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]一种氧合器-CN202320727045.3有效
  • 贾建东;陈梦泽;蔡梁;陈隆 - 杭州费尔新材料有限公司
  • 2023-03-29 - 2023-09-26 - A61M1/16
  • 本实用新型公开了一种氧合器,包括氧合壳体、设于所述氧合壳体顶端的第一密封盖以及设于所述氧合壳体底端的第二密封盖,所述氧合壳体内部沿轴向设置有芯轴,所述芯轴外壁和所述氧合壳体内壁之间形成有氧合腔,所述氧合腔内设有氧合膜,所述氧合壳体底部设有连通所述氧合腔的出血口,所述第一密封盖上设有连通所述氧合腔的进氧口。通过将变温腔集成到芯轴上进血通道的外侧,省略了单个变温腔体使得整个装置体积变小,结构简单操作方便,进血接头直线形地直接插入到进血通道内,进血过程中血液直接地基本沿直线形流入到进血通道内,在流入进血通道前无需转弯变向,一定程度上加快了血液的流通速率。
  • 一种氧合器
  • [实用新型]挂刀式导卫装置-CN202320613121.8有效
  • 陈梦泽;赵鹏;赵晨曦 - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-08-22 - B21B39/16
  • 本实用新型提出了挂刀式导卫装置,涉及钢材轧制技术领域,包括轧机,轧机上设置有横梁和固定辊,横梁上设置有底板,底板上对称设置有卫板,卫板上设置有导板,导板包括第一导板和第二导板,第一导板设置在卫板上,第一导板与第二导板转动连接,第二导板上设置有防缠板和吊耳,防缠板与轧机相配合,吊耳内设置有弹簧,弹簧的一端与固定辊相连;本装置利用尖头可以将轧材与轧槽(轧辊孔型)分离开,使轧件顺利脱槽,有效的避免了缠辊问题;利用弹簧配合第二导板的转动连接可以避免跑钢顶导卫出口造成导卫装置损坏的情况发生,导卫效果好。
  • 挂刀式导卫装置
  • [发明专利]一种UPE多孔过滤膜及其制备方法和用途-CN202310446023.4在审
  • 陈梦泽;贾建东 - 杭州科百特过滤器材有限公司
  • 2023-04-24 - 2023-08-11 - B01D71/26
  • 本发明涉及膜材料的技术领域,公开了一种UPE多孔过滤膜及其制备方法和用途,包括主体,所述主体的两侧分别形成有第一外表面和第二外表面,所述主体内形成有非定向曲折通路,所述多孔膜的PMI平均孔径为2‑100nm;所述第一外表面有第一微孔,所述第二外表面有第二微孔,所述第一微孔呈花边孔状且由若干块状结构围绕形成,所述第二微孔呈圆孔状,所述第一微孔的SEM平均孔径大于所述第二微孔的SEM平均孔径,所述第一微孔至所述第二微孔的SEM平均孔径呈梯度变化;所述第一外表面至所述第二外表面之间通过连续纤维组成。本申请制备得到的UPE多孔过滤膜具有兼顾渗透通量和截流效率的特点。
  • 一种upe多孔滤膜及其制备方法用途
  • [发明专利]一种UPE过滤膜及其制备方法和应用-CN202310446027.2在审
  • 陈梦泽;罗进文;贾建东;方健 - 杭州科百特过滤器材有限公司
  • 2023-04-24 - 2023-08-11 - B01D71/26
  • 本发明公开了一种UPE过滤膜及其制备方法和应用,包括主体,主体两侧具有第一外表面和第二外表面,第一外表面至第二外表面的平均孔径呈梯度变化,UPE过滤膜的PMI平均孔径为2‑100nm;以ATR法对UPE过滤膜进行测量,至少满足下式中的其中一个;(1)0.4≤ABS720第一外表面/ABS720第二外表面≤0.97;或0.01≤ABS720第二外表面‑ABS720第一外表面≤0.2;(2)0.4≤ABS730第一外表面/ABS730第二外表面≤0.95;或0.01≤ABS7 30第二外表面‑ABS730第一外表面≤0.1。本发明的第一外表面附近的晶体间隙相对较大,吸附性能相对较低,避免大孔处过早吸附杂质造成通量的减小;第二外表面结晶度相对较高,其低溶出性能和吸附性相对较好,能够对大孔溶出的部分进行吸附,进而保证滤液的洁净度。
  • 一种upe滤膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种PVDF除菌膜及其制备方法-CN202310621105.8在审
  • 贾建东;陈梦泽;赵汉哲 - 杭州科百特过滤器材有限公司
  • 2023-05-27 - 2023-08-08 - B01D71/34
  • 本发明涉及一种PVDF除菌膜及其制备方法,除菌膜包括多孔主体,多孔主体内具有非定向曲折通路,多孔主体的一侧为进液面,另一侧为出液面,多孔主体内具有非定向曲折通路,除菌膜的PMI平均孔径为0.15‑0.4μm,孔隙率为35‑75%,密度为0.4‑0.8g/cm3;通过DSC法测得除菌膜的结晶度为30‑50%;多孔主体在截面上具有用于形成多孔结构的截面纤维,截面纤维由若干个颗粒状的PVDF颗粒堆叠熔合而成,截面纤维的SEM平均直径为150‑500nm;在合适的结晶度,合适的密度(截面纤维合适的数量以及密集程度),截面纤维合适的直径以及合适的孔隙率的作用下,PVDF除菌膜对细菌有较高的截留能力,并具备较高的机械性能(拉伸强度和断裂拉伸率),具备相对较高的通量,满足了实际应用的需求。
  • 一种pvdf及其制备方法
  • [发明专利]一种氧合膜网及氧合组件-CN202110015347.3有效
  • 贾建东;陈梦泽;蔡良;张虞旭驹;潘哲 - 杭州费尔新材料有限公司
  • 2021-01-07 - 2023-08-01 - B01D69/08
  • 本发明涉及一种氧合膜网,包括若干中空纤维膜丝同向排布组成,所述中空纤维膜丝之间位置相对固定,所述中空纤维膜丝的外径设置为d,所述相邻的中空纤维膜丝之间的间距设置为L1,所述中空纤维膜丝外部形成与中空纤维膜丝截面圆同心的空心柱状高效交换区,所述高效交换区内的氧气传质速率至少为50mL/(min*㎡)@400mL/min血液流速@400mL/min氧气流速,气体分离因子α(CO2/O2)设置在1‑4之间,所述高效交换区的最小位置处宽度设置为w,所述L1≤2(0.5d+w)。本发明所要达到的目的是提供一种具有高效气体交换效率的氧合膜网和具有高效气体交换效率的氧合组件。
  • 一种氧合膜网组件
  • [发明专利]一种低杂质的聚烯烃中空纤维膜的制备方法-CN202110015344.X有效
  • 贾建东;陈梦泽;张虞旭驹;潘哲 - 杭州费尔新材料有限公司
  • 2021-01-07 - 2023-06-30 - B01D67/00
  • 本发明涉及一种低杂质的聚烯烃中空纤维膜的制备方法,包括步骤:S1:高温混料,将化合物A、化合物B组成的溶剂体系以及聚烯烃类聚合物原料在高于临界分层温度的条件下进行混炼,制成均相的铸膜液;S2:纺丝,将铸膜液经过喷丝头挤出形成膜丝;所述S2步骤中包括S2‑1加压步骤,S2‑2紊流步骤以及S2‑3挤出步骤,所述加压步骤对铸膜液施加0.5MPa‑2.0Mpa的压力;S3:分相固化,将膜丝浸入冷却液中分相固化;S4:淬火,对膜丝进行预定型同时消除其内部应力;S5:萃取,将经过淬火的膜丝浸入萃取液中进行萃取;S6:干燥定型,形成成品膜。本发明所要达到的目的是提供一种制备材料更加均匀、杂质较低的聚烯烃中空纤维膜的制备方法。
  • 一种杂质烯烃中空纤维制备方法
  • [发明专利]一种燃料电池增湿器-CN202111154051.6有效
  • 陈梦泽;贾建东;张超 - 杭州科百特过滤器材有限公司
  • 2021-09-29 - 2023-05-30 - H01M8/0273
  • 本发明公开一种燃料电池增湿器,其外壳包括主体和密封固定至其两端的两个端盖,中空纤维膜束的至少一端部的外周和主体的相应端部之间还设有定位元件,其定位于主体的相应端部,其外周与主体的相应端部的内壁间形成密封,至少一密封部形成于定位元件的内部和中空纤维膜束端部的外周之间;该定位元件的设置,使得在装配过程中,可先将中空纤维膜束的端部密封固定至定位元件内,再将该定位元件密封固定于主体的端部。由于在将其端部相对主体的端部固定之前,中空纤维膜束的端部已密封固定至定位元件,因此,整个中空纤维膜束的端部相对主体的端部形成密封固定的操作过程变得更方便,便于维持中空纤维膜束呈均匀堆积状态,有利于提高增湿效率和速率。
  • 一种燃料电池增湿器
  • [发明专利]一种气体交换膜及其制备方法和气体交换组件-CN202010826600.9有效
  • 贾建东;陈梦泽 - 杭州科百特科技有限公司
  • 2020-08-17 - 2023-05-02 - B01D69/08
  • 本发明涉及一种气体交换膜,包括由若干中空纤维膜丝以及编织线编织而成的膜网,所述中空纤维膜丝包括支撑层和分离层,所述支撑层包括朝向其内腔表面的内表面,所述分离层包括外表面,所述外表面位于分离层背离支撑层的一侧,所述支撑层的孔隙率大于分离层的孔隙率,其特征在于:中空纤维膜丝的O2传质速率为15‑400L/(min·m2·MPa),所述支撑层的内表面设置有扰流凸起,所述扰流凸起的高度和中空纤维膜丝内腔半径之比设置在0.015‑0.225之间。本发明所要达到的目的是提供一种能让气体交换更加彻底的气体交换膜及其制备方法和气体交换组件。
  • 一种气体交换及其制备方法组件
  • [发明专利]一种超高分子量聚乙烯滤膜及其制备方法与用途-CN202110511399.X有效
  • 吕海江;陈梦泽 - 张春燕
  • 2021-05-11 - 2023-05-02 - B01D67/00
  • 本发明提供了一种超高分子量聚乙烯滤膜及其制备方法与用途,该滤膜包括第一多孔表面、第二多孔表面和位于第一多孔表面和第二多孔表面之间的主体,主体内具有非定向曲折通路;第一外表面上具有若干个长条链状的第一纤维,相邻第一纤维之间环绕形成第一孔洞,相邻第一纤维之间相互连接;第一纤维的平均直径为15‑60nm;滤膜的孔隙率为20%‑60%;构成所述滤膜的聚烯烃组合物中至少包括质均分子量为300万以上的超高分子量聚乙烯;该超高分子量聚乙烯滤膜对粒径为1‑30nm的杂质颗粒具有优异的捕集性能,截留效率高;此外还具有较高的拉伸强度,适合应用于光刻胶领域;本发明提供的制备方法,可以方便、快速、有效地制备获得上述超高分子量聚乙烯滤膜。
  • 一种超高分子量聚乙烯滤膜及其制备方法用途
  • [发明专利]一种超高分子量聚乙烯多孔膜及其制备方法与用途-CN202110512969.7有效
  • 吕海江;陈梦泽 - 张春燕
  • 2021-05-11 - 2023-05-02 - B01D67/00
  • 本发明提供了一种超高分子量聚乙烯多孔膜及其制备方法与用途,可以是一种对称膜,也可以是一种不对称膜;该多孔膜具有较大的过滤速度;该多孔膜的IPA完全泡点为0.5‑1.1MPa,IPA初始泡点为IPA完全出泡点的0.75‑0.95;该多孔膜的厚度为1‑50μm;孔隙率为20%‑60%;该多孔膜的拉伸强度为20‑100MPa,断裂伸长率为200%‑800%;构成所述多孔膜的聚烯烃组合物为将60‑80质量%的质均分子量为300万以上的超高分子量聚乙烯与20‑40质量%的质均分子量为100‑200万且密度为0.92‑0.98g/cm3的高密度聚乙烯混合而得到的聚乙烯组合物。该超高分子量聚乙烯多孔膜对粒径为1‑30nm的杂质颗粒具有优异的捕集性能,截留效率高;适合应用于光刻胶领域;本发明提供的制备方法,可以方便、快速、有效地制备获得上述超高分子量聚乙烯多孔膜。
  • 一种超高分子量聚乙烯多孔及其制备方法用途
  • [发明专利]一种氧合膜及其制备方法和氧合组件-CN202010827760.5有效
  • 贾建东;陈梦泽 - 杭州科百特科技有限公司
  • 2020-08-17 - 2023-05-02 - B01D69/08
  • 本发明涉及一种氧合膜,包括由若干中空纤维膜丝组成的膜层,所述膜层至少包括两层,且不同层膜层之间层叠形成层叠膜层,所述膜层内任取一根中空纤维膜丝,与相邻膜层内的至少一根中空纤维膜丝在层叠方向上的投影中,部分重叠。所述膜层包括倾斜膜层,所述倾斜膜层内所有中空纤维膜丝在同一端的边缘连线为直线,所述中空纤维膜丝中至少有一段或其延长线与该直线之间呈锐角设置。本发明所要达到的目的是提供一种气体交换效率更高、氧合效果更好的氧合膜及其制备方法和氧合组件。
  • 一种氧合膜及其制备方法组件
  • [发明专利]一种脱气用不对称聚烯烃中空纤维膜的制备工艺-CN202210810898.3在审
  • 贾建东;陈梦泽;张虞旭驹;潘哲 - 杭州费尔新材料有限公司
  • 2022-07-11 - 2023-03-07 - B01D69/08
  • 本发明提供了一种脱气用不对称聚烯烃中空纤维膜的制备工艺,包括:S1、纺丝,得到半成型品;S2、冷却结晶,得到初生纤维;S3、一次定型,得到热定型半成品;S4、拉伸成孔,得到中空纤维膜;测定热定型半成品的红外吸收光谱,计算热定型半成品的结晶梯度系数X,结晶梯度系数X≥4;结晶梯度系数X由下式计算得到:X=ABS内/ABS外;上式中,ABS内为热定型半成品的内表面在晶区谱带处的吸收强度;ABS外为热定型半成品的外表面在晶区谱带处的吸收强度。只需热定型半成品的结晶梯度系数符合一定条件,就能够使制得的中空纤维膜兼具尺机械性能、脱气效果和使用寿命;而一般认为,脱气效果和使用寿命是无法兼得、脱气效果和机械性能无法兼得。
  • 一种脱气不对称烯烃中空纤维制备工艺

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