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]一种复合薄膜的制备方法及薄膜-CN202310108342.4在审
  • 周朗;郭芬 - 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司
  • 2023-02-10 - 2023-04-18 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种复合薄膜的制备方法及薄膜,应用于复合薄膜制备技术领域,包括:在前驱体溶液中添加碳纳米管,形成混合溶液;在基板的牺牲层表面设置混合溶液,固化后形成复合薄膜;对附着在基板表面的复合薄膜进行应力释放,得到待分离样品;将待分离样品沿倾斜角度浸入湿法腐蚀溶液,去除牺牲层,使复合薄膜与基板分离,至复合薄膜漂浮于湿法腐蚀溶液表面;通过清洗液清洗分离后的复合薄膜,晾干后制成复合薄膜。通过释放其应力,可以避免在后续分离步骤中因为应力造成复合薄膜的破裂;之后将待分离样品以倾斜角度浸入湿法腐蚀溶液,可以避免溶液对薄膜的破坏,且使得复合薄膜在分离时可以具有完整,平整的结构。
  • 一种复合薄膜制备方法
  • [发明专利]复合薄膜的制备方法及复合薄膜-CN201911254896.5有效
  • 李炜怡;涂国权;刘鑫;刘格;杜东宇 - 南方科技大学
  • 2019-12-09 - 2021-12-31 - B01D69/12
  • 本发明涉及一种复合薄膜的制备方法及复合薄膜。该复合薄膜的制备方法包括如下步骤:将碱处理后的疏水性基膜置于聚电解质溶液中,使得基膜上形成改性层,得到复合薄膜中间体;及将复合薄膜中间体先置于水相溶液中,然后再置于有机相溶液中,水相溶液和有机相溶液相接触后能够发生界面聚合反应,使得改性层上形成选择层,得到复合薄膜。采用上述复合薄膜的制备方法能够制备得到具有较高的正渗透效率的复合薄膜。
  • 复合薄膜制备方法
  • [发明专利]一种生物分析采样用复合微针及其制备方法-CN202110719334.4有效
  • 崔淑芬;杨文龙;陈永丽;张宇豪;刘崇杰;冯景隆;张珝 - 深圳职业技术学院
  • 2021-06-28 - 2022-09-13 - C08L5/08
  • 本发明公开了一种生物分析采样用复合微针的制备方法,包括:提供壳聚糖溶液和海藻糖溶液,将壳聚糖溶液和海藻糖溶液混合制成混合溶液;提供聚乙烯醇溶液;将所述混合溶液与所述聚乙烯醇溶液混合均匀,除泡,得到复合溶液;将所述复合溶液填充到模具中,进行一次烘干,然后向模具中添补满所述复合溶液,进行二次烘干,然后添补基底材料,进行三次烘干,脱模,即得所述复合微针。本发明将聚乙烯醇与壳聚糖复合制备微针,并通过对制备方法及其参数条件进行优化改进,有效改善了微针的抗菌性能、机械性能、穿透性能和吸收性能,微针的针尖挺拔,针体完整、平滑,无空心、气泡、翘曲发生,具有较好皮下采样效果
  • 一种生物分析采样复合及其制备方法
  • [发明专利]一种制备防穿刺、耐强酸碱的芳纶复合织物的方法-CN202310197494.6在审
  • 李婷婷;褚生 - 天津工业大学
  • 2023-03-03 - 2023-04-25 - D06N3/14
  • 本发明公开了一种制备防穿刺、耐强酸碱的芳纶复合织物的方法,包括以下步骤:使复合涂层溶液在芳纶织物上铺展,晾干,得到芳纶复合织物。复合涂层溶液的制备方法,包括以下步骤:将无机颗粒和无水乙醇混合均匀,得到溶液A,在搅拌条件下,将溶液A和氨水混合均匀,得到溶液B,向所述溶液B中加入全氟辛基三乙氧基硅烷,于40~60℃搅拌4~12h,冷却至室温,洗涤,干燥,得到改性无机纳米颗粒,在搅拌条件下,向溶液C中加入改性无机纳米颗粒,于40~100℃搅拌20~25h,得到复合涂层溶液,用本发明复合涂层溶液增强芳纶织物,可同时兼备超疏水、防穿刺和耐强酸碱性,并且超疏水复合涂层具有优异的机械稳定性和化学鲁棒性。
  • 一种制备穿刺酸碱复合织物方法
  • [发明专利]一种丝素蛋白复合压电薄膜及其制备方法-CN202310063318.3在审
  • 薛茜男;李琦;段学欣 - 天津大学
  • 2023-01-17 - 2023-04-18 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种丝素蛋白复合压电薄膜的制备方法,包括将甘氨酸粉末溶解于壳聚糖乙酸溶液中以得到甘氨酸‑壳聚糖复合溶液;将丝素蛋白粉末溶解于甲酸‑氯化钙溶液中以得到丝素蛋白质量分数为10%的丝素蛋白溶液;将甘氨酸‑壳聚糖复合溶液和丝素蛋白溶液以0.1~0.5:1的质量比混合均匀,得到制膜溶液;将在基底上旋涂制膜溶液,干燥旋涂于基底上的制膜溶液,得到丝素蛋白复合薄膜。该方法简单易操作,适合规模化制造丝素蛋白复合压电薄膜。还涉及由该方法制备得到的丝素蛋白复合压电薄膜,其同时具有优越的压电性和机械强度,满足柔性电子器件尤其是柔性压电元件的实际应用需求。
  • 一种丝素蛋白复合压电薄膜及其制备方法
  • [发明专利]自动化电解装置-CN201910020799.3在审
  • 苏进成;庄政霖;苏于珺 - 台湾可林生化科技有限公司
  • 2019-01-09 - 2020-07-17 - C02F1/461
  • 本发明涉及一种自动化电解装置,包含:供应机构、搅拌机构、电解机构、混合机构、传感机构及控制机构,该供应机构与搅拌机构分别能提供水溶液与盐水水溶液,而电解机构能对盐水水溶液进行电解而形成氧化系复合型气体,其中,混合机构将水溶液与氧化系复合型气体混合形成氧化系复合型气态水溶液,而传感机构能传感盐水水溶液与氧化系复合型气态水溶液两者的水位高低以形成液位传感信息,则控制装置能依据液位传感信息而控制供应机构、搅拌机构、电解机构与混合机构进行运作,进而自动产生盐水水溶液与氧化系复合型气态水溶液,藉此,本发明能自动生产氧化系复合型气态水溶液来以减少人力成本,进而能相对提高生产效率。
  • 自动化电解装置
  • [发明专利]一种在碳纤维表面制备抗氧化复合涂层的方法-CN201510429877.7有效
  • 王静静;林文松;闫学增 - 上海工程技术大学
  • 2015-07-21 - 2017-04-05 - D06M11/79
  • 本发明公开了一种在碳纤维表面制备抗氧化复合涂层的方法,所述的抗氧化复合涂层为Al2O3‑SiO2‑TiO2复合涂层,所述方法为溶胶‑凝胶法,包括复合溶胶的制备,对碳纤维的表面活化处理,涂覆,干燥及热处理;所述复合溶胶的制备是在室温下,先将正硅酸乙酯的水醇溶液与乙酸制备成混合溶液A,然后倒入钛酸丁酯的醇溶液中,制备成混合溶液B,再在搅拌下,将九水合硝酸铝的醇溶液快速倒入混合溶液B中,制备成混合溶液C,最后向混合溶液C中加入醇水混合溶剂,搅拌得到所述的复合溶胶。采用本发明方法制备的三元复合溶胶,可在碳纤维表面制得均匀完整且附着力好、厚度在3μm之内的抗氧化涂层。
  • 一种碳纤维表面制备氧化复合涂层方法
  • [发明专利]口服胰岛素复合微囊及制备方法-CN201510181793.6有效
  • 孙少平;梁娜;闫鹏飞;李强;龚显峰 - 黑龙江大学
  • 2015-04-17 - 2018-04-03 - A61K9/50
  • 口服胰岛素复合微囊及制备方法。注射给药是胰岛素主要的给药方式,而且需频繁给药,对于慢性病患者来说不方便也很痛苦,在应用的过程中还容易出现注射部位硬结、皮下脂肪萎缩等不良反应。本发明方法包括吸收促进剂,将吸收促进剂溶于水中得到溶液A;将胰岛素溶液B与溶液A混合后在磁力搅拌下搅拌后高速离心沉淀物冷冻干燥得到复合物,将PLGA与复合物共同溶解于有机溶剂中得到溶液C,将溶液C加入到聚乙烯醇溶液中得到胶体溶液,将胶体溶液离心后弃去上清液,涡旋混悬后冷冻干燥得复合物PLGA纳米粒,将复合物PLGA纳米粒混悬于肠溶包衣材料的有机溶液中,搅拌下低温喷干得复合微囊。本发明用于口服胰岛素复合微囊的制备。
  • 口服胰岛素复合制备方法
  • [发明专利]具有近紫外激发功能高光透过性复合乙基纤维素膜的制备-CN201810903948.6有效
  • 孙勇;赵啸宇;唐兴;曾宪海;林鹿 - 厦门大学
  • 2018-08-09 - 2020-08-04 - C08J5/18
  • 具有近紫外激发功能高光透过性复合乙基纤维素膜的制备,涉及纤维素薄膜。将有机金属卤化物钙钛矿量子点分散于甲苯溶液中,定为溶液A;将乙基纤维素溶于甲苯中,形成溶液B;将溶液A加入到溶液B中,惰性气体保护,20~60℃下搅拌3h得溶液C;将溶液B铺膜,在真空干燥箱中50~100℃热固化成型制得纯乙基纤维素薄膜a;将溶液C倒在纯乙基纤维素薄膜a上表面,用铺膜机在纯乙基纤维素薄膜a表面铺膜,在真空干燥箱中50~100℃热固化成型制得复合膜b;将溶液B倒在复合膜b上表面,在复合膜b表面铺膜,在真空干燥箱中50~100℃热固化成型制得复合膜c,复合膜c即为具有近紫外激发功能高光透过性复合乙基纤维素膜。
  • 具有紫外激发功能透过复合乙基纤维素制备

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