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]一种木质素基碳纤维的制备方法-CN201510081955.9有效
  • 朱美芳;王世超;李妍;相恒学;张天江 - 东华大学
  • 2015-02-15 - 2017-01-11 - D01F9/17
  • 本发明提供了一种木质素基碳纤维的制备方法,包括:将木质素溶于碱性溶液中,经陶瓷膜过滤设备进行过滤,将滤出液调pH值至酸性得到木质素沉淀物,经洗涤干燥得到纯化木质素;将干燥后的纯化木质素在100~260℃下经双螺杆挤出去除挥发性成分并造粒;以热塑性聚合物为皮层,木质素切片为芯层在熔融纺丝设备上进行熔融纺丝,其中热塑性聚合物的纺丝温度为160~350℃,木质素的纺丝温度为160~260℃,皮层和芯层所采用的热塑性聚合物和木质素切片的质量比为1∶9~9∶1;将所得的具有皮芯结构的纤维经上油、固化、预氧化、碳化得到木质素基碳纤维。本发明提供的木质素基碳纤维具有可纺性好,所得纤维直径小,强度高,生产成本低,可进行连续化生产等优点。
  • 一种木质素碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种有机改性α-ZrP及其改性方法-CN201510860035.7在审
  • 孙宾;相恒学;朱美芳;江晓泽;俞丹;王炜;周家良;杜亚 - 东华大学
  • 2015-11-30 - 2016-04-20 - C09C1/00
  • 本发明涉及一种有机改性α-ZrP及其改性方法,以α-ZrP为基材,利用小分子胺预撑,降低α-ZrP层板间作用力和增大层间距,进而将硅烷偶联剂插入层间,最后热处理去除预撑的小分子胺,其中有机改性α-ZrP的起始分解温度为340~400℃,层间距为1.60~1.90nm,硅烷偶联剂的接枝率为6~18%。本发明的有机改性α-ZrP材料具有较高的热稳定性、接枝率和层间距,亲非极性有机物质的能力较强,能够均匀分散在疏水性的有机高分子材料中,可添加在大多数通过熔融加工的高分子材料(PET、PBT、PP等)中制备阻燃功能材料。
  • 一种有机改性zrp及其方法
  • [发明专利]一种有机磷杂化α-ZrP阻燃材料及其制备方法-CN201510860016.4在审
  • 朱美芳;周家良;孙宾;江晓泽;相恒学;胡泽旭;麻伍军;王斌 - 东华大学
  • 2015-11-30 - 2016-04-13 - C09C1/00
  • 本发明涉及一种有机磷杂化α-ZrP阻燃材料及其制备方法,以α-ZrP为基材,利用小分子胺预撑,降低α-ZrP层板间作用力和增大层间距,进而将硅烷偶联剂插入层间,热处理去除预撑的小分子胺,利用硅烷偶联剂的末端基团与有机磷形成化学键合的作用,制备有机磷杂化α-ZrP阻燃材料。其中有机磷杂化α-ZrP的起始分解温度为340~450℃,层间距为1.60~2.50nm,硅烷偶联剂的接枝率为6~18%,有机磷含量为1~15%。本发明的有机磷杂化α-ZrP阻燃材料具有较高的热稳定性、接枝率、层间距和有机磷含量,亲非极性有机物质的能力较强,能够均匀分散在疏水性的有机高分子材料中,可添加在大多数通过熔融加工的高分子材料(PET、PBT、PP等)中制备阻燃功能材料,阻燃性能优异。
  • 一种有机磷zrp阻燃材料及其制备方法
  • [发明专利]一种介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚乳酸纤维的制备方法-CN201510866770.9在审
  • 朱美芳;周家良;俞森龙;相恒学;孙宾;成艳华 - 东华大学
  • 2015-12-01 - 2016-02-17 - D01F6/92
  • 本发明提供了一种介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚乳酸纤维及其制备方法。所述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚乳酸纤维,其特征在于,包括聚乳酸基体,所述的聚乳酸基体中分散有介孔磷酸锆负载纳米银抗菌粉体。上述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚乳酸纤维的制备方法,包括:将所述的表面带有磺酸基的介孔磷酸锆加入到含有银离子的溶胶中,在20~100℃下搅拌1~3h,获得银@介孔磷酸锆溶胶前驱体,在管式炉中氮气气氛下在200~550℃下加热2~5h,制备Ag@介孔磷酸锆抗菌粉体;将Ag@介孔磷酸锆抗菌粉体和聚乳酸在180~230℃下熔融共混,干燥,最后经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚乳酸纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。
  • 一种磷酸负载纳米抗菌乳酸纤维制备方法
  • [发明专利]一种基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维及其制备方法-CN201510866734.2在审
  • 朱美芳;相恒学;陈伟;夏维;孙宾 - 东华大学
  • 2015-12-01 - 2016-02-17 - D01F6/62
  • 本发明提供了一种基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维及其制备方法。所述的基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维,其特征在于,包括聚酯基体,所述的聚酯基体中分散有载银磷酸锆粉体。其制备方法包括:制备载银磷酸锆纳米粉体;将载银磷酸锆纳米粉体、对苯二甲酸和二元醇加入聚酯反应釜中,原位聚合制备载银磷酸锆抗菌聚酯,采用熔体直纺制备基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维,或者,将载银磷酸锆抗菌聚酯造粒,得到载银磷酸锆抗菌聚酯母粒,采用母粒共混纺丝的方法制备基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维。本发明制备的抗菌聚酯纤维具有高效抗菌作用持久的特点。
  • 一种基于磷酸抗菌聚酯纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种基于载银磷酸锆的抗菌聚酰胺纤维及其制备方法-CN201510866574.1在审
  • 朱美芳;相恒学;夏维;陈伟;孙宾;王世超;周家良;成艳华 - 东华大学
  • 2015-12-01 - 2016-02-17 - D01F6/90
  • 本发明提供了一种基于载银磷酸锆的高效持久抗菌聚酰胺纤维及其制备方法。所述的基于载银磷酸锆的高效持久抗菌聚酰胺纤维,其特征在于,包括聚酰胺基体,所述的聚酰胺基体中分散有载银磷酸锆粉体。其制备方法包括:步骤1:将磷酸锆粉体与多巯基化合物分散于有机溶剂中;然后加入硝酸银,搅拌12~24小时,采用喷雾干燥法去除有机溶剂,将获得的粉体置于800~1200℃环境下煅烧1~6小时,得到载银磷酸锆纳米粉体;步骤2:将载银磷酸锆纳米粉体和聚酰胺树脂经双螺杆造粒机造粒获得抗菌功能聚酰胺母粒;步骤3:将抗菌功能聚酰胺母粒和聚酰胺树脂经熔融纺丝制备基于载银磷酸锆的抗菌聚酰胺纤维。本发明具有高效抗菌作用持久的特点。
  • 一种基于磷酸抗菌聚酰胺纤维及其制备方法
  • [实用新型]一种纤维桩坯体的光固化拉挤成型模具-CN201320043337.1有效
  • 朱美芳;王仁林;孙宾;刘丰维;相恒学;刘晟 - 东华大学
  • 2013-01-25 - 2013-09-18 - B29C33/30
  • 本实用新型属于纤维桩的加工领域,具体涉及一种纤维桩坯体的光固化拉挤成型模具。所述纤维桩坯体的光固化拉挤模具包括定位框和设置在定位框内的至少一组模具,所述模具包括底座、设置在底座表面的至少一条成型槽和压合在成型槽上的透明片,透明片与成型槽之间形成贯穿底座的管状型腔。本实用新型提供的技术方案,实现了预浸料光固化成型与拉挤成型的结合,从而赋予预浸料光固化成型纤维桩良好的机械强度和力学性能;巧妙地实现了纤维桩坯体长条整体固化,分段脱模,从而解决了纤维桩脱模与批量化生产之间的矛盾,提高纤维桩坯体的生产效率,可实现连续化,规模化生产;并且模具构造简单,组合性强,使生产过程灵巧方便。
  • 一种纤维桩坯体光固化成型模具
  • [发明专利]一种弹性聚乳酸纤维的制备方法-CN201310224359.2有效
  • 朱美芳;王世超;相恒学;王仁林;洪森林 - 东华大学
  • 2013-06-05 - 2013-08-21 - D01F8/14
  • 本发明涉及一种弹性聚乳酸纤维的制备方法,包括:(1)将聚乳酸切片、相容剂和引发剂混合均匀,然后进行反应性熔融共混,得到接枝聚乳酸母粒;(2)将上述接枝聚乳酸母粒和聚乳酸切片混合均匀,进行熔融共混,冷却造粒,得到改性聚乳酸母粒;(3)将上述改性聚乳酸母粒和增韧剂混合均匀,进行熔融共混,冷却造粒,得到增韧聚乳酸母粒;(4)将上述增韧聚乳酸母粒进行纺丝,得到初生纤维,最后将初生纤维经过牵伸后加工,即得。本发明得到的聚乳酸纤维材料纺丝成型性好,纤维品质优良,属绿色环保纤维,可用于服装、内饰、医用等对弹性性能有较高要求的领域,市场前景广阔。
  • 一种弹性乳酸纤维制备方法

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