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]一种缩聚热固性树脂预体及其应用方法-CN202210820775.8有效
  • 李涛洪;王胜涛;刘守庆;申怡琳;江曙阳 - 西南林业大学
  • 2022-07-13 - 2023-02-24 - C08G73/06
  • 本发明公开了一种缩聚热固性树脂预体及其应用方法,本发明以三和己二为原料,在酸性催化剂作用下,于180~215℃下反应制得三‑己二缩聚热固性树脂预体,其中己二与三的摩尔比为1.2~1.8:1;所述三‑己二缩聚热固性树脂预体经过真空预固化处理及模压成型后制得无色或淡黄色的透明缩聚热固性树脂材料,通过各种助剂以及纤维的加入,可以制成具有各种功能的塑料及复合材料;本发明通过严格控制物料比来获得树脂的热固性特征、加工性能及最终材料的力学性能,本发明提供的缩聚热固性树脂及其复合材料,具有优异的热稳定性、力学性能和超低温耐受性能。
  • 一种缩聚热固性树脂预聚体及其应用方法
  • [发明专利]一种耐酸(酰胺-三嗪-)纳滤复合膜的制备方法-CN201710930548.X有效
  • 张林;曾艳军 - 浙江大学
  • 2017-10-09 - 2020-01-14 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种耐酸(酰胺‑三嗪‑)纳滤复合膜的制备方法,首先,以三氰氯和多元为原料,经亲核取代反应制备得到(三嗪)类前驱体;再分别配制(三嗪)类前驱体水相反应液与多元酰氯油相反应液,经界面聚合反应,在支撑膜上制备耐酸(酰胺‑三嗪‑)纳滤复合膜。本发明提供了一种耐酸(酰胺‑三嗪‑)纳滤复合膜的制备方法,可以有效改善(三嗪)钠滤复合膜分离性能差,且避免了界面聚合水相单体局限于线性多元活性类的缺陷。
  • 一种耐酸酰胺复合制备方法
  • [发明专利]一种复合污泥浓缩脱水调理剂-CN201310360687.5无效
  • 杨彩珍;孙金山;王卫东 - 嘉善蓝天碧水宝化工有限公司
  • 2013-08-17 - 2014-01-01 - C02F11/14
  • 本发明公开了一种复合污泥浓缩脱水调理剂,主要组分为:非离子凝剂、二甲、甲和阴离子凝剂;所述非离子凝剂、二甲、甲和阴离子凝剂按重量份数比为7:6:2:1;所述非离子凝剂为非离子聚丙烯酰胺,所述阴离子凝剂由有机单体聚丙烯酰胺与壳聚糖接枝共聚制得。本发明提供的复合污泥浓缩脱水调理剂,采用非离子凝剂和阴离子凝剂并与二甲、甲进行复合配比,从而显著改善污泥脱水性能且非离子凝剂成本低于常用的阳离子凝剂。此外,复合污泥浓缩脱水调理剂可同时或分步投加,因而易于推广使用。
  • 一种复合型污泥浓缩脱水调理
  • [发明专利]一种大分子阻燃剂及其制备方法-CN201010537280.1无效
  • 董延茂 - 苏州科技学院
  • 2010-11-10 - 2011-04-27 - C08F120/06
  • 本发明涉及一种大分子阻燃剂及其制备方法,具体涉及一种集炭源、酸源、气源于一体的“三位一体”大分子膨胀阻燃剂;所述大分子阻燃剂制备方法,由三与磷酸反应获得三磷酸盐,再由三磷酸盐与丙烯酸反应获得三磷酸丙烯酸盐,最后聚合而成三磷酸聚丙烯酸盐,得到所述大分子阻燃剂。本发明将氮、磷、碳元素引入同一高分子结构中合成大分子膨胀阻燃剂,改善阻燃剂的稳定性及其与高分子的相容性。
  • 一种大分子阻燃及其制备方法
  • [发明专利]无卤膨胀阻燃剂及阻燃聚丙烯材料-CN200810044253.3无效
  • 张翔;唐勇;李风;兰彬;张帆 - 公安部四川消防研究所
  • 2008-04-18 - 2008-09-10 - C08K5/521
  • 无卤膨胀阻燃剂及阻燃聚丙烯材料。阻燃剂为由磷酸酯三盐类膨胀阻燃剂成分、磷酸、三羟乙基异氰尿酸酯、三氰尿酸盐和三磷酸盐组成的复合膨胀阻燃剂。无卤膨胀阻燃聚丙烯材料由聚丙烯成分、抗氧剂、成炭催化剂、磷酸酯偶联剂和该无卤膨胀阻燃剂经常规混炼而成。该无卤膨胀阻燃剂中以MC或THEIC作为阻燃剂中的气源之一,与磷酸酯三盐配合,可明显增加其阻燃性能,在保证阻燃性能的同时,能使其添加用量更少,从而可最大程度地降低对聚丙烯等本体材料物理力学性能的影响
  • 膨胀阻燃聚丙烯材料

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