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]电容器用隔膜及电容器-CN201380081716.2在审
  • 田中宏典;藤本直树 - 日本高度纸工业株式会社
  • 2013-12-19 - 2016-08-31 - H01G11/52
  • 一种电容器用隔膜,由以不形成纤维衍生物地溶解及再生再生纤维(A)和纤维形状的成分(B)构成的多孔质膜所构成,例如,纤维形状的成分(B)为选自可用作造纸原料的植物来源的纸浆、再生纤维纤维纤维纤维、动物纤维、无机纤维、合成纤维中的一种以上的纤维再生纤维(A)是,纤维溶解在胺氧化物系溶剂中的纤维溶液成型为膜状,于水或胺氧化物系溶剂的贫溶剂中浸渍,由此纤维发生凝固、再生再生纤维用水进行洗涤除去胺氧化物系溶剂后
  • 电容器用隔膜电容器
  • [发明专利]pH敏感型阳离子再生纤维复合膜与制备方法及其用途-CN200910113123.5无效
  • 熊晓鹏;段将将;丁鸿娜 - 厦门大学
  • 2009-12-31 - 2010-06-16 - B01D71/10
  • pH敏感型阳离子再生纤维复合膜与制备方法及其用途,涉及一种再生纤维复合膜。提供一种不仅力学性能优良、通量与对贵金属离子截留率高、pH敏感,而且具有生物相容性、抑菌性、可降解性的pH敏感型阳离子再生纤维复合膜与制备方法及用途。纤维复合膜其组成及其按质量百分比的含量为纤维为80%~99.9%,壳聚糖为0.1%~20%,可用于废水处理,贵金属、重金属离子的截留与富积,脱盐等方面。将纤维溶液脱泡后,在基板上流涎成溶液层,然后凝固,得纤维溶液层;将壳聚糖溶解在溶剂中,制得壳聚糖溶液;将凝固后的纤维溶液层浸入壳聚糖溶液中,纤维再生析出成膜,清洗后晾干。
  • ph敏感阳离子再生纤维素复合制备方法及其用途
  • [发明专利]一种再生纤维纤维及其制备方法和应用-CN202110970903.2在审
  • 刘瑞刚;钟颖林;康宏亮 - 中国科学院化学研究所
  • 2021-08-23 - 2023-02-24 - D01F2/00
  • 本发明公开了一种再生纤维纤维及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:1)将低共熔溶剂与纤维混合,加热溶解均匀,获得纤维溶液;2)将步骤1)中的纤维溶液经脱泡、过滤后采用溶液纺丝工艺,纺丝溶液经喷丝板挤出后,随后进行经气隙后再凝固浴中凝固;3)将步骤2)中凝固后得到的凝胶丝经牵伸、水洗、上油、干燥,制备得到再生纤维纤维。本发明制备方法整个过程为物理过程,不需要对纤维进行化学改性,直接采用低共熔溶剂溶解,所制备的纤维溶液经纺丝、凝固、水洗、牵伸、干燥、上油等工序得到再生纤维长丝或短纤。
  • 一种再生纤维素纤维及其制备方法应用
  • [实用新型]一种双面缝合不散口清洁布-CN201922401922.4有效
  • 董志明 - 肇庆市银盛新材料科技有限公司
  • 2019-12-27 - 2020-09-15 - B08B1/00
  • 本实用新型公开了一种双面缝合不散口清洁布,包括再生纤维毛巾布和再生纤维纤维摩擦布,所述再生纤维毛巾布和再生纤维纤维摩擦布周边采用再生纤维纤维长丝锁边缝合,缝合时为转角不断开,整个锁边缝合端面上,所述再生纤维只有一个接头,此接头平缝车封口锁定并缝上吊带洗水标,并对应缝制位置再次平车缝制设置。该双面缝合不散口清洁布,具备双面纤维布结构设置,达到一巾多用,封口效果好,确保清洁布使用时不会散口的优点,解决了现有清洁布为四角剪断,使用时容易散口,使用效果不佳,以及清洁布的周边易脱线散口,导致清洁布无法使用的问题
  • 一种双面缝合不散口清洁
  • [发明专利]高强交联再生纤维膜及其制备方法和应用-CN202211503636.9在审
  • 余厚咏;陈毅 - 浙江理工大学
  • 2022-11-28 - 2023-03-14 - C08J5/18
  • 本发明涉及高强交联再生纤维膜及其制备方法和应用,其制备方法,包括以下步骤:(1)将棉纤维添加至顺丁烯二酸溶液中,混合搅拌得到充分溶胀的棉纤维;(2)将低温条件下预冷的浓硫酸滴加至步骤(1)的顺丁烯二酸溶液中,搅拌10‑20min,得到再生纤维溶液;(3)再生纤维溶液采用流延涂膜法进行均匀涂布,并置于氢氧化钠再生浴中,每隔一段时间置换氢氧化钠再生浴数次得到的再生纤维膜,自然风干,得到高强交联再生纤维膜本发明的高强交联再生纤维膜兼具良好的生物相容性、绿色可完全降解性、优异的透光性、高强的力学拉伸性能,可将其应用于食品包装,地膜,生物成像以及生物材料领域,具有广泛的应用前景。
  • 高强交联再生纤维素及其制备方法应用

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