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]仿生湿面粘结促进剂及其制备与室温固化硅酮胶组合物及其制备-CN202211046238.9在审
  • 高磊;周超;鲍素萍;沈文龙 - 裕民建筑有限公司
  • 2022-08-30 - 2022-12-09 - C08F26/10
  • 本方案属于合成胶技术领域,公开了仿生湿面粘结促进剂及其制备与室温固化硅酮胶组合物及其制备。其中仿生湿面粘结促进剂的制备方法包括如下步骤:反应:使聚乙烯吡咯烷酮与2‑氯‑3',4'‑二羟基苯乙酮反应,纯化:提纯反应步骤所得产物,干燥:干燥纯化步骤所得产物,磨粉:将干燥步骤所得产物磨成粉;其中,聚乙烯吡咯烷酮与2‑氯‑3',4'‑二羟基苯乙酮的质量比为(0.8~1.2):1,纯化步骤采用正己烷提纯,干燥步骤采用真空干燥工艺,磨粉步骤采用球磨工艺。本方案的室温固化硅酮胶组合物中含有前述方法制得的仿生湿面粘结促进剂,在干、湿表面均具有良好的粘接性能,具有良好的柔韧性和持久耐用性,可应用于建筑领域,特别适用于目前市场上常用的室温固化硅酮结构胶产品不适用的潮湿环境。
  • 仿生粘结促进剂及其制备室温固化硅酮组合
  • [发明专利]自发泡可剥离保护涂层及其制备与应用方法-CN202010049404.5有效
  • 鲍素萍;陈瑞骐;高磊;沈文龙 - 恒基(中国)投资有限公司
  • 2020-01-16 - 2022-10-11 - C03C17/34
  • 本发明涉及一种能对玻璃提供临时或长期保护的自发泡可剥离保护涂层,包括可剥离层和厚度至少为3mm的可膨胀自发泡层两层。该可剥离层是由聚合乳液以及成膜助剂、润湿剂、增稠剂、消泡剂等添加剂在玻璃基材上喷涂、涂刷或滚压而成的涂料混合物。可膨胀的自发泡层由包含多元醇组分和异氰酸酯组分的自发泡材料形成,可通过喷涂、涂刷或滚刷等方式应用于玻璃基板上,在可剥离层上形成可膨胀的泡沫结构。具有良好的抗紫外线、耐水、阻燃性能的自发泡可剥离涂层,适用于玻璃在室外暴露时间长达18个月的情况下进行防护,并可作为整体轻易地从玻璃表面去除。本发明还包括可剥离层和自发泡层材料的制备方法以及将这些层应用于玻璃表面的方法。
  • 发泡剥离保护涂层及其制备应用方法
  • [发明专利]玻璃表面雾化防刮纳米涂层及其制备方法-CN202011066191.3在审
  • 鲍素萍;罗文君;高磊;沈文龙 - 纳米及先进材料研发院有限公司
  • 2020-09-30 - 2021-04-06 - C09D183/08
  • 本发明提供一种用于在水接触角约为90°或更大、摩擦系数降低50%或更高、表面粗糙度降低的玻璃基板或表面上进行涂层的耐久、疏水和防刮纳米涂层,其包括一层氟化二氧化硅,所述氟化二氧化硅为从具有至少三个烷氧基基团的一个或多个四烷氧基硅烷和一个或多个具有至少一个三烷氧基硅烷和15到17个氟原子的一个或多个聚氟硅烷之间的溶胶‑凝胶水解在一催化剂以及一溶剂存在下,与所述一个或多个四烷氧基硅烷和所述一个或多个聚氟硅烷之间的一溶胶‑凝胶水解反应混合物产生而得。本发明还提供了一种通过将含酸或含碱溶液和溶胶‑凝胶前体溶液雾化到玻璃表面来制备纳米涂层的相关方法。
  • 玻璃表面雾化纳米涂层及其制备方法
  • [发明专利]一种灵敏探测聚合物玻璃化转变的方法-CN201310560345.8有效
  • 梁国栋;鲍素萍;吴启华;高海洋;祝方明;伍青 - 中山大学
  • 2013-11-12 - 2014-02-05 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种灵敏探测聚合物玻璃化转变的方法,将AIE荧光分子作为荧光探针,与传统平面结构的荧光探针(如芘)相比,非平面的AIE荧光分子掺杂的聚合物材料,其荧光特性对聚合物基体的玻璃化转变有更明显的响应。AIE分子掺杂聚合物材料的荧光强度随着温度升高线性急剧下降,在某一个温度处,直线出现转折,下降幅度减小。其所测得的玻璃化转变温度比用芘作荧光探针测得的温度低18℃。本发明公开的方法具有高灵敏度、高精确度、操作简单、成本低廉等优点,可以快速定性或定量的监测聚合物的玻璃化转变,在光电器件、太阳能电池等领域具有广泛的应用前景,为探测聚合物的玻璃化转变提供了一条新的途径。
  • 一种灵敏探测聚合物玻璃化转变方法

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