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]一种聚酰亚胺纳米纤维气凝胶及其制备方法-CN202111047740.7有效
  • 齐胜利;夷兴;董南希;王芮晗;田国峰;武德珍 - 北京化工大学常州先进材料研究院
  • 2021-09-08 - 2023-04-28 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种熔致微交联聚酰亚胺(PI)纳米纤维气凝胶制备方法。所述气凝胶采用聚酰亚胺纳米纤维作为气凝胶的骨架材料,制备的步骤为:将多元酐与多元胺按照等摩尔比通过缩聚反应合成聚酰胺酸溶液,通过静电纺丝制备聚酰胺酸纳米纤维膜,后将其分散在溶剂中,接着将上述分散液进行冷冻结晶,通过真空冷冻干燥去除结晶相得到未交联的聚酰胺酸纳米纤维气凝胶,最后将上述气凝胶热亚胺化,因部分纤维的热熔融特性制备出具有交联骨架结构支撑的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶。本发明制备的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶密度低,具有力学柔韧性和良好的压缩回弹性,导热系数低,而且其制备过程简单,原料来源丰富,可用于隔热阻燃、吸附分离、电磁储能等领域。
  • 一种聚酰亚胺纳米纤维凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种表面银化聚酰亚胺薄膜及其制备方法-CN202010096039.3有效
  • 齐胜利;王希;董南希;田国峰;武德珍 - 北京化工大学
  • 2020-02-17 - 2023-04-28 - B32B27/28
  • 一种表面银化聚酰亚胺薄膜,整体为三层复合结构,基体为聚酰亚胺薄膜,过渡层为聚酰亚胺纳米纤维膜与银复合层,表层为致密的纯银层。该薄膜中纳米纤维膜过渡层厚度可控,银负载量可控且利用率高,Ag+只存在于纳米纤维膜中,对聚酰亚胺基体不产生破坏,力学性能好,纳米纤维膜与聚酰亚胺基体之间形成了IPN互穿网络结构,界面粘接性好。本发明薄膜的制备方法实施过程简单,条件易满足,适用于所有体系的聚酰亚胺,并且所制得的聚酰亚胺/银复合薄膜材料具有界面粘结性能优异、力学性能好以及银利用率高、银层厚度可调可控的优点。
  • 一种表面聚酰亚胺薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种连续化制备表面银化聚酰亚胺薄膜的方法-CN202010114009.0有效
  • 齐胜利;王希;董南希;田国峰;武德珍 - 北京化工大学
  • 2020-02-24 - 2022-10-28 - C23C18/44
  • 一种连续化制备表面银化聚酰亚胺薄膜的方法,可实现长度为20米以上的表面银化聚酰亚胺导电薄膜的连续化制备,银层与聚酰亚胺基体界面粘结性优异,导电性、反射率佳,薄膜各处厚度均匀,偏差在±1.5%以内。该银化薄膜的制备方法为将商品膜浸泡在强碱液中进行刻蚀,然后浸泡在可溶性银盐溶液中进行离子交换,再经过化学还原后进行热处理,最后进行银层的二次加厚,实现表面银化聚酰亚胺薄膜的连续化制备。本发明的方法直接采用商品化的高强度聚酰亚胺薄膜为基体,非常利于实现轻质、高强度、高反射、高导电表面覆银PI膜层材料的大面积可控制备。
  • 一种连续制备表面聚酰亚胺薄膜方法
  • [发明专利]一种新型聚酰亚胺微球浆料及其涂覆隔膜-CN202210510537.7在审
  • 齐胜利;于俊峰;董南希;田国峰;武德珍 - 北京化工大学常州先进材料研究院
  • 2022-05-11 - 2022-08-09 - H01M50/446
  • 本发明公开了一种新型聚酰亚胺微球浆料及其涂覆隔膜,用于锂离子电池领域。所述浆料由聚酰亚胺微球、无机颗粒、粘结剂、表面活性剂、分散剂和溶剂所组成。所述涂覆隔膜由所述浆料通过微凹涂覆、挤压涂覆、转移式涂覆、浸渍涂覆或线棒涂覆的方式涂覆在多孔基膜至少一侧表面后烘干得到,该涂覆隔膜具有优异的耐锂枝晶穿刺性能,以及高温闭孔防止电池内短路的作用。和普通陶瓷隔膜相比,该发明中的新型聚酰亚胺微球浆料涂覆隔膜具有更优异的粘结性以及抗热收缩性能。新型聚酰亚胺涂覆隔膜具有比陶瓷涂覆隔膜更低的面密度,将显著提升锂离子电池的能量密度。本发明所述浆料和隔膜适配于现有成熟的涂覆隔膜工艺,具有极大的应用前景。
  • 一种新型聚酰亚胺浆料及其隔膜

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