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]一种疏水弹性二氧化硅纤维气凝胶及其制备方法-CN202211143302.5有效
  • 孟哲一;王广达;胡泽旭;朱美芳;王雪芬;朱丽萍;相恒学;成艳华 - 东华大学
  • 2022-09-20 - 2023-09-19 - C08J9/28
  • 本申请公开了一种疏水弹性二氧化硅纤维气凝胶及其制备方法,属于二氧化硅气凝胶技术领域。本申请的制备方法包括:配制分散有正硅酸四乙酯、草酸和聚乙烯醇的纺丝液;将所述纺丝液进行静电纺丝,并在纺丝完成后煅烧成型纤维,得到二氧化硅纳米纤维;将所述二氧化硅纳米纤维与软骨架材料、交联剂混合分散于冻干溶剂中,并将所得分散液进行冷冻干燥,得到二氧化硅纤维气凝胶;将所述二氧化硅纤维气凝胶进行交联改性,得到疏水弹性二氧化硅纤维气凝胶。本申请制备方法不仅能够使得二氧化硅纤维气凝胶的力学性能显著增强,而且有利于改善其疏水性能,从而制备得到体积收缩率低、体积密度小、疏水、油中不解体以及弹性较高的二氧化硅纤维气凝胶。
  • 一种疏水弹性二氧化硅纤维凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种单向吸湿排汗的双面保暖织物及其应用-CN202310543792.6在审
  • 成艳华;白天祥;朱美芳;张君妍;徐成建;郑俊杰 - 东华大学
  • 2023-05-15 - 2023-08-11 - B32B27/02
  • 本发明涉及功能性织物技术领域,公开了一种单向吸湿排汗的双面保暖织物及其应用。单向吸湿排汗的双面保暖织物由亲水纤维和疏水纤维通过多维编织而成,疏水纤维为里层,亲水纤维为表层;亲水纤维为涤纶纤维、尼龙纤维、氨纶或竹纤维,疏水纤维为热敏闭孔发泡纤维。热敏闭孔发泡纤维通过以下方法制备:将胶黏剂加入溶剂中,在70‑90℃下溶解,搅拌得到树脂溶液;将可膨胀微球、二氧化钛和二氧化硅气凝胶加入树脂溶液中,搅拌得到发泡浆料;对基体纤维进行表面处理,然后涂敷发泡浆料,再进行发泡处理即得。本发明的织物通过亲水侧和疏水侧存在的水分梯度结构可实现单向导湿的保温隔热功能,具有优秀的保温隔热和透气透湿功能,可应用于服装领域。
  • 一种单向吸湿排汗双面保暖织物及其应用
  • [发明专利]超柔性聚苯硫醚纤维气凝胶弹性体及其制备方法、应用-CN202310237953.9在审
  • 朱美芳;余严;胡泽旭;成艳华;徐成建;相恒学;周家良 - 东华大学
  • 2023-03-10 - 2023-08-11 - D06M13/513
  • 一种超柔性聚苯硫醚纤维气凝胶弹性体的制备方法,包括:将0.5‑5mm的聚苯硫醚超细纤维按照比例分散到羟甲基纤维素水溶液中,得到聚苯硫醚超细纤维分散液,其中纤维长度为0.5‑1mm、1‑2mm和2‑5mm的聚苯硫醚超细纤维的质量分数分别为0‑30%、50‑100%和0‑30%;将含有疏水基团的有机硅氧烷与含酸水溶液混合水解,然后再与聚苯硫醚超细纤维水分散液混合,搅拌,冷冻,真空冷冻干燥,干燥后脱水缩聚处理得到气凝胶弹性体。本发明的制备过程简单方便,无需使用有机溶剂,适合大规模生产,对聚苯硫醚纤维气凝胶进行调控,提高了气凝胶的柔性和回弹性,制得的超柔性聚苯硫醚纤维气凝胶弹性体,具有优异的回弹性、柔性,高孔隙率,低热导率,热稳定及阻燃性好。
  • 柔性聚苯硫醚纤维凝胶弹性体及其制备方法应用
  • [发明专利]仿生手性超结构荧光复合膜及其制备方法和应用-CN202110646307.9在审
  • 唐本忠;成艳华 - 香港科技大学
  • 2021-06-09 - 2022-03-29 - C09K11/02
  • 本发明涉及一种仿生手性超结构荧光复合膜的制备及调控圆偏振发光的简易方法,包括:仿生手性超结构聚集诱导发光薄膜的设计与制备;基于选择性透射‑反射机理,改变薄膜倾斜角实现圆偏振发光手性反转及不对称性调控;选择不同的AIEgens加入到手性高分子体系中,实现圆偏振发光发射频带的灵活调控;将AIEgens化学接枝到手性基质上,验证了手性超结构对复合体系手性调控的主导作用,进一步拓展了手性高分子体系在圆偏振发光调控领域的应用。仿生手性超结构荧光复合膜制备方法简单,保持了聚合物膜的柔性,且可以通过简单的薄膜倾斜在一个平台上同步调控圆偏振发光手性,确保了系统在手性光学应用中的适用性和稳定性,并为大规模材料生产提供了一种实用的方法。
  • 仿生手性结构荧光复合及其制备方法应用

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