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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果30个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种纤维素基碳纤维的制备方法-CN202311042365.6在审
  • 张勇;王贵欣;唐珊;周源;谭淋;蒋元章;施亦东 - 四川大学
  • 2023-08-18 - 2023-10-10 - D01F9/16
  • 本发明公开了一种纤维素基碳纤维的制备方法,依次包括纺丝溶液的配制、获得前体纤维、再碳化得成品,纺丝溶液的配制包括纤维素的衍生和改性过程,具体为:将纤维素溶解在溶剂中,加热反应得到纤维素膦酸酯,再加入烯烃基腈反应获得氰化纤维素膦酸酯纺丝溶液,溶剂包括反应性磷酸盐离子液体。本发明的特点是纤维素在磷酸盐离子液体种衍生出纤维素膦酸酯,纤维素膦酸酯进一步氰化,从而改变了纤维素前体纤维的热解途径,减少了含碳挥发物和结构缺陷,增加了纤维素基碳纤维的产率和力学性能。
  • 一种纤维素碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种纤维素酯光学材料制备方法-CN202310852853.7在审
  • 张勇;周源;唐珊;王贵欣;蒋元章;谭淋;施亦东 - 四川大学
  • 2023-07-12 - 2023-09-29 - C08B3/16
  • 本发明公开了一种纤维素酯光学材料制备方法,包括以下步骤:(1)溶解纤维素,再用选择性基团保护剂与纤维素反应,获得第一中间产物;(2)将第一中间产物溶解,用第一酰化剂酰化后得到第二中间产物;(3)将第二中间产物催化脱去保护基团得到第三中间产物;(4)将第三中间产物用第二酰化剂酰化得最终产物;第一酰化剂为丙酸酐,第二酰化剂为醋酸酐;或者第一酰化剂为丁酸酐,第二酰化剂为醋酸酐;或者第一酰化剂为苯甲酸酐,第二酰化剂为丙酸酐;或者第一酰化剂为苯甲酸酐,第二酰化剂为丁酸酐。本发明实现了纤维素二元酯的区域选择性控制合成,通过不同酯基和取代位置的组合降低了纤维素酯光学薄膜的双折射率。
  • 一种纤维素光学材料制备方法
  • [发明专利]一种三醋酸纤维素及其光学薄膜制备方法-CN202310717343.9在审
  • 张勇;周源;王贵欣;谭淋;蒋元章;施亦东 - 四川大学
  • 2023-06-16 - 2023-08-18 - C08B3/06
  • 本发明公开了一种三醋酸纤维素光学薄膜制备方法,包括将离子液体溶剂和纤维素浆粕溶解后,加入酯化剂和催化剂反应,离子液体溶剂为[C4MPy]Cl和[C2MIM]Cl的混合溶剂,催化剂为无机强酸和酸性离子液体的混合,离子液体溶剂和纤维素浆粕质量比为9:1,催化剂用量为离子液体溶剂和纤维素浆粕二者质量和的1wt%,反应时间为10‑30min。本发明制备的醋酸纤维素及其光学薄膜具有较高的取代度和均匀的取代基分布,较低的双折射率,同时保持了三醋酸纤维素的其他光学性能,符合信息显示行业对高性能光学聚合物的要求。本发明的制备过程中,酯化反应时间得到了大幅度的降低,仅仅为10‑30min即可完成,为大规模生产节约了经济和时间成本。
  • 一种醋酸纤维素及其光学薄膜制备方法
  • [发明专利]一种食品包装膜及其制备方法-CN202210855892.8有效
  • 张勇;谢雨晨;周源;谭淋;蒋元章;施亦东 - 四川大学
  • 2022-07-21 - 2023-03-03 - C08L1/12
  • 本发明公开了一种食品包装膜,由醋酸纤维素、羌活提取物、聚六亚甲基胍盐酸盐液相成膜而得,按溶剂重量计,醋酸纤维素为8~15 wt%、羌活提取物为0.5~3 wt%、聚六亚甲基胍盐酸盐为0.5~1.5 wt%。还公开了一种食品包装膜的制备方法,将适量的醋酸纤维素、羌活提取物、聚六亚甲基胍盐酸盐加入到适量丙酮中,恒温振荡至完全溶解,取溶解后的溶液涂覆成膜,成膜制品在50‑60℃下热处理,待溶剂挥发后将薄膜从玻璃板上取下,即得。本发明的膜具有良好的抗菌和抗氧化活性,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率可达到99%以上,对1,1‑二苯基‑2‑三硝基苯肼(DPPH)自由基的清除能力可达90%左右。
  • 一种食品包装及其制备方法
  • [发明专利]一种持久抗菌防霉再生革的制备方法及应用-CN202111418446.2有效
  • 谭淋;龚达开;韩颜庭;施亦东 - 四川大学
  • 2021-11-23 - 2022-12-27 - D06N3/14
  • 本发明公开了一种持久抗菌防霉再生革的制备方法,包括以下步骤:将皮革纤维分散到去离子水中,其后搅拌形成均匀的悬浮液;将所述悬浮液在金属的滤网上均匀分散,得到皮革纤维垫,分散厚度约1.0~2.0mm;然后将抗菌水性聚氨酯倒在所述皮革纤维垫表面上,渗透完全后得到复合材料,所述皮革纤维垫与抗菌水性聚氨酯的用量比为1:0.4‑3;将所述复合材料放入50‑80℃的烘箱中,其后原位作用12‑36h,得到抗菌防霉再生革;本发明制备的再生革用于制备鞋垫以及其他鞋革制品,具有优良的抗菌防霉效果,同时耐磨且力学性能良好,重金属溶出率低,产生新的经济效益的同时,实现变废为宝,并降低了对环境的危害。
  • 一种持久抗菌防霉再生制备方法应用
  • [发明专利]一种用于航空燃油箱内壁的抗菌涂层及其制备方法-CN202110249689.1有效
  • 谭淋;张杰;施亦东;谭鹏飞;杨峰 - 四川大学
  • 2021-03-08 - 2022-08-09 - C09D129/14
  • 本发明公开了一种用于航空燃油箱内壁的抗菌涂层及其制备方法。本发明抗菌涂层中的抗菌剂为由聚合物胍盐与脂肪酸盐的水不溶性复合物,该复合物抗菌剂与粘结剂聚乙烯醇缩丁醛在一定溶剂中具有良好的相容性。通过浸涂法或喷涂法将复合物抗菌剂和聚乙烯醇缩丁醛的混合液涂层在铝片上,烘干后在铝片表面形成抗菌涂层,方法简单易操作、对环境无污染、易于大规模连续生产。该抗菌涂层赋予铝片优异的抗菌性,与细菌接触10 min,其抗菌率可达100%,该涂层具有良好的耐热性,经7天紫外线辐射仍然具有100%抗菌率,且无抗菌剂溶出,具有高效、持久、广谱且快速的抗菌性,可有效避免因微生物污染造成的航空燃油箱内壁腐蚀、燃油质量下降、发动机故障等问题。
  • 一种用于航空燃油内壁抗菌涂层及其制备方法
  • [发明专利]一种卤胺类聚合物抗菌抗病毒纳米纤维膜及其制备方法-CN202010796537.9有效
  • 谭淋;银学谦;施亦东;张杰 - 四川大学
  • 2020-08-10 - 2022-05-17 - D04H1/4382
  • 本发明公开的是一种卤胺类聚合物抗菌抗病毒纳米纤维膜及其制备方法。该纤维膜为采用四烷基哌啶醇类单体接枝亲水性聚丙烯酸型聚合物,再与疏水性聚氨酯共混,静电纺丝、氯化得到的具有一定亲/疏聚合物互穿网络结构的一种卤胺类聚合物抗菌抗病毒纳米纤维膜。该纳米纤维膜具有快速、高效的杀菌性能,无小分子溶出的弊病,良好的可再生性,可加工性,且具有良好的亲水性和透气性,可用于防疫口罩、食品包装、医用敷料、防护服等领域。其制备卤胺类聚合物的反应条件温和,溶剂环保安全、制备纳米纤维膜的过程简单,制得的抗菌抗病毒聚合物具有良好的加工性能,可与其他材料复合加工成安全性高的非溶出性抗菌抗病毒材料和纤维膜。
  • 一种类聚抗菌抗病毒纳米纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种抗菌防霉芳纶纸或布的制备方法-CN202111656275.7在审
  • 谭淋;王子昂;张远谋;施亦东;廖义林;金玉珠;蒋元章 - 四川大学
  • 2021-12-30 - 2022-05-06 - D21H27/00
  • 本发明公开了一种抗菌防霉芳纶纸或布的制备方法,所述制备方法包括下步骤:采用浸渍或喷涂将复合抗菌涂层剂附着于芳纶纸或布上,采用烘干或自然晾晒使溶剂挥发,得到具有防霉功能的芳纶纸或布;所述复合抗菌涂层剂包括以下重量份的组分:0.01%‑0.1%干膜防霉剂碘代丙炔基氨基甲酸丁酯(IPBC)、0.01%‑0.1%防腐杀菌剂、0.5%‑5%成膜剂、余量为溶剂;本发明通过组分间的协同作用大大降低IPBC的添加量,绿色环保;有效防止外来菌种在芳纶纸(布)表面的生长以及对芳纶纸(布)内部的腐蚀作用,能够长时间高效抑菌;同时表面涂层不会对芳纶内部造成破坏、影响性能;多次喷涂防霉剂可以使芳纶纸维持防霉能力。
  • 一种抗菌防霉芳纶纸制备方法
  • [发明专利]一种Janus膜及其制备方法-CN202111183362.5在审
  • 张勇;周源;谭淋;施亦东;朱谱新 - 四川大学
  • 2021-10-11 - 2021-12-10 - D04H1/4374
  • 本发明公开了一种Janus膜,该Janus膜具有三层结构,具有适当的厚度,且具有中间过渡层,能够提升不同材料之间的界面相容性,最终提升膜的机械强度。本发明还公开了Janus膜的制备方法,用顺序叠加法将PU纺丝溶液、CA/PU纺丝溶液、CA纺丝溶液依次进行静电纺丝叠加成膜,静电纺丝条件为:电压为1.0‑2.0 kV/cm,相对湿度为40‑60%,纺丝液进料速度为0.6‑1.0mL/h,纺丝时间为5‑15小时。本发明提高了膜的热稳定性和不同性质纳米纤维膜的界面相容性,提高了PU‑(CA/PU)‑CA膜的力学性能,渗透性能和分离能力,使得PU‑(CA/PU)‑CA纳米纤维膜的拉伸强度,渗透率和油水分离效率比没有过渡夹层的PU‑CA双层结构纳米纤维膜分别提高了31.9%,233%和2.8%。
  • 一种janus及其制备方法
  • [发明专利]一种亲水性膜及其制备方法-CN202011347935.9有效
  • 张勇;谭淋;施亦东;朱谱新 - 四川大学
  • 2020-11-26 - 2021-09-21 - B01D67/00
  • 本发明公开了一种亲水性膜及其制备方法,包括以下步骤:将疏水性原料、醋酸纤维素和致孔剂溶于溶剂制成混合溶液,再进行液相转化铸膜得到预处理共混膜,然后将预处理共混膜浸入50‑60℃的稀硫酸中2‑6小时,取出洗净干燥即得亲水性水解膜,其中疏水性原料为聚氯乙烯或者氯化聚氯乙烯。本发明将疏水性原料和醋酸纤维素加致孔剂铸膜,再把膜进行酸解处理,使得膜的纯水通量和蛋白质截留率提高,在能够保持共混膜机械性能的基础上,极大的提升了膜的过滤性能和抗污染能力。
  • 一种亲水性及其制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top