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]用于生产粉状聚合物的设备和方法-CN201880014939.X有效
  • S·鲍尔;M·滕内森;C·鲍德温;K·鲍曼;M·克鲁格;A·戴斯;M·穆尔 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2018-02-26 - 2022-10-21 - B01J8/24
  • 本发明涉及一种生产粉状聚合物的设备,包括一个用于液滴聚合的反应器(1),反应器具有:一个用于使生产聚合物的单体溶液液滴化的装置(5),其具有引入单体溶液所穿过的孔;一个在用于液滴化的装置(5)上方的气体添加点(13);在反应器(1)的圆周处的至少一个气体移除点(19);及一个流化床(11),其中具有以下特征中的至少一个:在用于使单体溶液液滴化的装置(5)的区域中布置一个用于增加气体流动中的湍流的装置(31),在气体添加点(13)的区域中布置一个用于增加气体流动中的湍流的装置,气体添加点(13)被配置成使得产生增加的湍流。本发明还涉及一种用于生产粉状聚合物的方法,其中在用于液滴化的装置(5)的区域中的气体流动中发生流动湍流的增加。
  • 用于生产粉状聚合物设备方法
  • [发明专利]渗透性超吸收剂及其制备方法-CN202080052579.X在审
  • C·鲍德温 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2020-07-14 - 2022-03-11 - C08F220/06
  • 通过一种方法制备高渗透性超吸收剂,所述方法包括:聚合一种单体水溶液,所述溶液包括a)至少一种烯键式不饱和单体,所述单体带有酸基团并且任选地至少部分为盐形式,b)至少一种交联剂,c)至少一种引发剂,d)任选地一种或多种可与a)中提及的单体共聚的烯键式不饱和单体,和e)任选一种或多种水溶性聚合物;干燥所得的聚合物,任选地研磨经干燥的聚合物并筛分经研磨的聚合物,任选地将经干燥并任选研磨和筛分的聚合物进行表面后交联,在干燥、研磨或筛分之后,添加x射线无定形氢氧化铝粉末,并且如果进行表面后交联,则在该表面后交联过程中或之后,添加x射线无定形氢氧化铝粉末,在加入x射线无定形氢氧化铝粉末之后,加入0.1重量%至10重量%的水,基于加入x射线无定形氢氧化铝粉末之前的聚合物的量计,其中水以至少三份加入超吸收剂中。
  • 渗透性吸收剂及其制备方法
  • [发明专利]流体吸收制品-CN201880010459.6有效
  • T·丹尼尔;C·鲍德温;K·鲍曼;K·多布罗希埃尔斯卡-欧拉 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2018-01-29 - 2021-12-10 - A61F13/53
  • 本发明涉及具有改进的性能、尤其是再润湿性能和液体收集的流体吸收制品、流体吸收芯和流体吸收混合物。该流体吸收制品包含(A)上层渗液层,(B)下层不渗液层,(C)流体吸收芯,其包含60至20重量%的纤维材料以及40至80重量%的至少第一类吸水性聚合物颗粒(G)和至少第二类吸水性聚合物颗粒(H),基于吸水性聚合物颗粒和纤维材料的总和计;(D)任选的(A)和(C)之间的收集‑分布层(D),(F)其他任选的组件,其中流体吸收芯(C)的第一类吸水性聚合物颗粒(G)的SFC为至少20×10‑7cm3·s/g,并且其中流体吸收芯的至少第二类吸水性聚合物颗粒(H)的球形度为至少0.80。
  • 流体吸收制品
  • [发明专利]流体吸收制品-CN201880012729.7有效
  • T·丹尼尔;C·鲍德温;K·鲍曼;K·多布罗希埃尔斯卡-欧拉 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2018-02-12 - 2021-12-10 - A61F13/537
  • 本发明涉及一种流体吸收制品,包含上部液体可渗透层(A);下部液体不可渗透层(B);位于(A)与(B)之间的流体吸收芯(C),其包含至少60重量%非表面后交联流体吸收聚合物颗粒和不超过40重量%的纤维材料,基于非表面后交联流体吸收聚合物颗粒和纤维材料的总和计;位于(A)与(C)之间的收集‑分配层(D),其包含至少90重量%的合成纤维和不超过10重量%的纤维素基纤维,基于合成纤维和纤维素基纤维的总和计,其中收集‑分配层的基重为至少70gsm,并且流体吸收聚合物颗粒的盐水导流率(SFC)小于5x10‑7cm3s/g以及AUHL小于15g/g。优选地,收集‑分配层(D)为包含三维纤维网状物的非织造网。
  • 流体吸收制品
  • [发明专利]渗透性超吸收剂及其制备方法-CN201980025076.0在审
  • C·鲍德温;T·丹尼尔 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2019-04-01 - 2020-11-17 - C08J3/075
  • 本发明涉及一种通过以下方法制备的高渗透性超吸收剂,所述方法包括:使包含以下组分的单体水溶液聚合:a)至少一种带有酸基团的并且任选地至少部分为盐形式的烯键式不饱和单体,b)至少一种交联剂,c)至少一种引发剂,d)任选地一种或多种可与a)中所述单体共聚的烯键式不饱和单体,和e)任选地一种或多种水溶性聚合物;干燥所得的聚合物;任选地,研磨经干燥的聚合物并筛分经研磨的聚合物;以及任选地对经干燥并任选研磨和筛分的聚合物的表面进行后交联,其特征在于,在干燥、研磨或筛分之后,以及如果进行表面后交联,则在该表面后交联过程中或之后,添加X射线无定形氢氧化铝粉末。
  • 渗透性吸收剂及其制备方法
  • [发明专利]测量超吸收剂渗透性的方法-CN201980015633.0在审
  • M·滕内森;M·海弗纳;K·克雷默;C·鲍德温;T·丹尼尔 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2019-02-18 - 2020-10-13 - G01N27/04
  • 本发明涉及一种用于测量超吸收剂中的指标的方法,所述方法通过初始装入过量的水溶液或分散体,搅拌的同时使超吸收剂在初始装入的水溶液或分散体中溶胀,将组分A溶解或分散于水溶液或分散体中,在超吸收剂溶胀的同时测量组分A在水溶液或分散体中的富集度而进行,使用组分A在水溶液或分散体中的富集度测量与时间有关的溶胀特性,并且使用这些特性确定溶胀常数k或特性溶胀时间τ,所述指标取决于超吸收剂的渗透性,并且该指标通过预先测得的溶胀常数k与指标之间的相关性或特性溶胀时间τ与指标之间的相关性来确定。
  • 测量吸收剂渗透性方法

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