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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  • [实用新型]一种医用止血带-CN202021036554.4有效
  • 聂建英;何翠妹;杨小龙;韦军;覃小红;郑融坤 - 柳州市柳铁中心医院
  • 2020-06-05 - 2021-05-25 - A61B17/132
  • 本实用新型公开了一种医用止血带,包括止血带本体和锁紧件,止血带本体为扁平条状带体;锁紧件包括壳体,壳体上开设有贯穿壳体上下两面的穿带孔;壳体内部的一侧侧壁固定连接弹簧的一端,弹簧的另一端固定连接滑动板,滑动板远离弹簧的板面两端分别固定连接有连接杆,连接杆的另一端贯穿出壳体并延伸一段距离后连接按压板;止血带本体的两端均穿过所述穿带孔从而使锁紧件滑动连接在止血带本体上,滑动板远离弹簧的一侧板面与止血带本体的扁平面接触挤压。本实用新型利用锁紧件,能够将止血带本体的两端进行滑动固定,从而进行按压止血,不易掉落;该结构方便调节止血带松紧,节约了绑扎的时间,提高了止血效率。
  • 一种医用止血带
  • [发明专利]一种顺重力圆柱形静电纺丝装置及方法-CN201810417125.2有效
  • 覃小红;毛宁;刘险峰;李艾琳;张弘楠 - 东华大学
  • 2018-05-03 - 2021-05-11 - D01D5/00
  • 本发明公开了一种顺重力圆柱形静电纺丝装置及方法。所述装置包括圆柱形喷头,圆柱形喷头内设有带缺口的圆柱形供液装置,圆柱形供液装置通过软管与圆柱形喷头外侧的溶液推进器连接,圆柱形喷头的外壳与高压发生器连接。纺丝方法为:打开溶液推进器,溶液通过软管注入到圆柱形供液装置,当溶液液面漫过圆柱形供液装置的缺口溢出时,使得圆柱形喷头与圆柱形供液装置之间注满纺丝溶液;打开高压发生器,为圆柱形喷头施加正电压,在纺丝面上形成射流,在电场力的作用下,射流向金属滚筒迅速运动,随着溶剂的挥发,最终沉积在金属滚筒表面。本发明通过溢出式供液装置对溶液进行控制,在圆柱面上的缝隙边缘产生电荷积聚,以实现顺重力方向的静电纺丝。
  • 一种重力圆柱形静电纺丝装置方法
  • [发明专利]纳米纤维/短纤混纺体系中纳米纤维的可视化示踪方法-CN201811479707.X有效
  • 覃小红;杨宇晨;赵雅洁;俞建勇 - 东华大学
  • 2018-12-05 - 2021-04-06 - D01D5/00
  • 本发明涉及一种静电纺纳米纤维/短纤混纺体系中纳米纤维形态可视化的示踪方法,属于纺织检测技术领域。所述的纳米纤维/短纤混纺体系中纳米纤维的可视化示踪方法,其特征在于,包括:静电纺丝制备荧光纳米纤维,利用所得的荧光纳米纤维制备荧光纳米纤维/短纤混纺样品,用具有与短纤相同的折射率的混合液浸润所述荧光纳米纤维/短纤混纺样品,利用荧光显微镜获取纳米纤维在混纺样品中的形态。本发明所涉及的荧光纳米纤维的制备过程简单,操作方法容易,对于揭示纳米纤维在短纤混纺纱体中的形态与分布具有重要意义。
  • 纳米纤维混纺体系可视化方法
  • [发明专利]一种多孔球形静电纺丝喷头及其纺丝方法-CN201810375614.6有效
  • 覃小红;熊健;王荣武;吴媛媛 - 东华大学;南通顶誉纺织机械科技有限公司
  • 2018-04-24 - 2021-04-06 - D01D5/00
  • 本发明公开了一种多孔球形静电纺丝喷头及其纺丝方法。所述多孔球形静电纺丝喷头为表面光滑的实心球体,其球面上分布有多个孔;多孔球形静电纺丝喷头通过传动轴与电机一连接,多孔球形静电纺丝喷头的下部浸渍于储液槽内的纺丝液中。纺丝方法为:打开接收装置;打开供液装置,通过蠕动泵向储液槽中注入纺丝液;打开电机一,使多孔球形静电纺丝喷头纺丝液中旋转,纺丝液在球面、孔表面分别形成两种状态的液膜;打开高压发生器,使球面、孔表面的液膜分别产生不同细度的射流,射流拉伸固化沉积在接收装置上形成纳米纤维。本发明在不使用多种纺丝液不调整纺丝参数的情况下可以制备两种或多种直径分布的纳米纤维。
  • 一种多孔球形静电纺丝喷头及其方法
  • [发明专利]一种制备纳米纤维/短纤混纺纱的装置及方法-CN201811479671.5有效
  • 覃小红;杨宇晨;赵雅洁;俞建勇 - 东华大学
  • 2018-12-05 - 2021-03-02 - D02G3/04
  • 本发明涉及一种用于制备纳米纤维/短纤混纺纱的装置及方法,所述装置包括梳理机、纤网传输装置、静电纺丝装置和输出装置,所述纤网传输装置一侧通过第一传送皮带与梳理机相连,纤网传输装置另一侧通过第二传送皮带与输出装置相连,所述静电纺丝装置设置于纤网传输装置的下方,其特征在于,还包括纳米纤维定向诱导沉积装置,所述纳米纤维定向诱导沉积装置位于纤网传输装置内部,所述的纳米纤维定向诱导沉积装置包括带有透气孔的针板,所述的针板上分布有钢针。利用该装置制备出的纳米纤维均匀分布的混纺纱线在微纳米功能性纺织品中具有巨大的应用潜力和前景。
  • 一种制备纳米纤维混纺纱装置方法
  • [发明专利]一种纤维/树脂界面剪切应力测试仪-CN202011116751.1在审
  • 王荣武;杨淼;权震震;覃小红 - 东华大学
  • 2020-10-19 - 2021-02-05 - G01N3/24
  • 本发明涉及一种纤维/树脂界面剪切应力测试仪,属于树脂基复合材料性能检测技术领域。包括控制单元、驱动单元、传动单元、检测单元和剪切单元;控制单元与驱动单元和检测单元连接;驱动单元通过传动单元与剪切单元连接,剪切单元上设有检测单元;剪切单元设有用于夹持待测样品的夹持器和用于剪切待测样品的刀片。控制单元控制检测单元的信息采集与驱动单元的运作,驱动单元通过传动单元带动剪切单元运动。同时,检测单元负责检测驱动单元与剪切单元所产生的数据信息,并将信号反馈给控制单元,在控制屏上显示测试数据,再利用传感器的数据采集卡将数据导入到计算机内,最终得到纤维/树脂界面剪切应力‑应变曲线图。
  • 一种纤维树脂界面剪切应力测试仪
  • [发明专利]一种顺重力环形静电纺丝装置及方法-CN201810417157.2有效
  • 覃小红;毛宁;刘险峰;李艾琳;张弘楠 - 东华大学
  • 2018-05-03 - 2021-02-05 - D01D5/00
  • 本发明公开了一种顺重力环形静电纺丝装置及方法。所述装置包括环形喷头及圆环形供液装置,圆环形供液装置设于环形喷头内部的中空结构内,且通过软管与环形喷头外侧的溶液推进器连接,环形喷头与高压发生器连接;圆环形供液装置上部设有缺口。纺丝方法为:溶液注入到圆环形供液装置中,当溶液溢出时,不断流入环形喷头的中空结构内;高压发生器为环形喷头施加正电压,当电压超过临界阈值时,在环形喷头下方的喷口处形成多根射流,在电场力的作用下,射流向滚筒运动,随着溶剂的挥发,最终沉积在滚筒表面。本发明通过溢出式供液装置对溶液进行控制,在圆环下方的缝隙边缘产生电荷积聚,以实现顺重力方向的静电纺丝。
  • 一种重力环形静电纺丝装置方法
  • [发明专利]一种调控静电纺丝纳米纤维集合体堆砌结构的接收装置-CN201810417068.8有效
  • 覃小红;熊健;吴媛媛;俞建勇 - 东华大学
  • 2018-05-03 - 2020-12-29 - D01D5/00
  • 本发明提供了一种调控静电纺丝纳米纤维集合体堆砌结构的接收装置,其特征在于,包括纳米纤维收集传送部件和热风去溶剂部件,所述的纳米纤维收集部件包括纳米纤维传送带,用于带动纳米纤维传送带转动的传送带主动轮,和用于调控不同时刻的纳米纤维纺丝和沉积状态的纺丝控制轮,所述的热风去溶剂部件设于纳米纤维传送带的一侧。本发明采用纺丝控制轮调控不同时刻的纳米纤维纺丝和沉积状态,可以连续调控纳米纤维集合体的堆砌结构。该技术在不更换纺丝液不调节纺丝电压的情况下可以制备多种直径分布可控复杂结构纳米纤维集合体,该技术可以收集得到可控复杂堆砌结构集束纤维束以制备可控复杂结构纳米纤维纱线。
  • 一种调控静电纺丝纳米纤维集合体堆砌结构接收装置
  • [发明专利]自支撑三维结构亚微米纤维串珠复合膜的制备装置与方法-CN201810375587.2有效
  • 覃小红;熊健;吴媛媛;俞建勇 - 东华大学
  • 2018-04-24 - 2020-12-18 - D01D5/00
  • 本发明公开了一种自支撑三维结构亚微米纤维串珠复合膜的制备装置与方法。所述装置包括供液系统、复合纺丝装置及接收装置;所述复合纺丝装置包括球形喷头,球形喷头分为左右两个部分;供液系统包括绝缘座,绝缘座内设有待纺液槽。制备方法为:打开接收装置;打开供液系统,向待纺液槽中注入纺丝液;球形喷头在顺时针、逆时针方向上交替往复旋转,使球形喷头的表面覆盖纺丝液的液膜;打开高压发生器,使相应液膜处产生射流,两种射流拉伸固化分别形成纳米纤维和串珠,堆砌得到自支撑三维结构的亚微米纤维/串珠复合膜。本发明可以快速制备得到各种精细复合自支撑三维结构亚微米纤维/串珠复合膜,亚微米纤维层和串珠层厚度精细可控。
  • 支撑三维结构微米纤维串珠复合制备装置方法

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