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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果2901203个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种轻质宽频段电磁波吸收材料及其制备方法-CN202110938754.1在审
  • 向小玲;熊泽宣喜 - 江苏穗实科技有限公司
  • 2021-08-16 - 2021-11-16 - H05K9/00
  • 本发明公开了一种轻质宽频段电磁波吸收材料,具体涉及电磁波吸收材料技术领域,无纺布,所述无纺布包括以下原料:非导电性纤维、改性碳纤维和阻燃,所述无纺布的表面电阻率为8‑80Ω/口,所述无纺布的密度为4‑本发明采用混纱工艺将改性碳纤维填充到非导电性纤维中,改性碳纤维在无纺布内部垂直方向和水平方向都是密集相互交织,所以在垂直和水平方向都有一定的导电性,当电磁波或者电磁噪声投射到无纺布表面时除了极少数被表面反射,大部分会渗透到吸波材料本体内部进行电阻损耗,碳纤维通过臭氧氧化预处理后再吸附有聚吡咯、纳米二氧化硅和纳米炭黑,能够提高碳纤维的导电率,使得无纺布表面的电阻率下降,电磁波吸收效率增加。
  • 一种宽频电磁波吸收材料及其制备方法
  • [发明专利]一种改性玄武岩纤维无机人造石及其制备方法-CN202210473374.X在审
  • 赵有强;林永权;刘卓霖;杨方奇 - 华润水泥技术研发有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-08-12 - C04B28/04
  • 本发明公开了一种改性玄武岩纤维无机人造石及其制备方法,解决了现有技术中掺入纤维增韧后,没有工艺步骤简单且较为适宜保持人造石表面花色良好方法的技术问题。它包括下述重量份的化学组分:35‑65份白色硅酸盐水泥、40‑80份骨料、0.05‑2份乳液、0.5‑3份改性玄武岩纤维、1‑5份水液、0.2‑1份减水剂、1‑5份硅灰、1‑5份超细矿粉、1‑10份石英粉和0.1‑0.5份消泡剂;所述改性玄武岩纤维包括下述重量份的化学组分:0.1‑4份硅烷偶联、80‑100份无水乙醇和100份玄武岩短切纤维。本发明的采用对无机人造石整体进行增韧的设计思路,板材的制备成型工艺更容易控制,能够有效防止分层或者花色不均匀的现象,且采取改性玄武岩纤维能够防止纤维外漏的问题,外观更加美观,不改变其花色。
  • 一种改性玄武岩纤维无机人造石及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纤维负载二氧化钛光催化复合材料的制备方法-CN202210438474.9在审
  • 应祺杨 - 应祺杨
  • 2022-04-25 - 2022-07-29 - B01J21/18
  • 本发明公开了一种碳纤维负载二氧化钛光催化复合材料的制备方法,S1、将钛酸丁酯、水、乙醇混合,加入催化,在室温下持续搅拌6h,获得反应后混合液;S2、取一定量PVB溶解于乙醇中,然后将S1步骤中的反应后的混合液和PVB/乙醇溶液混合搅拌均匀,得到前驱体纺丝液;S3、然后将前驱体纺丝液通过静电纺丝装置制备得到二氧化钛纳米纤维膜;S4、将纤维膜剪成小块浸入碳纳米纤维分散液中均质分散,冷冻干燥,碳化,最终得到复合材料本发明通过将二氧化钛制成纤维膜,然后负载在碳纤维上,降低了二氧化钛直接负载在碳纤维上的难度,并且制备出的复合材料,光催化后不仅能吸附有机废物,还能利用碳吸附其他无机废物,增加了复合材料的实用性。
  • 一种碳纤维负载氧化光催化复合材料制备方法
  • [发明专利]一种利用木耳菌渣制备疏水气凝胶的方法-CN202211076976.8在审
  • 宿健;张小妹;方长青;杨曼楠;谢利 - 西安理工大学
  • 2022-09-05 - 2022-12-06 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种利用木耳菌渣制备疏水气凝胶的方法,以废弃木耳菌渣为原材料,去除木质素、半纤维素及其他杂质,提取菌渣中的纤维素,H2SO4水解后得到纳米纤维素,以BmimCl(1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐)离子液体为纳米纤维素溶解体系,MTMS(甲基三甲氧基硅烷)改性的纳米纤维素,以MBA(N,N‑亚甲基丙烯酰胺)为交联气凝胶的密度呈现上升的趋势,孔隙率则与密度呈相反的趋势,随着纳米纤维素含量的增加而逐渐下降。气凝胶表面形成网状结构的相交叉搭接的纳米纤维素纤丝,具有良好的疏水效果,能够长时间的保持漂浮在水面上。
  • 一种利用木耳制备疏水凝胶方法
  • [发明专利]稳定的水性IPBC分散体-CN202180031902.X在审
  • R·鲍姆;H·比特曼 - 托尔有限公司
  • 2021-04-14 - 2022-12-23 - A01N47/12
  • 本发明涉及一种水性分散体,其包含以下组分:(a)25至60重量%的丁基氨基甲酸3‑碘‑2‑丙炔基酯(IPBC),(b)0.05至5重量%的至少一种选自甲基纤维素、羟乙基纤维素、疏水改性羟乙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、羟丙基纤维素、羟乙基甲基纤维素和羧甲基纤维素的化合物,或其中两种或更多种的混合物,(c)1至10重量%的至少一种具有在1,000g/mol至15,000g/mol之间的数均分子量的基于环氧乙烷和环氧丙烷的嵌段共聚物,(d)0.1至10重量%的至少一种增稠剂和/或抗沉降,和(e)直至100重量%的水,在每种情况下基于总水性分散体计。
  • 稳定水性ipbc散体
  • [发明专利]一种高强度石膏基纤维板及其制备方法-CN202310257060.0在审
  • 岳仁杰 - 泰山石膏(江阴)有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-07-14 - C04B28/14
  • 本发明公开了一种高强度石膏基纤维板及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。本发明在制备高强度石膏基纤维板时,先将硫酸铝铵溶液和正硅酸乙酯溶液滴入碳酸氢铵溶液中反应后过滤并煅烧成纳米多孔填料,将纳米多孔填料和三乙氧基硅烷反应后,再依次和乙烯基二甲基硅烷、烯丙基三甲氧基反应制得改性纳米多孔填料,将毛竹纤维碳化后再用硝酸氧化,最后用乙二胺胺化制得胺化竹炭纤维;将石膏、滑石粉、改性纳米多孔填料、胺化竹炭纤维共混并加入纯水和硅溶胶的混合液搅拌成石膏浆料;将石膏浆料灌入涂有隔离的板形模具中,干燥后脱模并进行阶梯式焙烧制得制备高强度石膏基纤维板本发明制备的高强度石膏基纤维板具有优良的抗弯强度和耐温变性能。
  • 一种强度石膏纤维板及其制备方法
  • [发明专利]双键调控型纤维素基凝胶聚合物电解质及其制备方法-CN202310381775.7在审
  • 薛锋;李爽杰;王立韬 - 华南理工大学
  • 2023-04-11 - 2023-07-11 - H01M10/058
  • 本发明公开了双键调控型纤维素基凝胶聚合物电解质及其制备方法。该方法包括以下步骤:烯丙基纤维素的制备方法、不同取代度的含酯基纤维素衍生物的制备方法、未交联型纤维素基凝胶聚合物电解质的制备方法和交联型纤维素基凝胶聚合物电解质的制备方法。其中,含酯基的纤维素衍生物可直接溶解于二甲基亚砜溶剂中,经过干燥后得到聚合物膜,将其浸入碳酸酯类电解液中得到未交联型纤维素基凝胶聚合物电解质。此外,还通过加入1,4‑丁二醇双(巯基乙酸酯)作为交联进一步对凝胶聚合物电解质的性能进行优化,利用点击反应的高效性实现了对双键的分步调控,获得高离子电导率、高锂离子迁移数和高容量保持率的交联型凝胶聚合物电解质
  • 双键调控纤维素凝胶聚合物电解质及其制备方法
  • [发明专利]一种本征微孔聚芳酯中空纤维复合膜的制备方法-CN202310851401.7在审
  • 安康;方传杰;胡俊辉;曾雄辉;李建华 - 阿克菲姆膜材(嘉兴)有限公司
  • 2023-07-12 - 2023-08-15 - B01D71/48
  • 一种本征微孔聚芳酯中空纤维复合膜的制备方法,属于膜技术领域。包括:1)将聚醚砜和添加置于溶剂中溶解均匀并脱泡获得聚醚砜铸膜液,并制备成中空纤维膜;2)将本征微孔聚芳酯溶解于高温溶剂中制备外层挤出溶液;3)利用中空纤维膜作为支撑层,通过喷丝头将制备好的本征微孔聚芳酯溶液挤出与聚醚砜中空纤维支撑膜复合;4)最后将获得的以本征微孔材料为分离层的中空纤维膜胚进入高温空气浴中诱导溶剂蒸发,表面形成致密的分离层,然后再进入凝固浴中进一步的相分离,固化成所需的中空纤维复合膜。上述一种方法制备以本征微孔聚芳酯为分离层的中空纤维复合膜,可提高膜的气体渗透性和机械强度,呈现出更好的应用稳定和分离性能。
  • 一种微孔聚芳酯中空纤维复合制备方法
  • [发明专利]一种纳米纤维素基抗紫外农药微胶囊及其制备方法-CN202211574519.1在审
  • 张博;张念蕾;任天瑞;金子靖;肖亚楠;吉鹏亮 - 上海师范大学
  • 2022-12-08 - 2023-04-28 - A01N25/28
  • 本发明提供了一种纳米纤维素基抗紫外农药微胶囊及其制备方法,属于农药微胶囊技术领域。本发明以纳米纤维素、柠檬酸、半胱氨酸作为原料,在多重脱水反应下,柠檬酸和半胱氨酸产生高荧光共轭化合物,与纤维素结合形成含有柠檬酸/半胱氨酸基荧光团的荧光纳米纤维素。本发明使用荧光纳米纤维素、多异氰酸酯类化合物作为囊壁原料,通过乳化作用,将生物农药包埋于乳液中;使用多元胺或多元醇作为固化,在固化反应过程中,多异氰酸酯类化合物与多元胺或多元醇反生交联反应,与荧光纤维素形成囊壁,将柠檬酸/半胱氨酸基荧光团引入囊壁中,能够提高纤维素基微胶囊的紫外线吸收能力,从而提高生物农药的抗紫外光解性能。
  • 一种纳米纤维素紫外农药微胶囊及其制备方法
  • [发明专利]一种阻燃涤纶纤维纸基缆芯包带及其制备方法-CN202310328223.X在审
  • 张云;江涛;张灿灿;邹红飞 - 扬州腾飞电缆电器材料有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-05-05 - H01B13/22
  • 本发明公开了一种阻燃涤纶纤维纸基缆芯包带及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:S1、将水滑石、羧甲基纤维素研磨混合,得到阻燃填料;S2、将涤纶纤维、芳纶沉析纤维和步骤S1制得的阻燃填料混合调配为浆料;S3、将步骤S2制得的浆料分散于水中,然后进行疏解,并在纸页成形器上进行脱水成形,得到湿纸幅;S4、将步骤S3制得的湿纸幅依次进行干燥、热压后,获得阻燃涤纶纤维纸基缆芯包带。针对传统阻燃缆芯包带材料会释放卤素、会释放甲苯等问题,本发明采用无机物矿物水滑石作为阻燃,并通过复配羧甲基纤维素调控了其黏附性与造纸留着率,在解决实际生产问题的基础上,拓展了涤纶纤维纸基缆芯包带的阻燃功能
  • 一种阻燃涤纶纤维纸基缆芯包带及其制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top