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]一种层析用再生纤维膜的制备方法-CN202211589097.5在审
  • 刘士成;曹飞婷;方利 - 南京伯仪生物科技有限公司
  • 2022-12-12 - 2023-03-24 - C08J5/18
  • 本发明涉及纤维膜的技术领域,尤其涉及一种层析用再生纤维膜的制备方法。该制备方法包括:S1、将纯天然纤维进行粉碎,粉碎后在低温环境下溶解在碱和尿素体系溶液中,在低温环境下机械搅拌直至纤维基大分子物质完全溶解;S2、将步骤S1得到的纤维溶液进行离心并收集上清液;S3、将步骤S2收集到的上清液边搅拌边滴加到增塑剂溶液中再生出纤维,常温条件下增塑;S4、将步骤S3增塑后的再生纤维溶液进行抽滤得到纤维凝胶,再将纤维凝胶进行干燥;S5、将干燥后的纤维凝胶在纸页成型器中热压得到再生纤维膜通过采用天然高分子材料纤维溶解凝胶化,纤维亲水性高,制备得到的纤维膜亲水性可以得到保证。
  • 一种层析再生纤维素制备方法
  • [发明专利]纤维粒子及纤维粒子的制造方法-CN202080069174.7有效
  • 西田惠子;长谷川庆;田村要 - 根上工业株式会社
  • 2020-10-08 - 2023-08-25 - C08J3/16
  • 本发明提供:乙酸气味得到抑制的纤维粒子;能够以低成本简便地制造上述纤维粒子的纤维粒子的制造方法。本发明的纤维粒子的平均粒径为1μm~300μm、乙酸浓度为0.5ppm以下;在本发明的纤维粒子的制造方法中,使在有机溶剂中溶解乙酸纤维而成的乙酸纤维溶液悬浮于水中,制备在水中分散有乙酸纤维粒子的悬浮液,从上述悬浮液中去除上述有机溶剂,以使乙酸浓度为0.5ppm以下的方式将上述乙酸纤维粒子皂化而制成纤维粒子。
  • 纤维素粒子制造方法
  • [发明专利]纤维纤维纤维纤维复合树脂和纤维纤维的制造方法-CN202180012957.6在审
  • 今井贵章;落合优 - 大王制纸株式会社
  • 2021-03-02 - 2022-09-13 - C08B15/06
  • [课题]提供树脂的增强效果高的纤维纤维、强度高的纤维纤维复合树脂、以及树脂的增强效果高的纤维纤维的制造方法。[解决手段]纤维纤维的平均纤维宽度为0.1μm以上、且羟基的一部分或全部被氨基甲酸酯基取代,氨基甲酸酯基的取代率为1.0mmol/g以上,平均纤维长度大于0.10mm。另外,纤维纤维复合树脂包含该纤维纤维和树脂。并且,纤维纤维的制造方法中具有:对纤维原料以及脲或脲的衍生物进行加热处理,将纤维原料的羟基的一部分或全部用氨基甲酸酯基取代的工序;以及将纤维原料在平均纤维宽度为0.1μm以上的范围内进行开纤的工序,按照氨基甲酸酯基的取代率为1.0mmol/g以上、纤维原料的平均纤维长度大于0.10mm的方式进行加热处理。
  • 纤维状纤维素复合树脂制造方法
  • [发明专利]一种尼古丁纸质纤维载体及制作方法-CN201810013031.9在审
  • 张宇;曾灿中;金波;李贺 - 张宇;曾灿中;金波;李贺
  • 2018-01-07 - 2018-04-06 - A24F47/00
  • 一种尼古丁纸质纤维载体,包括用于吸收液态尼古丁的纸质纤维载体,其中纤维载体包括木质纸浆和/或植物纤维制作的纸质纤维片,液态尼古丁成分吸收在纤维载体的空隙当中;每片纤维载体附着0.01~0.1mg纸质纤维载体的空隙孔径为50~175纳米。具体的,纸质纤维载体的空隙孔径为90~110纳米。将本发明所述的尼古丁纸质纤维载体插放到电子烟加热丝或者加热片上,加热至300~350℃,尼古丁成分和甜味剂、风味添加剂等成分缓慢释放,但是在此过程当中没有焦油产生,同时无法达到纸质纤维的燃点,纸质纤维无法燃烧产生粉尘
  • 一种尼古丁纸质纤维素载体制作方法
  • [发明专利]纤维纤维复合体-CN202180011152.X在审
  • 福井俊介;吉田穰;中村水都;柴田翔太郎 - 花王株式会社
  • 2021-01-29 - 2022-09-02 - C08L1/02
  • 本发明涉及以下方面:[1]一种分散稳定性优异的纤维纤维复合体,其是在阴离子改性纤维纤维上键合选自多元胺和具有反应性官能团的单胺中的一种以上的胺而成的纤维纤维复合体,上述纤维纤维复合体满足胺的导入率为60%以下(条件1)和阴离子改性纤维纤维的平均聚合度为300以下(条件2)中的至少一者;[2]上述纤维纤维复合体分散于介质中而成的分散体;[3]将上述纤维纤维复合体和树脂配合而成的树脂组合物;[4]将上述纤维纤维复合体或树脂组合物成形而成的成形体;以及[5]上述纤维纤维复合体的制造方法。
  • 纤维素纤维复合体
  • [发明专利]高取向高强韧再生纤维纤维的制备方法及高取向高强韧再生纤维纤维-CN201811436865.7有效
  • 叶冬冬;邹捷 - 五邑大学
  • 2018-11-28 - 2021-05-11 - D01F2/00
  • 本发明提供了一种高取向高强韧再生纤维纤维的制备方法及高取向高强韧再生纤维纤维,涉及纤维技术领域,所述制备方法包括如下步骤:(a)再生纤维溶液与交联剂混合,得到再生纤维和交联剂的混合溶液;(b)将混合溶液进行纺丝,并通过凝固浴固化,得到湿态再生纤维纤维;(c)湿态再生纤维纤维限域干燥,得到高取向高强韧再生纤维纤维;改善了目前再生纤维纤维制备条件苛刻,溶剂昂贵,且容易造成环境污染的技术问题,本发明提供的制备方法不仅工艺简单,原料低廉,而且绿色环保,不同时制成的再生纤维纤维具有高取向度、高强度和高韧性,并在偏光下展现出明显的光学异性,是一种潜在的功能纤维材料。
  • 取向强韧再生纤维素纤维制备方法
  • [发明专利]一种改性纳米纤维及其纤维的制备方法和应用-CN201610841962.9在审
  • 王文庆 - 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司
  • 2016-09-22 - 2017-02-22 - B01J20/24
  • 本发明提供一种改性纳米纤维及其纤维的制备方法和应用,其中改性纳米纤维采用以下方法制备:将干燥的竹浆纸粉碎后溶于蒸馏水中,添加TEMPO试剂和溴化钠,搅拌,再加入氯氧化钠,调节pH值,搅拌得到氧化的纤维溶液;将氧化的纤维溶液超声粉碎,加水稀释得到纤维悬浮液,再均质处理,得到纳米纤维的悬浮液;将金属铁盐加入纳米纤维的悬浮液,滴加氢氧化钠溶液,混合搅拌进行反应,再经冷冻干燥后存储于室温下,得到改性纳米纤维,将改性纳米纤维纤维原料复合,经凝胶纺丝制备形成基于改性纳米纤维纤维。本发明制备的改性纳米纤维及其纤维对于纺织染料废液或者电磁波吸附,吸附能力强,比重轻,使用环境简单。
  • 一种改性纳米纤维素及其纤维制备方法应用
  • [发明专利]纤维纤维组合物-CN201180033282.X无效
  • J·詹森;A·M·海涅松-许尔滕;M·C·P·范艾克;B·H·奥;G·H·贝耶尔斯;R·C·拉伊;P·M·范德霍斯特;J·尼尔松 - 阿克佐诺贝尔化学国际公司
  • 2011-07-08 - 2013-03-13 - D21H11/18
  • 本发明还涉及包含纤维纤维的组合物,该纤维纤维具有至少1.5m2/g的比表面积、至多30的长度加权平均纤维长度/宽度比和基于该组合物重量至少5重量%的干固体含量,或基于纤维纤维总重量至多30重量%的长度加权平均纤维长度为至多100μm的纤维纤维。生产包含纤维纤维的组合物的方法,该方法包括对纤维纤维进行化学处理和机械处理,其中该化学处理包括用下列处理纤维纤维:(i)至少一种含有任选地经取代的羧基的试剂、(ii)至少一种氧化剂和至少一种过渡金属或本发明还涉及生产包含纤维纤维的组合物的方法,该方法包括挤出平均阴离子基团取代度为0.001-0.25的纤维纤维。本发明还涉及可通过该方法获得的包含纤维纤维的组合物;生产纤维纸浆混合物的方法,该方法包括使该组合物与纤维纸浆混合;可通过该方法获得的纤维纸浆混合物;以及该组合物和纤维纸浆混合物在纸和板的生产中作为添加剂的用途
  • 纤维素纤维组合

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