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]水凝胶材料及其制备方法-CN202110079214.2有效
  • 唐秀之;庞茂璋;曾冠杰 - 中南大学
  • 2021-01-21 - 2022-02-22 - C08F120/56
  • 本发明公开了一种水凝胶材料及其制备方法,所述水凝胶材料包括如下配方原料:水凝胶单体、溶剂、引发剂和助引发剂,其特征在于还包括多孔氧化石墨烯。本发明通过原位聚合法制备了多孔氧化石墨烯增强增韧水凝胶,通过多孔氧化石墨烯表面丰富的官能团和容许高分子链通过的孔洞来提高材料的机械性能,在受力拉伸过程中。本发明的水凝胶材料具备良好的机械性能,且本发明的制备方法工艺简单,质量可控性高,生产成本低。
  • 凝胶材料及其制备方法
  • [发明专利]羊膜复合材料及其制备方法和应用-CN201910802717.0有效
  • 彭琳;唐秀之;王建 - 湖南光琇医院有限公司;中南大学
  • 2019-08-28 - 2021-11-30 - A61L27/40
  • 本发明涉及一种羊膜复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将羊膜材料置于多巴胺碱性溶液中进行浸泡处理,得到多巴胺修饰羊膜材料;将所述多巴胺修饰羊膜材料置于水、引发剂、交联剂和水凝胶单体有机物的混合液中进行聚合反应,得到所述羊膜复合材料。本发明的制备方法以具有良好生物相容性的多巴胺作为修饰粘结剂将水凝胶与羊膜材料复合,聚多巴胺和水凝胶形成一种双网络结构,可以有效地提高羊膜材料的机械性能以及亲水性和生物相容性,而且通过控制多巴胺和水凝胶单体有机物的使用量能够方便地控制水凝胶的厚度。
  • 羊膜复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于纤维衬底的TiO2-CN201711436430.8有效
  • 岳建岭;姜超;胡思闽;黄小忠;唐秀之;余延涛;杨泽欧 - 中南大学
  • 2017-12-26 - 2021-01-01 - D06M11/46
  • 本发明公开了一种基于纤维衬底的TiO2纳米阵列及其制备方法,包括以下步骤:1)纤维预处理:将纤维进行热处理后,置于酒精中超声清洗并干燥,得到处理后的纤维;2)反应溶液的制备:向反应釜中加入蒸馏水,接着加入pH调节剂,并混合均匀,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入钛源,并混合均匀后,得到反应溶液;3)将步骤1)中处理后的纤维加入到步骤2)中的反应溶液中进行水热反应,反应完成后,即得生长了TiO2纳米阵列的纤维。本发明以纤维作为基体材料,通过水热法,在纤维上生长的TiO2纳米阵列,所制备的TiO2纳米阵列柔韧性好,可编制性强,可应用于忆阻器、光催化剂、太阳能电池、气敏传感材料、催化剂载体和超级电容器等领域。
  • 一种基于纤维衬底tiobasesub
  • [发明专利]一种纤维表面沉积界面层的设备及其方法-CN201810225632.6有效
  • 阳海棠;黄小忠;岳建岭;王春齐;陆子龙;唐秀之;姜超 - 中南大学
  • 2018-03-19 - 2021-01-01 - C04B35/80
  • 本发明公开了一种纤维表面沉积界面层的设备及其方法,设备包括放丝装置、静电散丝装置、磁控溅射装置、固态胶粘装置、收丝装置;所述收丝装置和放丝装置分别位于磁控溅射装置的两侧,所述静电散丝装置位于放丝装置与磁控溅射装置之间,所述固态胶粘装置位于收丝装置与磁控溅射装置之间;当设备工作时,所述纤维束从放丝装置放丝出来,运动至静电散丝装置被散丝,以散丝的状态进入磁控溅射装置,经磁控溅射沉积获得界面层后,经固态胶粘装置集束,最终纤维束由收丝装置收丝。利用本发明制备方法所得SiC纤维表面界面层厚度分布均匀、厚度可控,对纤维的损伤小,且为类石墨烯结构弱界面层,可以大副提高复合材料的力学性能。
  • 一种纤维表面沉积界面设备及其方法
  • [发明专利]多孔抗冲击TPU复合压力传感材料,制备方法及应用-CN202010011934.0有效
  • 唐秀之;郭同;罗璐蕾;黄小忠 - 中南大学
  • 2020-01-07 - 2020-11-10 - C08L75/04
  • 本发明公开了一种多孔抗冲击TPU复合压力传感材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、将热塑性聚氨酯、导电材料和有机溶剂配置成均匀的混合溶液;(2)、混合溶液通过蒸汽诱导相分离法处理,得到成型的TPU复合压力传感材料;(3)、成型的TPU复合压力传感材料先用醇多次洗涤,然后用水多次洗涤,再冷冻干燥,得到多孔抗冲击TPU复合压力传感材料。步骤(1)的混合溶液中,TPU与有机溶剂的质量体积比为1g:(1~10)mL。本发明的多孔抗冲击TPU复合压力传感材料同时兼具良好的机械性能、高敏感因子和优异的抗冲击吸能性能。且本发明的制备方法工艺简单,质量可控性高,生产成本低。
  • 多孔冲击tpu复合压力传感材料制备方法应用
  • [发明专利]一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用-CN201711130456.X有效
  • 唐秀之;罗璐蕾;黄小忠;杜作娟;岳建岭 - 中南大学
  • 2017-11-15 - 2020-11-06 - B01J20/02
  • 本发明公开了一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用,高疏水碳化硅泡沫陶瓷由基底碳化硅泡沫陶瓷及其表面的聚多巴胺和长链烷基胺分子或含氟分子覆层构成;所述聚多巴胺为包覆层的底层,长链烷基胺分子或含氟分子为包覆层的表层。本发明制备的碳化硅泡沫陶瓷具有三维网状连通结构,孔隙率高,尺寸可控,成本低,满足工业化生产要求;采用超支化液态聚碳硅烷为粘结剂来制备碳化硅泡沫陶瓷,实现低温度烧结,陶瓷产率高;本发明采用三维多孔碳化硅泡沫陶瓷,由于其大的表面积和表面粗糙度使得其在吸附过程中具有较好的吸附动力学,可较快的达到吸附平衡,而它的大孔结构和微孔隙可作为储油空间,因而在油吸附剂方面具有非常大的应用前景。
  • 一种疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法应用
  • [发明专利]超轻碳化物陶瓷泡沫的制备方法-CN201910391861.X有效
  • 唐秀之;曾冠杰;黄小忠 - 中南大学
  • 2019-05-13 - 2020-10-27 - C04B35/573
  • 本发明公开了一种制备超轻碳化物陶瓷泡沫的方法,具体包括如下步骤:以清洁干燥的孔隙率超过95%的有机聚合物泡沫为模板,在高温惰性气氛下热解成同时具有三维网络结构和微纳米孔洞结构的碳泡沫;然后将硅源反应物或硼源反应物在惰性气体下加热至气态,并与所述碳泡沫发生碳热反应生成超轻碳化物陶瓷泡沫。本发明的得到的碳化物陶瓷泡沫体积密度小,形状和三维网络结构保持完整,有一定的力学性能,有优异的隔热效果;其次制备方法相较其他方法更为简单环保,能够实现超高孔隙率轻质碳化物陶瓷泡沫大规模生产。
  • 碳化物陶瓷泡沫制备方法
  • [发明专利]一种高/低温快速转换的模具系统-CN201610831639.3在审
  • 王春齐;黄小忠;杜作娟;岳建岭;唐秀之 - 中南大学
  • 2016-09-19 - 2017-01-11 - B29C43/52
  • 本发明公开了一种高/低温快速转换的模具系统,所述模具的上模板和下模板内分别设有蛇形管,上模蛇形管和下模蛇形管分别与高温循环系统和冷却循环系统形成独立的回路;其中,所述高温循环系统和冷却循环系统均采用循环的流体介质进行加热和冷却,并在高温循环系统的回路和低温循环系统的回路上分别设置切换阀门。本发明可通过高温(或低温)液体快速加热(或冷却)模具,实现模具的高/低温的快速转换,保证材料(或构件)在均匀的温度场下定型,使内应力分布均匀,保证制品性能稳定和防止变形;另一方面也能实现快速、安全脱模。
  • 一种低温快速转换模具系统

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