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]纤维合成革的坯布面料-CN202123185187.1有效
  • 冯明祥 - 江苏七彩纺织染整有限公司
  • 2021-12-17 - 2022-07-05 - B32B27/02
  • 本实用新型属于超纤维合成革技术领域,尤其是超纤维合成革的坯布面料,针对背景技术提出的防晒效果差、保温效果一般且不具备一定的抗菌性的问题,现提出以下方案,包括锦纶超纤维层,所述锦纶超纤维层顶部外壁涂覆有防晒层,所述锦纶超纤维层底部外壁粘合有透气层,且透气层内部包括聚氨酯发泡层。本实用新型在超纤维合成革的内部增加了防晒层,防晒层由苯丙乳液层和EVA乳液层组成,且内部的苯丙乳液和EVA乳液均是很好的防晒涂料,能够大大提高超纤维合成革的防晒效果,在底层中设置了棉纤维丝和竹纤维丝,棉纤维是很好的保温纤维,而竹纤维是一种抗菌纤维,两者相互结合能够有效的提高超纤维合成革的保温性和抗菌性。
  • 纤维合成革坯布面料
  • [发明专利]一种采用N235反相微乳液法制备超碳酸钙的方法-CN202110431066.6在审
  • 曾杲;韦婉文;曾一文 - 贺州学院
  • 2021-04-21 - 2021-07-16 - C01F11/18
  • 本发明公开了一种采用N235反相微乳液法制备超碳酸钙的方法。包括如下步骤:a、将N235和醇混合均匀后,再加入油相混合,然后加入钙盐溶液,得到反相微乳液A;b、将N235和醇混合均匀后,再加入油相混合,然后加入碳酸盐溶液,得到反相微乳液B;c、将步骤a得到的反相微乳液A与步骤b得到的反相微乳液B混合均匀,再加入晶核促进剂与分散剂,搅拌均匀,经陈化、破乳、洗涤、离心分离、干燥处理后,即得到粉末状超碳酸钙。本发明以N235为表面活性剂,采用反相微乳液法制备的超碳酸钙,具有制备工艺简单、效果好、环境友好等特点。
  • 一种采用n235反相微乳液法制备超细碳酸钙方法
  • [发明专利]一种采用P507反相微乳液法制备超碳酸钙的方法-CN202110432363.2在审
  • 曾杲;刘玉婷;曾一文 - 贺州学院
  • 2021-04-21 - 2021-06-11 - C01F11/18
  • 本发明公开了一种采用P507反相微乳液法制备超碳酸钙的方法。包括如下步骤:a、将P507和醇混合均匀后,再加入油相混合,然后加入钙盐溶液,得到反相微乳液A;b、将P507和醇混合均匀后,再加入油相混合,然后加入碳酸盐溶液,得到反相微乳液B;c、将步骤a得到的反相微乳液A与步骤b得到的反相微乳液B混合均匀,再加入晶核促进剂与分散剂,搅拌均匀,经陈化、破乳、洗涤、离心分离、干燥处理后,即得到粉末状超碳酸钙。本发明以P507为表面活性剂,采用反相微乳液法制备的超碳酸钙,具有制备工艺简单、效果好、环境友好等特点。
  • 一种采用p507反相微乳液法制备超细碳酸钙方法
  • [发明专利]反相乳液修饰膜表面的方法-CN202111317511.2有效
  • 张震乾 - 常州大学
  • 2021-11-09 - 2023-01-17 - C08J7/06
  • 本发明涉及水性反相胶体、溶剂热处理、修饰和功能材料等领域,特别涉及通过溶剂法以反相乳液颗粒修饰膜表面,在膜表面实现氧化物纳米晶修饰的方法。先制备装载前驱体的反相乳液,再制备含碱性乳液,最后溶剂热完成氧化物前驱体迁移薄膜表面沉积并形成纳米晶。本发明通过利用pH响应性聚合物在改变pH值情况下聚合物性质发生改变,驱使反相乳液预装载的氧化物纳米晶前驱体在溶剂热处理中向薄膜表面迁移速度,完成薄膜表面形成氧化物纳米晶修饰方法。
  • 反相细乳液修饰表面方法
  • [实用新型]一种纳米复合乳液生产线-CN201520956759.7有效
  • 邱天颂;李保山;刘学红 - 石狮华宝新材料工程有限公司
  • 2015-11-26 - 2016-04-06 - B01F7/04
  • 本实用新型涉及工业涂料生产技术领域,特别是涉及一种纳米复合乳液生产线。纳米复合乳液生产线,包括搅拌系统、粉料供给系统、乳液供给系统,所述粉料供给系统包括风选装置、粉料罐、粗粉罐、粉罐和分散机,该风选装置上设有与粉料罐连通的粉料进口、与粗粉罐连通的粗粉出口、与粉料罐连通的粉出口,该粉罐通过管道与搅拌系统连接,该粗粉罐、分散机与粉料罐通过管道围成一个回路。上述纳米复合乳液生产线,结构紧凑,搅拌效率高,使纳米氧化物粉体必须均匀分散,充分打开其团聚体,发挥其应有的奇异性能,提高乳液的性能、保证产品的合格率。
  • 一种纳米复合乳液生产线
  • [发明专利]硅丙乳液的制备方法-CN201510283312.2有效
  • 范宏;张先伟;王颖欣;李伯耿 - 浙江大学
  • 2015-05-28 - 2017-03-01 - C08F220/14
  • 本发明公开了一种硅丙乳液的制备方法,将丙烯酸酯类单体、有机硅类单体和稳定剂混合,搅拌至完全溶解后,得到油相混合物;将乳化剂与水溶解,搅拌均匀后得到水相混合物;所述的有机硅类单体包括非功能性有机硅单体和功能性有机硅单体;将油相混合物加入水相混合物中,经水解‑乳化反应后,再进行超声乳化,混合液在50~70℃的无氧条件下,经乳液聚合反应得到硅丙乳液。非功能性有机硅单体包括甲基三甲(乙)氧基硅烷、丙基三甲(乙)氧基硅烷或苯基三甲(乙)氧基硅烷;本发明对非功能性有机硅单体、功能性有机硅单体和丙烯酸酯类单体组成单体体系进行乳液聚合,制备的硅丙乳液的硅含量与固含量均较高
  • 硅丙细乳液制备方法
  • [发明专利]一种凹型聚丙烯腈纳米粒子及其制备方法-CN201310332352.2有效
  • 沈慧芳;朱爱玉 - 华南理工大学
  • 2013-08-01 - 2013-12-04 - C08F120/44
  • 该方法将丙烯腈单体和助稳定剂混合形成油相;将乳化剂、缓冲剂溶于去离子水中形成水相;磁力搅拌下,将油相以5~10毫升/分钟的流量加入水相中中,形成粗乳液;用超声细胞破碎仪将所得粗乳液进行乳化,得到丙烯腈单体乳液;将所得丙烯腈单体乳液转移到反应釜中,加热到50~75℃后,加入引发剂,恒温反应3~8小时;洗涤,真空干燥,得到凹型聚丙烯腈纳米粒子;该方法所得凹形聚丙烯腈乳胶粒子粒径约为100~150nm,单体转化率较高该方法只需一步乳液聚合反应,即可制得凹型聚丙烯腈纳米粒子,合成工艺简单,后处理过程只需真空干燥,简便易操作。
  • 一种聚丙烯纳米粒子及其制备方法

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