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]具有表面结构的导电碳膜及其与金属导电连接方式-CN202310547361.7在审
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2023-05-16 - 2023-08-29 - H01B5/14
  • 本发明涉及一种具有表面结构的导电碳膜及其与金属导电连接方式。具有表面结构的导电碳膜具体为导电碳膜至少一个表面具有微米级纹理结构,所述纹理结构为规则纹理。一种具有表面结构的导电碳膜与金属导电连接的方式,具体为采用导电胶粘结方式粘结导电碳膜和金属,导电胶位于导电碳膜的具有微米级纹理结构一面和金属之间。具有表面结构的导电碳膜,可以有效增加导电碳膜的表面积,使得在应用中具有更好性能表现。同时,对于具有表面结构的导电碳膜与金属导电连接,利用规则微米级纹理结构,导电胶可均匀一致的分布于导电碳膜和金属之间,从而大大增加粘结过程操作的简易性、容错性和稳定一致性。
  • 具有表面结构导电及其金属连接方式
  • [发明专利]纳米碳膜复合结构的制备方法-CN202210147215.0在审
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2022-02-17 - 2023-08-29 - D06M11/74
  • 本申请涉及一种纳米碳膜复合结构的制备方法,包括:将多孔基材浸入至纳米碳膜浆料中;其中,所述多孔基材的上侧设置有具有开口的封闭罩体,所述多孔基材位于所述开口处;对所述封闭罩体进行抽真空处理,以使所述纳米碳膜浆料成型于所述多孔基材上。上述纳米碳膜复合结构的制备方法利用过滤过程在多孔基材上形成纳米碳膜,由于过滤过程对纳米碳膜浆料性质容忍范围大,不同于涂布和印刷对所用纳米碳膜浆料的分散性、流变性和粘度的严格要求,纳米碳膜浆料制备简单,便于操作。并且,无需额外的复合工艺即可得到纳米碳膜复合结构,简化了工艺步骤。
  • 纳米复合结构制备方法
  • [发明专利]圆柱形液流金属空气电池及电池组-CN201710941490.9有效
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2017-09-30 - 2023-07-28 - H01M12/06
  • 本发明公开了一种布液设计相对简单的圆柱形液流金属空气电池及电池组。该圆柱形液流金属空气电池包括进液帽、空气阴极、出液帽、金属阳极以及阳极帽。该圆柱形液流金属空气电池及电池组的结构简单紧凑,由于电解液可以采用从下至上的旋流方式,因此电解液在整个电池内部能够均匀流动,不易形成死角,有利于发挥更好的电池性能,而且该圆柱形液流金属空气电池的电解液循环方式,只需要设置简单的能够使电解液旋转流动上升的注液口及出液口即可,无需复杂的匀流布液装置,因而装备成本相对较低,可广泛推广使用。
  • 圆柱形流金空气电池电池组
  • [发明专利]纸机及其成型干燥机构-CN201610493894.1有效
  • 肖辉;冯俊杰 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2016-06-29 - 2023-06-20 - D21F9/02
  • 本发明涉及一种纸机及其成型干燥机构。该纸机及其成型干燥机构在成型部与干燥部之间设置引纸组件,该引纸组件具有引纸网,引纸网套设在成型网与干燥网上,且在成型部用于成型的部分与成型网配合形成双层网结构,在干燥部用于干燥的部分与干燥网配合形成双层网结构,从而该引纸网在成型部的湿纸出纸端与干燥部的湿纸入纸端形成有效过渡,能够顺利且有效地将湿纸引入干燥部,无需人工引纸,效率高,并且可以有效避免在成型部与干燥部间引纸产生的断纸或皱褶的现象发生,有效保证纸张的质量。该纸机及其成型干燥机构结构简单,无需引入其他特殊的机构,直接利用传统的成型部与干燥部的现有结构,维护方便,成本低。
  • 及其成型干燥机构
  • [发明专利]整体式热汽烘缸及其应用于余热利用的系统-CN201810457546.8有效
  • 朱国荣;肖辉;刘铸 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2018-05-14 - 2023-06-20 - D21F5/02
  • 本发明公开一种整体式热汽烘缸及其应用于余热利用系统,属于造纸、纺织、印染及非织造布的干燥技术领域。整体式热汽烘缸具体包括缸体、三套管和导流板;三套管由外套管、中套管和芯管组成;所述三套管一端伸入缸体内、另一端在缸体外;芯管一端在缸体中部向下延伸至缸体底部;缸体外的外套管、中套管和芯管分别设有外套管对外接口、中套管对外接口和冷凝液排出口。烘缸可以分成以上半部为主要工作面及下半部为主要工作面二种不同的情况,为此,热汽进口与排汽的出口布置有相应不同的方案。整体式热汽烘缸为非压力容器,具有结构精巧成本低、热能利用率高等优点。以高温,高湿、高潜热微压废热为热源,使高温,高湿、高潜热微压热汽的废热利用成为可能,节能效果非常明显。
  • 整体式热汽烘缸及其应用于余热利用系统
  • [发明专利]高导电纸浆/碳纳米管复合纸及其制备方法-CN201910866617.4有效
  • 肖辉;刘铸;顾愚 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2019-09-12 - 2022-09-02 - D21H27/00
  • 本发明涉及一种高导电纸浆/碳纳米管复合纸及其制备方法。该制备方法如下步骤:(1)将纸浆和碳纳米管加入水中,经过疏解制成纸浆碳纳米管悬浮液;(2)将纸浆碳纳米管悬浮液进行经过超声处理制成纸浆碳纳米管混合浆液;(3)过滤所述纸浆碳纳米管混合浆液,成型得到湿纸幅,经过干燥,即可。本发明所提供的制备方法,充分利用纸浆和碳纳米管的粘附作用,无需使用分散剂和助留剂,通过简单的超声处理过程同时达到分散和助留的作用,可以在普通纸机上成型,留着率高,工艺简单,绿色环保,制备的纸浆/碳纳米管复合纸导电性优异,无分散剂残留。
  • 导电纸浆纳米复合及其制备方法
  • [发明专利]碳纳米管复合滤纸及其制备方法-CN201710146525.X有效
  • 肖辉;刘铸 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2017-03-13 - 2022-07-19 - D21H27/08
  • 本发明涉及一种碳纳米管复合滤纸及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)基层制备:将基层纤维置于溶液中疏解分散,制成基层纤维分散液;所述基层纤维分散液经脱水成型,即得所述基层;(2)碳纳米管微絮团分散液制备:将碳纳米管分散至溶液中,即得所述碳纳米管微絮团分散液;(3)成型:将所述碳纳米管微絮团分散液输送至所述基层之上,脱水成型,所得湿滤纸干燥后,即得所述碳纳米管复合滤纸。本发明的碳纳米管复合滤纸的制备方法,采用全湿法工艺,生产效率高、成本低。
  • 纳米复合滤纸及其制备方法
  • [发明专利]碳纳米管复合梯度结构滤纸及其制备方法-CN201710146523.0有效
  • 肖辉;刘铸 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2017-03-13 - 2022-05-03 - D21H27/08
  • 本发明涉及一种碳纳米管复合梯度结构滤纸及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:制备粗滤层纤维分散液:将粗滤层纤维疏解分散在水中,即得;制备中间层纤维分散液:将中间层纤维疏解分散在水中,并将碳纳米管固定于所述中间层纤维上,即得;制备精滤层纤维分散液:将精滤层纤维疏解分散在水中,并将碳纳米管固定于精滤层纤维上,即得;成型:将所述粗滤层纤维分散液、中间层纤维分散液、精滤层纤维分散液依次脱水成型后,干燥,即得。上述制备方法制备得到的碳纳米管复合梯度结构滤纸,有效实现滤纸高效低阻、高容污量的特点,且制备方法采用完全湿法成型,工艺简单,与现有技术相比能耗更低、生产效率更高。
  • 纳米复合梯度结构滤纸及其制备方法
  • [实用新型]电暖器-CN202022618235.0有效
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2020-11-13 - 2021-07-16 - F24D13/00
  • 电暖器包括壳体和位于壳体内部的发热体,发热体上设置温度传感器;壳体一侧面为辐射散热面板,辐射散热面板设置开孔区域,所述开孔区域正对于发热体;壳体的上部设置对流散热口,所述对流散热口可以开启和封闭,与对流散热口相对的壳体下部设置进气口。电暖器采用简单的构造——开启关闭对流散热孔和辐射散热孔的设计,实现电暖器传热方式的变化,满足不同场景的应用需要。在此过程配合温度传感器进行温控,实现平均功率自动控制调节。本实用新型中电暖器结构简单,应用场景灵活,可以满足不同使用需要,并能有效节约电能。
  • 电暖器
  • [实用新型]电热理疗衣-CN202021522068.3有效
  • 肖辉;顾愚;尤启明 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2020-07-29 - 2021-04-30 - A41D13/12
  • 本实用新型公开一种电热理疗衣,包括衣服本体和设置在衣服内表面的电热单元;所述衣服本体的整个内表面是一层柔软的纤维,具体为魔术贴的圆毛;所述电热单元包括发热模块、电性连接发热模块的导线、导线另一端的插头和与插头电性连接的电源,其中发热模块和导线的一面设置魔术贴的刺毛;所述发热模块和导线依靠魔术贴的刺毛贴附于衣服本体内表面的任意位置。本实用新型的电热理疗衣内表面整面圆毛设计,使用灵活,兼具保暖功效,携带方便,需要洗涤时,还可以把电热单元取下,有效延长使用寿命。
  • 电热理疗
  • [发明专利]一种丙烯酸复合碳纸及其制备方法-CN201810441433.9有效
  • 吕秀梅;尹显密;肖辉;刘铸 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2018-05-10 - 2021-02-19 - C08L33/04
  • 本发明公开一种丙烯酸复合碳纸及其制备方法,属于造纸技术领域。该丙烯酸复合碳纸的结构为纤维网状结构,且碳纳米管表面均匀的包覆着丙烯酸树脂,通过碳纳米管的分散、碳纳米管分散液与丙烯酸乳液混合、絮凝丙烯酸乳液与碳纳米管、抽滤成型和干燥步骤制得丙烯酸复合碳纸。本发明简单易行、成本低廉、可以大规模化生产,制得的纸张为纤维网状结构、柔软、耐揉耐折、导电性能佳,丙烯酸树脂均匀地包覆在碳纳米管表面,既保证了导电性与力学性能,又保证了纸张不会分层。
  • 一种丙烯酸复合及其制备方法
  • [实用新型]柔性面状电热元件-CN202021470682.X有效
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2020-07-23 - 2021-02-02 - H05B3/10
  • 本实用新型公开一种柔性面状电热元件,具体包括方形柔性电热材料和条状电极,条状电极通过导电胶粘贴在方形柔性电热材料的两对边的边缘,两条条状电极一端露出电热材料,两条导线分别通过锡焊连接在两条条状电极露出部分;所述条状电极为切成长条状的单面附有聚酰亚胺薄膜的铜箔;粘贴条状电极的方形柔性电热材料的两个表面分别设置第一封装层和第二封装层,所述第一封装层、第二封装层和方形柔性电热材料之间设置完整的热熔胶膜。所述两条条状电极在露出电热材料的部分呈相对的90度折叠。本实用新型公开的柔性面状电热元件具有柔软,耐水,成本低廉的特点。
  • 柔性电热元件
  • [发明专利]碳纳米复合导电纸及其制备方法-CN201611140045.4有效
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2016-12-12 - 2021-01-15 - D21H21/08
  • 本发明涉及一种碳纳米复合导电纸及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)于微米级纤维中加入溶剂,疏解分散制成微米纤维分散液;(2)将碳纳米材料粉体加入至所述微米纤维分散液中,搅拌,得碳纳米复合液;(3)将交联剂加入至所述碳纳米复合液中,得预混合液;(4)对所述预混合液进行超声波处理,得混合液;(5)过滤所述混合液,成型得到湿纸幅,干燥,即可。该制备方法通过在碳纳米材料与微米级纤维的碳纳米复合液中加入交联剂,并配合超声波处理进行导电纸的制备,无需特别对碳纳米材料进行预分散,整个过程工艺简单,效率高,且碳纳米材料与微米级纤维材料结合紧密,抽滤成型过程也无需高精度的滤膜或者滤布。
  • 纳米复合导电及其制备方法
  • [发明专利]电暖器-CN202011265789.5在审
  • 肖辉 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2020-11-13 - 2021-01-05 - F24D13/00
  • 电暖器包括壳体和位于壳体内部的发热体,发热体上设置温度传感器;壳体一侧面为辐射散热面板,辐射散热面板设置开孔区域,所述开孔区域正对于发热体;壳体的上部设置对流散热口,所述对流散热口可以开启和封闭,与对流散热口相对的壳体下部设置进气口。电暖器采用简单的构造——开启关闭对流散热孔和辐射散热孔的设计,实现电暖器传热方式的变化,满足不同场景的应用需要。在此过程配合温度传感器进行温控,实现平均功率自动控制调节。本发明中电暖器结构简单,应用场景灵活,可以满足不同使用需要,并能有效节约电能。
  • 电暖器
  • [发明专利]一种微孔PTFE复合碳纳米管纸及其制备方法-CN201810459038.3有效
  • 尹显密;吕秀梅;肖辉;刘铸 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2018-05-15 - 2021-01-05 - D21H17/35
  • 本发明公开一种微孔PTFE复合碳纳米管纸及其制备方法,属于造纸技术领域。微孔PTFE复合碳纳米管纸由PTFE与碳纳米管均匀复合,呈网状交叉交叠结构,具有均匀微孔,孔壁均分布有PTFE,为超疏水孔,透气度最高接近90μm/(Pa•s),断裂伸长率最高接近400%,电阻率≤470 mΩ.cm,厚度≥32μm,接触角>120°。通过制备基础材料、浸润润滑剂、取向预处理、拉伸造孔和热处理的步骤制得微孔PTFE复合碳纳米管纸。本发明制备方法简单、易于实现,通过本发明制得的微孔PTFE复合碳纳米管纸极好的继承PTFE复合碳纳米管纸中的优良导电性、自清洁能力、层间结合力等性能,同时透气度也大幅提升,更柔软。
  • 一种微孔ptfe复合纳米及其制备方法

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