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]一种高渗透性两性离子中空纤维纳滤膜的制备方法-CN202111646935.3有效
  • 安全福;雷建辉;武斌;王乃鑫 - 北京工业大学
  • 2021-12-29 - 2023-09-26 - B01D69/08
  • 一种高渗透性两性离子中空纤维纳滤膜的制备方法,属于纳滤膜分离领域。本发明通过含有两性离子基团的多元胺与多元酰氯的界面聚合反应分别在中空纤维基膜的内外表面上制备复合膜,并利用无机盐打破两性离子基团之间的静电相互作用,促进两性离子聚酰胺网络在界面聚合过程中的进一步交联,以提高膜渗透性及抗污染性。其步骤包括:①溶解有无机盐及多元胺的水相溶液浸润中空纤维基膜,②气体吹扫或溶剂冲洗去除残留水相溶液,③将中空纤维基膜浸泡在溶解有多元酰氯的有机相溶液中,发生界面聚合反应。利用这种方法制备的两性离子中空纤维纳滤膜具有较高的通量,对二价盐和有机物都有较高的截留率并兼具优异的耐污染性能。
  • 一种渗透性两性离子中空纤维滤膜制备方法
  • [发明专利]一种水凝胶柔性触觉传感器的制备方法及应用-CN202111012435.4有效
  • 殷明杰;李自荣;吕天润;安全福 - 北京工业大学
  • 2021-08-31 - 2022-10-28 - C08F271/02
  • 一种水凝胶柔性触觉传感器的制备方法及应用,属于柔性可穿戴传感领域。主要包括以下步骤:(1)选用具有氢键络合作用的聚丙烯酰胺和聚乙烯吡咯烷酮制备双网络交联水凝胶;(2)通过引发剂过硫酸铵和交联剂N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺引发丙烯酰胺单体的交联聚合,形成具有化学交联结构和氢键交联结构的超分子水凝胶;(3)在水凝胶制备液中加入导电聚合物络合物聚(3,4‑乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸,提高水凝胶的电导率;(4)将导电水凝胶前驱体溶液注入到固定模具中,采用紫外光引发自由基聚合手段,制备成柔性触觉传感器。所制备的导电可拉伸水凝胶膜具有高拉伸率及灵敏的应力响应性,可用于对人体的运动或者健康状况进行实时监测。
  • 一种凝胶柔性触觉传感器制备方法应用
  • [发明专利]一类耐强酸性氢键络合物复合膜的制备方法及应用-CN202011586632.2有效
  • 安全福;韩旺;殷明杰 - 北京工业大学
  • 2020-12-28 - 2022-06-14 - B01D69/12
  • 一类耐强酸性氢键络合物复合膜的制备方法及应用,属于膜分离技术领域。主要包括以下步骤:(1)使用氧等离子体对聚丙烯腈基膜进行表面改性,增大基膜孔隙率,提高分离层与基膜的作用力;(2)分别将氢键供体聚合物和氢键受体聚合物溶于碱性(pH=8~10)水溶液中,磁力搅拌一定时间至其溶解完全;(3)将碱性的氢键供体聚合物水溶液和氢键受体聚合物水溶液按特定比例均匀混合,然后通过滴入强酸调控溶液pH值至3~5,得到氢键络合物纳米粒子水分散液;(4)将得到的氢键络合物纳米粒子分散液稀释,通过真空抽滤技术在预先处理的基膜上沉积氢键络合物纳米粒子,调控抽滤体积制备氢键络合物复合膜;(5)最后将制备好的氢键络合物复合膜置于烘箱中干燥。将其应用于酸性醇的渗透汽化脱水,具有良好的分离性和运行稳定性。
  • 一类酸性氢键络合物复合制备方法应用
  • [实用新型]一种U型中空纤维渗透汽化膜组件-CN202122872609.6有效
  • 安全福;任家硕;王乃鑫;秦振平;刘通;倪红旭 - 北京工业大学
  • 2021-11-22 - 2022-05-13 - B01D63/02
  • 一种U型中空纤维渗透汽化膜组件,属于渗透汽化膜分离领域。将中空纤维多孔基膜两端对折,控制基膜的弯曲度,用热熔胶定型,形成U型结构的中空纤维膜;采用环氧树脂将基膜的两个端头粘接固定,待环氧树脂完全固化后,采用浸渍‑提拉法在中空纤维基膜表面涂覆具有优先透醇性能的膜材料,干燥。U型中空纤维渗透汽化复合膜,操作简单、可以很好的解决中空纤维在组件内由于直线式两端固定受到高速流体冲刷产生冲击力而导致组件短路、膜分离性能下降、封端固化时间长等问题,同时通过真空辅助浸渍提拉法在膜表面形成了致密均匀的超薄分离层,获得了较高的渗透汽化分离性能,有望在实际工业领域获得广泛应用。
  • 一种中空纤维渗透汽化组件

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