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]碳纤维改性四氟鲍尔环-CN201921081340.6有效
  • 任伟民;李仁;姚笛 - 杭州力久高分子材料科技有限公司
  • 2019-07-11 - 2020-04-10 - B01J19/30
  • 本实用新型公开了碳纤维改性四氟鲍尔环,包括外筒与内筒,所述外筒的内部活动安装有内筒,所述外筒与内筒之间通过卡接机构活动连接,所述内筒的内壁固定安装有弧形片,所述弧形片之间形成中空腔,所述外筒与内筒的表面皆开设有开口本实用新型在原有的PTFE料中添加了一定的碳纤维成分,之后将FTFE料与碳纤维完美结合,之后加工成型,解决了四氟鲍尔环在遇到较高温度的情况,容易出现软化变形及结块与刚性和耐摩擦性差的问题。
  • 碳纤维改性四氟鲍尔环
  • [发明专利]一种镀碳化硅层的短切碳纤维及其制备方法-CN201510724764.X在审
  • 黄浩;孙光仁;胡婕;曲源;郭松 - 燕山大学
  • 2015-10-29 - 2016-02-24 - D06M11/77
  • 一种镀碳化硅层的短切碳纤维,它是一种碳化硅涂层厚度在100~500纳米之间,涂层中的碳化硅是纳米晶,碳化硅晶粒为10~50纳米的短切碳纤维。上述镀碳化硅层的短切碳纤维的制备方法主要是将去除表面胶层的短切碳纤维与纳米硅按质量比为8~20:100混合,装填到石墨模具中,放入电等离子烧结设备,以100℃/min的速度升至1150℃,再以20℃/取出烧结块后,研磨15分钟,即得到表面镀碳化硅层的短切碳纤维。本发明工艺简单、镀层均匀、增重量可控,提高了短切碳纤维作为增强材料的界面相容性,改善了短切碳纤维在烧结过程中的抗氧化性能。
  • 一种碳化硅碳纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纤维牛皮纸材料的热压工艺-CN201911155259.2在审
  • 孙玉政;王建;张学亮 - 安徽金玉米农业科技开发有限公司
  • 2019-11-22 - 2020-02-21 - D21H17/05
  • 本发明公开了一种碳纤维牛皮纸材料的热压工艺,生产工艺如下:(1)先将碳纤维在丙酮中回流,索氏提取除杂;在双酚A二缩水甘油醚的丙酮溶液中加入改性纳米二氧化钛,搅拌后超声分散,将碳纤维浸泡其中,取出干燥得表面接枝改性的碳纤维;(2)向去离子水中滴加几滴氨水,缓慢搅拌下加入水滑石、二硫化钨改性聚四氟乙烯微,再加入聚甲基氢硅氧烷,水浴加热得疏水耐磨水凝胶;(3)热压工艺制备碳纤维牛皮纸材料:将聚酰亚胺树脂加入N,N‑二甲基乙酰胺中,再与表面接枝改性的碳纤维、疏水耐磨水凝胶混匀得浸渍液,将原浆牛皮纸按所需规格进行裁剪后浸渍其中,取出,干燥后进行热压固化处理,得到所述碳纤维牛皮纸材料。
  • 一种碳纤维牛皮纸材料热压工艺
  • [发明专利]一种石墨化程度高的碳纤维制备方法-CN202210460458.X在审
  • 于葛亮;王雷 - 南通普朗克石墨烯科技有限公司
  • 2022-04-28 - 2022-06-28 - D01F9/127
  • 本发明涉及碳材料技术领域,具体涉及一种石墨化程度高的碳纤维制备方法,旨在解决现有技术成本高、生产率低,不利于大规模工业化生产使用的问题,包括以下步骤:将含有碳氢化合物的原料气体进行催化裂解反应,制得碳纤维原料;将碳纤维原料装入石墨化炉,进行抽真空封装;通过激光照射碳纤维原料进行辐射加热,加热温度在3000℃以上,辐射时间在30‑55s;静置,待碳纤维原料降温至1000℃取出,放入石墨罐中进行抽真空封装,石墨罐周围填满焦炭,在焦炭外围用焦、炭黑及硅砂/焦炭/碳化硅混合物进行热屏蔽;S5、通过一对通电辊对碳纤维原料施加电流使其自身发热。本方案使碳纤维能够在合适的温度场下高效地完成石墨化过程,实现高温石墨化的可控性制备。
  • 一种石墨程度碳纤维制备方法
  • [发明专利]木材裂纹修补方法及碳纤维浆料-CN202211360434.3在审
  • 杨小军;孔小慧;王正;阙泽利 - 南京林业大学
  • 2022-11-02 - 2023-07-07 - B27G1/00
  • 本发明的目的是提供一种对裂纹的渗透填充效果良好,裂纹填充完成率较高,与裂纹壁面及底部结合较紧密,基本无剥离现象,干湿稳定性良好的木材裂纹修补用碳纤维浆料。其以碳纤维和浆液按质量比30‑40:100混合搅拌而成,其中浆液由环氧树脂:乙二胺,苯酚,丙烯酸,过氧化苯甲酰,聚烯烃接枝马来酸酐,苯基甲基甲酮,去离子水组成。本发明还提供了木材裂纹修补方法,先把小尺度碳纤维浆料采用第一注射器注入到木材的裂缝中,待其渗透到裂缝深处,再把大尺度碳纤维浆料采用第二注射器注入到裂缝开口或者靠近裂缝开口的裂缝中,然后静置木材直到碳纤维浆料固化;第一注射器具有直径1.2mm的碳纤维浆料出口;第二注射器具有直径5‑8mm的碳纤维浆料出口。
  • 木材裂纹修补方法碳纤维浆料
  • [发明专利]一种碳/碳复合材料保温硬毡的制备方法-CN201310403607.X有效
  • 姜召阳;杨村林;敖明;韩钢;韩渤涛 - 航天材料及工艺研究所;中国运载火箭技术研究院
  • 2013-09-06 - 2014-01-08 - C04B35/83
  • 本发明涉及一种碳/碳复合材料保温硬毡的制备方法,包括如下步骤:步骤(一)、将碳纤维制备成碳纤维网胎,并将碳纤维网胎叠层针刺成碳纤维预制体;步骤(二)、制备专用浸渍工装,利用浸渍工装将碳纤维预制体在树脂浸渍液中浸渍,树脂浸渍液为树脂和酒精的混合液;步骤(三)、将浸渍有树脂浸渍液的碳纤维预制体进行晾晒;步骤(四)、将晾晒后的碳纤维预制体依次进行固化、碳化和高温提纯处理,制备得到C/C复合材料保温硬毡,本发明提供一种低成本整体性硬毡的批量化生产技术,且采用液相工艺,能比较容易的控制每件产品内外部的质量均匀性,以及不同产品之间的密度一致性,整体性好,不分层,不易掉,且制造效率高,成本低。
  • 一种复合材料保温制备方法
  • [发明专利]一种无支撑体碳纤维电热芯及其脱模方法-CN201810136046.4有效
  • 曹伟伟;井敏;朱波;于宽 - 天津工业大学;山东建筑大学;山东大学
  • 2018-02-09 - 2020-03-20 - B29C33/60
  • 本发明涉及一种无支撑体碳纤维电热芯及其脱模方法,属于碳纤维红外电热芯的制备领域。本发明首先在耐高温碳纤维电热体的支撑芯棒表面包覆脱模布,利用碳纤维通电时产生的瞬时高温热辐射能,使脱模布表面的脱模剂熔融为液体,同时,脱模布中网胎布碳化成体,使得耐高温支撑芯棒与碳纤维电热芯间出现稳定间隙,降温后实现脱模,本发明的脱模方法解决了现有的碳纤维红外电热芯在脱模过程中脱模效率低、质量差、废品率高的问题;本发明采用具有熔融特性的脱模布与耐高温支撑芯棒模具配合使用的脱模方式,在脱模时,脱模间隙可根据脱模布的包覆厚度进行灵活调节,适用于不同外型碳纤维电热带的脱模,具有良好的应用前景。
  • 一种支撑碳纤维电热及其脱模方法
  • [实用新型]一种纳米碳纤维加热编织袋-CN202120410868.4有效
  • 洪猛 - 福清市洪裕塑胶有限公司
  • 2021-02-24 - 2021-10-29 - B65D30/04
  • 本实用新型涉及一种纳米碳纤维加热编织袋,包括编织袋主体、碳纤维发热片、电源连接器、电源放置袋、滑轮和拉链;编织袋主体由一复合纺丝结构编织而成,复合纺丝结构包括聚乙烯层、橡胶层、纳米级石墨粉层和纳米级二氧化钛层,橡胶层粘裹于聚乙烯层的外表面,纳米级石墨粉层粘裹于聚乙烯层的外表面,纳米级二氧化钛层粘裹于纳米级石墨粉层的外表面;编织袋主体的底部为夹层结构,碳纤维发热片设置于夹层结构内,编织袋主体的侧壁上设有电源放置袋,电源连接器的接头位于电源放置袋内,电源连接器与碳纤维发热片电连接;拉链设置于编织袋主体的顶面,滑轮设置于编织袋主体底面。通过碳纤维发热片发热保证编织袋内温度适宜植物幼苗的存储运输。
  • 一种纳米碳纤维加热编织袋

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