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]一种纤维素纳米须的制备方法-CN201711274555.5有效
  • 许淑琴;周姝妤;梁李园;陈敬华 - 江南大学
  • 2017-12-06 - 2023-07-14 - C08B15/02
  • 本发明公开了一种纤维素纳米须的制备方法。将棉短绒原浆经过30%的硫酸在60℃水解4~10小时后,离心洗涤并透析,超声破碎并离心制备尺寸可控的纤维素纳米须,产率高达~80%。采用强氧化剂NaIO4对纤维素纳米须在40~90℃进行化反应2~4小时,结合超声破碎和离心取上清步骤,制得纤维素纳米须,尺寸范围为100~900nm,基化取代度为10%~71.2%,产率高达~60%。本发明采用高碘酸钠法制备纤维素纳米须,基化度可控,须尺寸可控,产率高。
  • 一种纤维素纳米制备方法
  • [发明专利]淀粉交联壳聚糖磁性球及其制备方法-CN200810029036.7无效
  • 梁柏林;张娜;赵小红;黄华 - 贺州学院
  • 2008-06-27 - 2009-01-14 - C08J3/00
  • 本发明涉及一种淀粉交联壳聚糖磁性球及其制备方法,属于功能高分子材料领域。所述制备方法如下:(1)制备淀粉。(2)制备淀粉磁性球。(3)制备淀粉交联壳聚糖磁性球。本发明使用壳聚糖和淀粉交联反应制备的磁性球,对人体无毒副作用。本发明制备的淀粉交联壳聚糖磁性球用于靶向药物载体,本身含有大量基,易于药物中的氨基结合,有利于提高载药量,同时到达病变部位后易于人体内的蛋白酶结合,充分发挥药效,特别适用于肿瘤的治疗。
  • 淀粉交联聚糖磁性及其制备方法
  • [发明专利]一种环保型生物质塑料材料的制备方法-CN202210347076.6在审
  • 刘旭冉;毋昀骐;游项森;张良旺;金雨轩;李颖;郭庆鑫 - 北华航天工业学院
  • 2022-04-01 - 2022-07-05 - C08L1/04
  • 本发明公开了一种环保型生物质塑料材料的制备方法,包括以下步骤:S101、制备纤维素:首先在磁力搅拌作用下把2g纤维素分散于250mL去离子水中,然后加入脱水葡萄糖及高碘酸钠,并使用铝箔包裹反应容器使其避光,接着将其在一定温度及时间下反应得到纤维素,反应结束后,用去离子水对纤维素清洗数次,本发明利用高碘酸钠对纤维素进行氧化处理获得纤维素,并利用植物油基长链二胺对其进行交联,制备了完全可持续的全生物质基动态亚胺聚合物,通过调控基和胺基的摩尔比构筑了动态亚胺键和动态氢键的协同作用网络,使全生物质动态亚胺聚合物的强度和韧性具有良好的可调控性。
  • 一种环保生物塑料材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管/纤维素复合膜及其制备方法和应用-CN202111215592.5有效
  • 付少海;朱若斐;刘明明 - 江南大学
  • 2021-10-19 - 2022-11-22 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种碳纳米管/纤维素复合膜及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/纤维素复合膜的制备方法,将纤维素与氨基化碳纳米管分散于水溶液中发生席夫碱反应得到悬浮液,反应前控制反应液中纤维素:氨基化碳纳米管的质量比为(0.5~5):(0.2~1);收集所述步骤(1)所得的悬浮液中的固体,干燥即得碳纳米管/纤维素复合膜。本发明获得的碳纳米管/纤维素复合膜具有优异的两亲润湿性能,优异的光热性能和水蒸发能力,并且可以作为高效的光热界面蒸发材料,海水淡化和乳液分离。
  • 一种纳米纤维素复合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种生物质抗菌复合膜材料和制备方法-CN202210905307.0在审
  • 袁旭 - 袁旭
  • 2022-07-29 - 2022-09-09 - C08L5/08
  • 本发明涉及生物质膜材料技术领域,且公开了一种生物质抗菌复合膜材料和制备方法,端羧基聚乙二醇经过酰氯化后依次与2‑羟基氯甲基苯甲醛、和二甲基叔胺发生酯化和季铵化反应,得到端季铵盐苯甲醛聚乙二醇,从而在聚乙二醇的端位引入了季铵盐苯甲醛基团,利用其端的基分别与壳聚糖和氨化纤维素的氨基进行席夫碱反应,从而将壳聚糖和纤维素通过聚乙二醇进行交联,得到复合膜材料,纤维素作为增强相,经过亲水柔性的聚乙二醇分子链交联后的壳聚糖复合膜具有优良的力学强度和亲水性
  • 一种生物抗菌复合材料制备方法

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