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]一种聚酰胺酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法和应用-CN202310146463.8在审
  • 俞鸣明;谢旺;巫立惠;方琳;任慕苏;孙晋良 - 上海大学
  • 2023-02-22 - 2023-06-23 - D04H1/4382
  • 本发明涉及一种聚酰胺酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法和应用,制备方法:将含聚酰胺酰亚胺、纳米填料和溶剂的纺丝液进行静电纺丝,即得聚酰胺酰亚胺纳米纤维膜;产品:由纳米纤维构成,纳米纤维由聚酰胺酰亚胺本体以及分散在其中的纳米填料组成;应用:以纤维增强树脂预浸料或纤维织物为接收基材,将含聚酰胺酰亚胺、纳米填料的纺丝液进行静电纺丝,得双层复合材料,将双层复合材料进行裁剪、叠加铺层、固化,即得复合材料板材;最终制得的复合材料板材由纤维/树脂复合材料以及插入其中的增韧层组成,增韧层为聚酰胺酰亚胺纳米纤维膜。本发明的方法简单,制得的产品孔隙率、比表面积高,应用于复合材料板材的方法简单,产品性能高。
  • 一种聚酰胺亚胺纳米纤维及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纤维增强树脂基复合材料及其制备方法-CN202310146827.2在审
  • 俞鸣明;谢旺;储宇吉;方琳;任慕苏;孙晋良 - 上海大学
  • 2023-02-22 - 2023-06-02 - B29C70/30
  • 本发明提供了一种纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,产品包括纤维/树脂复合材料以及插入其中的增韧层,增韧层为阻燃纳米纤维膜;制备方法:以纤维增强树脂预浸料或纤维织物为接收基材,通过静电纺丝形成所述阻燃纳米纤维膜,得到双层复合材料,将双层复合材料依次按所需尺寸裁剪、沿同一方向叠加铺层、按树脂基复合材料成型工艺固化,即得纤维增强树脂基复合材料;或者将纤维增强树脂预浸料或纤维织物与所述阻燃纳米纤维膜交替叠加铺层后,按树脂基复合材料成型工艺固化,即得纤维增强树脂基复合材料。本发明的方法工艺简单,本发明的产品赋予纤维增强树脂基复合材料阻燃性能的同时,不增加成型时树脂的粘度,并保证复合材料的力学强度。
  • 一种纤维增强树脂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳/碳复合材料孔隙结构分析方法-CN202211421200.5在审
  • 俞鸣明;张一鸣;方琳;谢旺;任慕苏;孙晋良 - 上海大学
  • 2022-11-14 - 2023-04-07 - G01N15/08
  • 本发明涉及一种碳/碳复合材料孔隙结构分析方法,包括步骤:(1)对材料样品断面进行拍照;(2)任选一张照片导入图像分析软件imageJ,建立并保存孔隙识别设置文件并输出照片中孔隙对应的“Area”和“Feret’s diameter”后,经处理得到该张照片对应的参数;(3)将新的一张照片导入图像分析软件imageJ,运行孔隙识别设置文件并输出照片中孔隙对应的“Area”和“Feret’s diameter”后,经处理得到该张照片对应的参数;(4)重复步骤(3),得到每张照片对应的参数后求平均值。本发明可实现对照片中孔隙自动识别,解决了现有技术难以对大孔径范围的孔隙进行识别的问题。
  • 一种复合材料孔隙结构分析方法
  • [发明专利]一种连续碳纤维增强聚醚醚酮3D打印线材及其制备方法-CN202110512926.9有效
  • 俞鸣明;莫亚勇;任慕苏;孙晋良 - 上海大学
  • 2021-05-11 - 2022-10-28 - C08J5/06
  • 本发明涉及一种连续碳纤维增强聚醚醚酮3D打印线材及其制备方法,制备方法为:对连续碳纤维依次进行退浆处理、上浆处理和同步浸渍原位复合处理后,将其与熔融挤出的聚醚醚酮进行复合后冷却收卷制得连续碳纤维增强聚醚醚酮3D打印线材;上浆处理即使连续碳纤维经过聚酰胺酸溶液,在连续碳纤维的表面均匀地包覆一层聚酰胺酸的过程;同步浸渍原位复合处理即连续碳纤维与聚醚醚酮发生物理缠结和化学相互作用,形成强界面结合的过程;最终制得的线材包括连续碳纤维、聚醚醚酮基体以及二者之间的界面层。本发明的方法提高了纤维和树脂的浸润性和界面强度,获得的线材可满足FDM工艺,拉伸强度和剪切强度分别比现有工艺提高32%和44%以上。
  • 一种连续碳纤维增强聚醚醚酮打印线材及其制备方法
  • [发明专利]含分层损伤CFRTP压缩剩余强度的预测方法及应用-CN202210624882.3在审
  • 俞鸣明;葛立立;谢旺;方琳;任慕苏 - 上海大学
  • 2022-06-02 - 2022-09-06 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种含分层损伤CFRTP压缩剩余强度的预测方法及应用,预测方法为:确定与环境(常温环境、高温环境、湿热环境)相关的系数k、无损伤CFRTP压缩强度σb、分层损伤深度d、含分层损伤CFRTP总厚度h的取值后,代入公式计算得到含分层损伤CFRTP压缩剩余强度σc;应用为:采用所述预测方法得到含分层损伤CFRTP压缩剩余强度指导含分层损伤CFRTP的修补过程。本发明可以直接计算分层损伤深度、高温环境、湿热环境对含分层损伤CFRTP压缩剩余强度的影响,判断CFRTP在高温环境和湿热环境服役过程中是否存在安全隐患,排除CFRTP使用过程中的安全隐患,保证其使用安全。
  • 分层损伤cfrtp压缩剩余强度预测方法应用
  • [发明专利]复合环氧树脂组合物及其制备方法-CN202210355521.3在审
  • 肖依;赵子敬;任慕苏;俞鸣明 - 上海大学
  • 2022-04-06 - 2022-08-05 - C08L63/00
  • 本发明公开了一种复合环氧树脂组合物及其制备方法,由100重量份的环氧树脂、1重量份~5重量份的氧化钛粉末、15重量份~20重量份的阻燃固化剂和17重量份~21重量份的普通固化剂的组成,所述氧化钛粉末为经γ‑氨丙基三乙氧基硅烷改性的纳米氧化钛粉末,所述阻燃固化剂为DOPO衍生物;所述氧化钛粉末、所述阻燃固化剂和所述普通固化剂的混合物依次经过预固化和二次固化后制得复合环氧树脂组合物,所述预固化的温度为90℃~110℃,所述预固化的时间为1h~2h,所述二次固化的温度为140℃~160℃,所述二次固化的时间为2~4h。本发明解决了环氧树脂的阻燃以及耐温问题,较大的限制了环氧树脂的应用的问题。
  • 复合环氧树脂组合及其制备方法
  • [发明专利]一种自润滑织物复合材料的高温体积磨损率的预测方法及应用-CN202210652122.3在审
  • 俞鸣明;张容;谢旺;方琳;任慕苏 - 上海大学
  • 2022-06-09 - 2022-07-29 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种自润滑织物复合材料的高温体积磨损率的预测方法及应用,方法:依据高温摩擦磨损工况下经、纬向增强纤维在摩擦温度下的弹性模量预测自润滑织物复合材料的高温体积磨损率;应用:设计经向增强纤维和纬向增强纤维的多个组合后,采用如上所述的预测方法预测各组合在高温摩擦磨损工况下对应的自润滑织物复合材料的高温体积磨损率,选择高温体积磨损率达到要求的组合对应的经向增强纤维和纬向增强纤维,并将其制成织物后与基体树脂复合,得到自润滑织物复合材料。本发明的方法简单,准确率高,可以预测不同组成的自润滑织物复合材料在高温球‑盘摩擦工况下的磨损率;本发明的方法可应用于新型自润滑织物复合材料的结构设计与研制工作中。
  • 一种润滑织物复合材料高温体积磨损预测方法应用
  • [发明专利]一种用于纤维的碳纳米管改性抗静电剂-CN202110343345.7有效
  • 俞鸣明;徐聪聪;任慕苏;孙晋良 - 上海大学
  • 2021-03-30 - 2022-05-20 - D01F1/09
  • 一种用于纤维的碳纳米管改性抗静电剂,所述抗静电剂由如下重量份数的原料组成:100‑240份抗静电剂A;改性碳纳米管,0.5‑2份;去离子水,50‑200份。合成磺酸基改性碳纳米管,与抗静电剂A混合均匀,得到碳纳米管改性抗静电剂。由于碳纳米管附着在纤维表面可形成导电通路,抗静电剂中的极性基团能在纤维表面吸湿形成导电层,两者均能使纤维表面电阻降低,促进静电荷的消散,因此磺酸基改性碳纳米管和抗静电剂的协同作用具有双重抗静电效果,又具有良好的稳定性和分散性,将其应用于纤维后,其抗静电能力明显提高。
  • 一种用于纤维纳米改性抗静电
  • [发明专利]自润滑关节轴承衬垫智能脱溶和加压装置及方法-CN202110736937.5有效
  • 俞鸣明;王莎;任慕苏 - 上海大学
  • 2021-06-30 - 2022-03-04 - F16B11/00
  • 本发明涉及一种自润滑关节轴承衬垫智能脱溶和加压装置及方法,处理装置包括自适应热流感知系统、智能控制系统和预压系统;预处理方法为:将粘贴好衬垫的轴承外圈放置在一定温度和风速的开放环境中,使溶剂从衬垫和胶粘剂中挥发到空气中,在溶剂挥发过程中,根据实时监测到的粘贴好衬垫的轴承外圈的重量,计算出实时溶剂挥发程度,再根据溶剂挥发程度实时调整温度和风速,从而使衬垫和胶粘剂中的溶剂充分挥发,待溶剂挥发完全后,向衬垫施加压力使其径向膨胀;衬垫与轴承外圈的剥离强度为1.61~1.95N/mm,衬垫与轴承外圈的剥离力的标准偏差为1~3。本发明大大缩短了脱溶剂时间,提高衬垫的粘接效率和粘接性能。
  • 润滑关节轴承衬垫智能加压装置方法

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