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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  • [实用新型]漱口泡喷瓶-CN200820099360.1无效
  • 高乃云 - 高乃云
  • 2008-07-07 - 2009-03-25 - A61C17/00
  • 一种漱口泡喷瓶,包括有瓶体、瓶盖和喷头罩,它还有抽吸筒、吸液活塞、进液滚珠、压簧、中空压簧座、微孔发泡头和喷头;在抽吸筒底部依次有压簧套管和吸液管与之连接为一体,进液滚珠设置在压簧套管和吸液管连接处;在吸液活塞下端连有活塞进液管,活塞进液管下端伸入中空压簧座并与之相扣,压簧套在活塞进液管和中空压簧座上,在吸液活塞上端插入微孔发泡头;抽吸筒置入瓶体内与瓶口齐平,吸液活塞置入抽吸筒使中空压簧座抵在压簧套管下端,连通微孔发泡头的吸液活塞上端插入喷头内使微孔发泡头与喷口相对应
  • 漱口泡喷瓶
  • [发明专利]一种热致液晶聚合物微孔泡沫材料及其制备方法-CN202110287188.2有效
  • 贾迎宾;王桦;王罗新;陈丽萍;朱宗民;杨诗文 - 武汉纺织大学
  • 2021-03-17 - 2023-01-17 - C08J9/12
  • 本发明提供了热致液晶聚合物微孔泡沫材料及其制备方法,包括以下步骤:将热致性液晶聚合物置于反应釜中,然后通入超临界流体发泡剂,保持反应釜内高温高压,然后快速降压;或,将热致性液晶聚合物置于反应釜中,然后通入超临界流体发泡剂,保持反应釜内高温高压,然后缓慢泄压,再于180℃~330℃下发泡;或,将热致性液晶聚合物置于反应釜中,然后通入超临界流体发泡剂,保持反应釜内高温高压,然后缓慢泄压,再于硫化机的模具中发泡;本申请通过使用超临界流体作为发泡剂,可在较低温度下制备热致液晶聚合物微孔泡沫,发泡温度一般位于热致液晶聚合物的玻璃化温度和熔点之间,可制备出泡孔密度高、泡孔孔径小且均匀的微孔泡沫材料。
  • 一种液晶聚合物微孔泡沫材料及其制备方法
  • [实用新型]一种瓦斯抽放管-CN202022823477.3有效
  • 靳德建 - 靳德建
  • 2020-11-30 - 2021-08-13 - E21F7/00
  • 本实用新型提供了一种瓦斯抽放管,包括塑质管体,所述塑质管体形成有若干微孔,所述微孔沿所述塑质管体非均匀排布,并将所述塑质管体的内腔与外界连通,所述微孔的平均孔径为0.01‑1mm。本申请中的瓦斯抽放管在塑质管体初始加工成型时即在其自身形成微孔,避免后续人工二次加工工作,且避免人工加工时微孔的不均匀性。由于本申请中塑质管体的微孔发泡剂或发泡气体产生,产生的微孔更细密均匀,所以将微孔的孔径控制在0.01‑1m,不仅能够保证瓦斯气体的排放,而且能够避免钻孔粉尘、颗粒进入至管道中,使得瓦斯气体纯度相对较高
  • 一种瓦斯抽放管
  • [发明专利]一种微孔植物纤维复合材料及其制备方法-CN202211281178.9在审
  • 赵肖斌;李伟;聂宏辉 - 上汽通用五菱汽车股份有限公司
  • 2022-10-19 - 2022-12-30 - C08L23/12
  • 本发明提供了一种微孔植物纤维复合材料,包括下列按质量份计的组分:热塑性塑料40~80份,微孔植物纤维发泡预制体15~40份和偶联剂5~10份;所述微孔植物纤维发泡预制体呈植物纤维网格骨架‑发泡剂核的网壳‑核形态;所述微孔植物纤维的制备过程为:用乙醇和去离子水的混合溶液反复洗涤植物纤维,将洗好的植物纤维全部浸入氢氧化钠溶液中,在60℃下水浴加热,继续洗涤植物纤维,然后再将植物纤维加入到次氯酸钠、去离子水配制的溶液中,调节pH值至4.5,在80℃下水浴加热,继续洗涤后干燥得到微孔植物纤维。本发明的微孔植物纤维复合材料孔隙率高、表观密度低、表面质量好,同时由于采用植物纤维作为主要填料,还具有可持续和环境友好的优点。
  • 一种微孔植物纤维复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种微孔植物纤维复合材料及其制备方法-CN202110747500.1有效
  • 孟正华;李文鹏;郭巍;肖超;夏志林;华林 - 武汉理工大学
  • 2021-07-02 - 2022-04-01 - C08L23/12
  • 本发明公开了一种微孔植物纤维复合材料及其制备方法,属于植物纤维复合材料领域。本发明的微孔植物纤维复合材料包含如下按质量份计的组分:热塑性塑料40‑70份,白腐真菌处理后的微孔植物纤维10‑40份,偶联剂5‑10份,抗氧剂2‑10份,阻燃剂2‑8份。白腐真菌处理后的微孔植物纤维的制备为:将木块放入接种白腐真菌的培养基中,培养4‑10周,清除掉表面的白色腐蚀真菌得到含有腐蚀槽或孔的木块,再将木块处理成木粉得到微孔植物纤维。本发明利用白腐真菌处理得到的微孔植物纤维相比于其他微发泡注塑工艺,工艺简单,无需采用发泡剂,环境友好,并且能够与微发泡注塑工艺联用,以进一步降低复合材料制品密度。
  • 一种微孔植物纤维复合材料及其制备方法
  • [发明专利]超高吸油通量的聚烯烃发泡材料及其制备方法-CN202211479055.6在审
  • 王栋;杨晨光;文鑫;严坤;王雯雯 - 武汉纺织大学
  • 2022-11-23 - 2023-03-07 - C08J9/36
  • 本发明提供了一种超高吸油通量的聚烯烃发泡材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:通过超临界高压限时发泡技术制备聚烯烃发泡材料;将制备的聚烯烃发泡材料进行辐照处理,得到聚烯烃开孔发泡材料。本发明首先通过控制超临界高压限时发泡技术的温度、压力以及发泡时间,利用超临界高压限时发泡技术的发泡率高的优点,制备出高发泡倍率、薄孔壁同时泡孔结构稳定性好的聚烯烃发泡材料;进而通过高能射线辐照处理使微孔的孔壁产生裂纹或者孔洞,以使不同的微孔之间发生连通,得到特殊开孔结构的超高吸油通量的聚烯烃开孔发泡材料,所得聚烯烃发泡材料吸油通量高,吸油速率高快,且疏水亲油性好,并且循环使用性好。
  • 超高通量烯烃发泡材料及其制备方法
  • [发明专利]一种竖孔发泡纤维布-CN201710488212.2在审
  • 刘惠峰 - 太仓大唐化纤厂
  • 2017-06-23 - 2017-11-28 - D03D15/00
  • 本发明提供一种竖孔发泡纤维布,其特征在于,包括布体,所述布体内部设有经纬编织的骨线,所述骨线表面设有发泡料,所述布体包括若干贯穿的微孔发泡料成型后本身内部能够形成气泡孔,其吸水储水能力较好,但是排水能力较差,而微孔的存在可以通过水的张力使水穿过纤维布达到纤维布表面,以提高排水性能。
  • 一种发泡纤维
  • [发明专利]利用超临界CO2-CN201710700789.5有效
  • 王红;佘国华;缑可贞;肖正君;周杰;文仕敏 - 宜宾天原集团股份有限公司
  • 2017-08-16 - 2020-08-18 - C08J9/12
  • 本发明公开了一种利用超临界CO2制备微孔聚芳醚腈树脂发泡材料的方法,包括以下步骤:将干燥后的聚芳醚腈树脂在双螺杆挤出机内熔融塑化,并以氮气作为保护气,熔融挤出后形成/base:Sub>,使PEN膜材料进行饱和吸附,得到过饱和的CO2/PEN样品;将CO2/PEN样品迅速置于油浴中发泡发泡结束后在室温的蒸馏水中淬火,然后浸泡于乙醇中,再进行真空干燥,得到微孔PEN发泡材料。本发明制备的微孔PEN发泡材料呈膨胀状态,体积增大,因含大量微孔而具有轻质、高强、抗冲、耐高温、高阻燃、尺寸稳定性好、隔音以及增加过滤、吸附功能等优点,从而拓宽了PEN树脂的应用领域。
  • 利用临界cobasesub
  • [发明专利]一种石膏板芯微孔发泡系统及方法-CN201911050941.5有效
  • 朱冬冬;张贺;刘利龙 - 淮南北新建材有限公司;北新集团建材股份有限公司
  • 2019-10-31 - 2021-07-16 - B28C5/38
  • 本发明公开了一种石膏板芯微孔发泡系统,包括物料均化系统、恒温系统、供气系统、起泡系统和控制系统,起泡系统包括一级发泡装置和二级发泡装置,其发泡方法为:将发泡剂溶液增压后与压缩空气混合,在降压喷射后形成泡液混合液,并喷入一级发泡装置中;一级发泡装置和二级发泡装置依次对泡液混合液发泡;本发明的供气系统在发泡剂溶液输入一级发泡装置的过程中,向流动的发泡剂溶液中以预设压力泵入压缩空气,并向一级发泡装置中喷射形成泡液混合液,泡液混合液经过一级发泡装置发泡后,再由二级发泡装置来进一步搅拌混合以及调节气泡大小,有助于制成气泡分布和气泡大小都均匀的微孔发泡原液。
  • 一种石膏板微孔发泡系统方法

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