的碳纤维使复合材料的界面粘结强度提高了25.6%~83.6%。
  • 一种基于高分子凹凸结构改性碳纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种二氧化锆/氧化石墨烯表面改性碳纤维的方法-CN201910347434.1有效
  • 武清;赵敏;赵如意;张雨晴;赵晨阳;白换换;席婷 - 陕西科技大学
  • 2019-04-28 - 2021-09-17 - D06M11/46
  • 一种二氧化锆/氧化石墨烯表面改性碳纤维的方法,配置含二氧化锆的上浆剂、含氧化石墨烯的上浆剂或含二氧化锆和氧化石墨烯的上浆剂;对碳纤维进行去剂和酸化处理;采用浸渍法将二氧化锆和氧化石墨烯引入碳纤维表面。本发明所制备的上浆剂中二氧化锆表面的伯胺基团可与氧化石墨烯表面含氧官能团相互作用,形成氢键和共价键,有利于界面应力传递。刚性的二氧化锆可以阻碍裂纹的扩展并诱发微裂纹,起到分散主裂纹尖端能量的作用,微裂纹进一步扩展至石墨烯片层后将被进一步阻挡,使复合材料的界面剪切强度提高。本发明的方法可直接用于碳纤维生产线,简单易行、成本低、效率高、适合工业化生产,具有良好的经济效益和工业应用前景。
  • 一种氧化锆氧化石墨表面改性碳纤维方法
  • [发明专利]一种有机-无机杂化三层核壳粒子改性碳纤维的制备方法-CN202110629002.7在审
  • 武清;白换换;赵如意;朱建锋 - 陕西科技大学
  • 2021-06-07 - 2021-09-03 - D06M11/46
  • 本发明公开了一种有机‑无机杂化三层核壳粒子改性碳纤维的制备方法。制备方法包括:先将八水氧氯化锆在乙醇水溶液中水热反应一定时间,反应完成后进行硅烷偶联剂改性得到二氧化锆硬核;后依次分别将氧化石墨烯和六氯三聚磷腈‑三乙基胺接枝在二氧化锆硬核表面得到二氧化锆@氧化石墨烯@六氯三聚磷腈‑三乙基胺杂化三层核壳粒子;再将碳纤维分别用丙酮和浓硝酸进行去剂和氧化处理,将二氧化锆@氧化石墨烯@六氯三聚磷腈‑三乙基胺核壳粒子接枝到碳纤维表面得到核壳粒子改性碳纤维。本发明实现了核壳粒子改性碳纤维提高复合材料界面粘结强度的目的,改性后的碳纤维复合材料界面粘结强度提高了55.7%~86.5%。
  • 一种有机无机三层粒子改性碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种基于短纤维改性碳纤维的制备方法-CN202110810172.5在审
  • 武清;白换换;邓昊;朱建锋 - 陕西科技大学
  • 2021-07-18 - 2021-08-27 - D06M11/74
  • 本发明公开了一种基于短纤维改性碳纤维的制备方法,包括:首先对碳纤维进行去剂处理,其次配置短纤维分散液,最后采用真空抽滤法抽滤短纤维分散液使其沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面,然后将沉积有短纤维分散液的碳纤维丝束翻转180°,再真空抽滤短纤维分散液使其沉积在均匀铺放的碳纤维丝束的另一表面,真空干燥得到短纤维改性碳纤维。本发明的制备方法开创了真空抽滤技术在具有圆周结构高性能纤维表面改性的应用,具有设备简单、反应条件温和、无毒、环保、低成本和高效的优点,制备的短纤维改性碳纤维使复合材料的界面粘结性能提高。
  • 一种基于短纤维改性碳纤维制备方法

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