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]一种结构增强的固载水滑石的复合纤维、其制备方法及应用-CN202010190036.6有效
  • 宋宇飞;李雷凯;陈伟 - 北京化工大学
  • 2020-03-18 - 2021-11-12 - B01D71/06
  • 本发明实施例涉及材料领域,具体涉及一种结构增强的固载水滑石的复合纤维、其制备方法及应用。本发明实施例提供的复合纤维的制备方法,所述制备方法包括下述步骤:分别配制静电纺丝液和静电喷雾溶液;同时进行静电纺丝和静电喷雾,将静电纺丝得到的静电纺丝纤维和静电喷雾得到的静电喷雾颗粒收集在同一接收器上,得复合纤维;将复合纤维干燥,对干燥后的复合纤维进行热处理。本发明将静电纺丝和静电喷雾技术同时进行,静电喷雾所得颗粒经热处理后成为固定纳米纤维的结点以限制纳米纤维的活动,提高纤维的整体性以及机械强度,耐风压能力随之增强,拓宽了静电纺丝所得纤维的应用范围。
  • 一种结构增强固载水滑石复合纤维制备方法应用
  • [发明专利]一种细菌纤维素纳米纤维复合滤膜及其制备方法-CN201710649234.2有效
  • 丁彬;张世超;唐宁;刘丽芳;俞建勇 - 东华大学
  • 2017-08-01 - 2020-11-10 - B01D71/82
  • 本发明公开了一种细菌纤维素纳米纤维复合滤膜及其制备方法。所述制备方法为:将细菌纤维机械解离并分散于不溶性溶剂中,通过加入分散剂形成稳定的细菌纤维素纳米纤维悬浮液;采用同步超声过滤方法将细菌纤维素纳米纤维悬浮液铺在多孔纤维基材表面形成湿态复合纤维;脱除湿态复合纤维中的残留溶剂获得未交联的复合纤维;采用交联剂对未交联的复合纤维进行交联稳定化处理获得表面具有完全覆盖的连续二维网状结构的细菌纤维素纳米纤维复合滤膜。所述复合滤膜的表面为细菌纤维素纳米纤维所形成的完全覆盖的连续二维网状结构。本发明同时兼具表面完全覆盖的连续二维网状结构和较高的孔隙率,可在高通量条件下实现对水体中杂质的高效过滤。
  • 一种细菌纤维素纳米纤维复合滤膜及其制备方法
  • [发明专利]红光碳点、红光碳点-纤维复合及其制备方法-CN202010691107.0有效
  • 陈叶青;朱丽娜 - 五邑大学
  • 2020-07-17 - 2022-04-08 - C01B32/15
  • 一种红光碳点‑纤维复合,其吸收峰包括250‑300nm、300‑450nm、450‑600nm,发射峰位于550‑750nm。一种红光碳点‑纤维复合的制备方法,包括以下步骤:将纤维置于沸腾的乙醇中进行预处理;将红光碳点放入预处理后的纤维中,浸泡在水中进行反应,得到红光碳点‑纤维复合。本发明通过化学结合的方式将红光碳点与纤维复合制备得到发红光的碳点纤维复合。对碳点在纤维上的附着稳定性进行研究,发现不但没有破坏基体本身结构,而且赋予了纤维独特的发光特质,复合的量子效率提升了5倍,并且发光强度也比纯碳点强。
  • 红光纤维素复合及其制备方法
  • [发明专利]一种复合-CN201510471249.5有效
  • 张乃文;任杰;郁晓 - 上海同杰良生物材料有限公司
  • 2015-08-04 - 2018-03-06 - B32B27/12
  • 本发明提供一种复合,所述复合包括位于上层的生物质聚合物纳米纤维和位于下层的拒水SMS无纺布,所述生物质聚合物纳米纤维与所述拒水SMS无纺布复合形成所述复合;所述生物质聚合物纳米纤维中的纤维直径为所述复合由上层和底层材料复合在一起,不但防水透气的效果更好,同时克服了单独静电纺丝纳米纤维强度不高的缺点,即使在剧烈动作下也不会出现断裂,同时所复合的无纺布是其与人体接触的感觉更加柔软舒适。
  • 一种复合
  • [发明专利]细菌纤维素基电磁功能复合的制备方法-CN201611008849.9在审
  • 李长英 - 陕西聚洁瀚化工有限公司
  • 2016-11-16 - 2017-03-22 - C08J7/00
  • 本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种细菌纤维素基电磁功能复合的制备方法。细菌纤维素基电磁功能复合的制备方法,包括如下步骤(1)钴铁氧体/细菌纤维复合的制备;(2)聚吡咯/钴铁氧体/细菌纤维复合的制备。本发明以细菌纤维素作为基体材料,通过原位复合磁性材料纳米钴铁氧体和导电聚吡咯,制备了具有电磁功能的纳米复合材料。该复合继承了细菌纤维素三维网状结构,在优化的条件下,得到的复合膜电导率为0.4S/cm,其饱和磁化率最大为11.1。复合具有较好的力学性能,拉伸强度为14MPa。复合的屏蔽效能为25dB,是一种良好的具有潜在应用价值的民用或商业用电磁屏蔽材。
  • 细菌纤维素电磁功能复合制备方法
  • [发明专利]一种全氟聚合物中空纤维复合的制备方法-CN201710727982.8有效
  • 黄庆林;黄岩;张梦媛;高尚鹏 - 天津工业大学
  • 2017-08-23 - 2020-12-22 - B01D71/32
  • 本发明公开了一种全氟聚合物中空纤维复合的制备方法,包括以下步骤:A.制备纺丝液:将纺丝载体溶液与全氟聚合物浓缩分散乳液以及无机盐添加剂按一定质量比混合均匀制得纺丝液。B.制备初生中空纤维复合:采用细丝接收装置,固定支撑体,通过静电纺丝制备初生中空纤维复合,经真空干燥成型。C.制备全氟聚合物中空纤维复合:所得初生中空纤维复合,经高温烧结后,制得全氟聚合物中空纤维复合。本方法工艺步骤简单,可控性强,操作方便,制备出的全氟聚合物中空纤维复合支撑性好,表面为独特的纳米纤维状孔结构,孔隙率高,疏水性好,耐酸碱腐蚀,可用于苛刻条件下废水处理。
  • 一种聚合物中空纤维复合制备方法
  • [发明专利]一种双结构聚酰亚胺复合电池隔膜的制备方法-CN202010713486.9在审
  • 程楚云;祁锦华;彭宇川;刘颖波;侯豪情 - 江西师范大学
  • 2020-07-22 - 2020-11-03 - H01M2/14
  • 一种双结构聚酰亚胺复合电池隔膜的制备方法,该方法包括以下步骤:提供聚酰亚胺纳米纤维;将造孔剂均匀分散在溶剂中,再加入二酐和二胺,低温聚合得到聚酰胺酸溶液;将所述聚酰胺酸溶液涂布在所述聚酰亚胺纳米纤维上,得到复合,再将所述复合浸入化学亚胺化试剂中,得到化学亚胺化后的全聚酰亚胺复合隔膜;将所述全聚酰亚胺复合隔膜进行热处理,使造孔剂分解,得到双结构聚酰亚胺复合电池隔膜。本发明以聚酰亚胺纳米纤维为基材,在其表面复合聚酰亚胺小孔,彻底解决了聚酰亚胺纳米纤维孔径大的问题;而且由于纳米纤维的高孔隙及同为聚酰亚胺材料,因此该双结构聚酰亚胺复合电池隔膜非常难剥离,而且保持了复合耐高温的特点
  • 一种结构聚酰亚胺复合电池隔膜制备方法
  • [发明专利]PDMS复合纳米纤维薄膜及摩擦纳米发电机的制备方法-CN202110948135.0有效
  • 汪桂根;张肖楠;孙娜 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2021-08-18 - 2022-12-23 - D04H1/728
  • 本发明提供了一种PDMS复合纳米纤维薄膜及摩擦纳米发电机的制备方法,所述PDMS复合纳米纤维薄膜的制备方法包括如下步骤:配置PDMS前聚体溶液和聚偏二氟乙烯溶液,将上述两种溶液混合后,加入PDMS交联剂,搅拌均匀,除去溶液内部气泡,得到静电纺丝前驱体溶液;然后进行静电纺丝,得到静电纺丝PDMS复合纳米纤维;将静电纺丝PDMS复合纳米纤维置于50~80℃以进行交联固化;随后将纤维与接收基底剥离,从而获得PDMS复合纳米纤维。采用本发明的技术方案,通过静电纺丝制备得到PDMS复合纳米纤维,该纤维应用于单电极TENG中,具有自驱动传感的作用,且输出性能高,同时具有优异的防水与透气能力。
  • pdms复合纳米纤维薄膜摩擦发电机制备方法
  • [实用新型]一种隔热面料-CN202122052239.1有效
  • 马建峰 - 苏州市达尔令纺织有限公司
  • 2021-08-27 - 2022-03-04 - B32B9/02
  • 本申请公开了一种隔热面料,包括玄武岩纤维防火布、阻燃纤维布层、第一PET聚酯、隔热层、第二PET聚酯、基布层以及银纤维布层,所述玄武岩纤维防火布的底部复合连接有阻燃纤维布,所述阻燃纤维布的底部与第一PET聚酯复合连接,所述第一PET聚酯的底部与隔热层复合连接,所述隔热层的底部与第二PET聚酯复合连接,所述第二PET聚酯的底部与基布层复合连接,所述基布层的底部与银纤维布层复合连接。
  • 一种隔热面料

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