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]一种聚酯FDY热熔纤维及其制备方法-CN201911293539.X有效
  • 谭平乃;符呈生 - 扬州富威尔复合材料有限公司
  • 2019-12-16 - 2021-06-15 - D01F6/92
  • 本发明涉及一种聚酯FDY热熔纤维及其制备方法,以苯二甲酸(对苯二甲酸和间苯二甲酸)、乙二醇、二甘醇、玻璃化转变温度调节剂(间苯二甲酸磺酸盐)、大分子模量调节剂(脂肪酸酯或碳原子数大于等于5的长二醇)和氧化锌为反应原料制得低熔点聚酯后,按FDY工艺进行纺丝制得聚酯FDY热熔纤维。制得的聚酯FDY热熔纤维,材质为低熔点聚酯,低熔点聚酯分子由苯二甲酸段、乙二醇段、二甘醇段、玻璃化转变温度调节剂段和大分子模量调节剂段组成;本发明的一种聚酯FDY热熔纤维的制备方法,减少了聚合过程中的硫化氢对聚酯热熔纤维的影响且降低了纤维初始模量的同时又避免了纤维发生粘连
  • 一种聚酯fdy纤维及其制备方法
  • [发明专利]脂肪族聚酰胺改性共聚酯、脂肪族聚酰胺改性共聚酯纤维及他们的制备方法-CN201210576063.2有效
  • 邱志成;金剑;李鑫 - 中国纺织科学研究院
  • 2012-12-26 - 2013-08-07 - C08G69/44
  • 本发明公开了一种脂肪族聚酰胺改性共聚酯、脂肪族聚酰胺改性共聚酯纤维及他们的制备方法。其中脂肪族聚酰胺改性共聚酯的制备原料包括:对苯二甲酸;用量为对苯二甲酸摩尔量105~200%的乙二醇;用量为对苯二甲酸摩尔量1~10%的间苯二甲酸二乙二醇酯-5-磺酸碱金属盐;以及用量为对苯二甲酸重量1本发明所提供的脂肪族聚酰胺改性共聚酯通过在该聚酯分子中引入柔性的脂肪族聚酰胺段,破坏了大分子的规整性,降低了共聚酯的结晶性能和玻璃化温度。通过该脂肪族聚酰胺改性共聚酯所制备的脂肪族聚酰胺改性共聚酯纤维具有柔软的手感,且通过在聚酯分子中引入磺酸盐基团的同时又引入柔性的脂肪族聚酰胺段,使得共聚酯纤维常压阳离子染料可染。
  • 脂肪聚酰胺改性聚酯聚酯纤维他们制备方法
  • [发明专利]一种低熔点聚酯纤维及其制备方法-CN201710018733.1有效
  • 高国;詹勇;余小平 - 扬州富威尔复合材料有限公司
  • 2017-01-10 - 2019-05-31 - D01D5/34
  • 本发明涉及一种低熔点聚酯纤维及其制备方法,低熔点聚酯纤维为皮芯结构,皮层为低熔点聚酯,芯层为PET;所述低熔点聚酯由对苯二甲酸段、间苯二甲酸段、乙二醇段、二甘醇段和分子量调节剂封端基团组成;分子量调节剂封端基团对应的分子量调节剂具体为苯甲酸、对甲基苯甲酸或对乙基苯甲酸,或者为它们所对应的甲酯或乙酯,或者为饱和脂肪酸或其所对应的甲酯或乙酯;所述低熔点聚酯纤维中乙醛的含量<0.5ppm。制备方法包括低熔点聚酯聚合和皮芯复合纺丝步骤,后纺采用牵伸‑水洗工艺,牵伸采用加入亚硫酸钠的油浴牵伸,经卷曲、切断和干燥获得低熔点聚酯纤维。本发明制得的低熔点聚酯纤维熔点低,乙醛含量低。
  • 一种熔点聚酯纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种低熔点弹性聚酯纤维及其制备方法-CN201911293540.2有效
  • 张盛;任广雨 - 扬州富威尔复合材料有限公司
  • 2019-12-16 - 2021-06-29 - D01F6/84
  • 本发明涉及一种低熔点弹性聚酯纤维及其制备方法,以苯二甲酸(对苯二甲酸和间苯二甲酸)、乙二醇、聚四氢呋喃、玻璃化转变温度调节剂(间苯二甲酸磺酸盐)和大分子模量调节剂(脂肪酸酯或碳原子数大于等于5的长二醇)为主要反应原料制得弹性聚酯后,进行纺丝制得低熔点弹性聚酯纤维,纺丝时,纺丝组件中的金属砂的材质为Ni;制得的低熔点弹性聚酯纤维,材质为弹性聚酯,弹性聚酯分子主要由苯二甲酸段、乙二醇段、聚四氢呋喃段、玻璃化转变温度调节剂段和大分子模量调节剂段组成,低熔点弹性聚酯纤维中乙醛与丁烯醛的总含量0.5ppm。
  • 一种熔点弹性聚酯纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种明胶/聚酯共聚复合生物材料及其制备方法-CN201410179040.7有效
  • 蔡晴;王杨;任志伟;杨小平 - 北京化工大学
  • 2014-04-30 - 2017-08-25 - C08G81/00
  • 本发明涉及一种可用于组织再生修复的生物材料,特别是一种明胶/聚酯共聚复合生物材料及其制备方法。其特点在于将具有不同化学组成、不同段长度的生物可降解脂肪族聚酯,通过侧基化学反应接枝到细胞外基质蛋白质分子上,获得一种可用于组织再生修复的明胶/聚酯共聚复合生物材料。本发明包括以下技术步骤。步骤Ⅰ将明胶与溴代酰溴化合物进行反应,得到具有不同溴取代度的溴代明胶,作为原子转移自由基聚合的大分子引发剂;步骤Ⅱ内酯单体开环聚合得到不同分子量的单端羟基聚酯,与甲基丙烯酸酐反应得到单端双键聚酯;步骤Ⅲ将溴代明胶、单端双键聚酯反应最终得到明胶接枝聚酯共聚物。本发明中明胶接枝聚酯共聚物的亲疏水性和生物可降解性,可以通过改变聚酯的化学组成、段长度和接枝度来控制,其中水溶性的明胶接枝聚酯共聚物,可以通过聚酯的立构复合相互作用或疏水相互作用,实现对明胶的物理交联
  • 一种明胶聚酯共聚复合生物材料及其制备方法
  • [发明专利]一种聚酯液晶纤维的纺丝工艺-CN201711337994.6有效
  • 陈逊 - 陈逊
  • 2017-12-14 - 2020-05-22 - D01F6/92
  • 本发明公开了一种聚酯液晶纤维的纺丝工艺,其采用工艺为固相聚合的聚酯树脂预处理,抽真空、螺杆挤出机熔融,熔体计量泵,强制过滤、喷丝组件,丝条冷却结晶,卷绕落筒造出初生丝,初生丝热处理,得到含有纳米级无机氧化物粉末的聚酯液晶纤维本发明的产品高分子是采用固相缩聚合成的芳香族聚酯,同时使固相聚合的聚酯分子呈线性刚性,在初生丝经高温热处理之后,纤维内的聚酯液晶分子呈高度有序排列结构,且分子间存在较强的相互作用,尤其在适当混入纳米级材料后
  • 一种聚酯液晶纤维纺丝工艺
  • [发明专利]一种透明聚氨酯组合料及其制备方法和应用-CN202211491752.3在审
  • 许磊;王旭涛 - 江苏华大新材料有限公司
  • 2022-11-25 - 2023-03-07 - C08G18/66
  • 本发明涉及一种透明聚氨酯组合料及其制备方法和应用,该聚氨酯组合料包括A组分和B组分,A组分的原料包括聚酯多元醇a、扩剂、交联剂、泡沫稳定剂和催化剂,B组分的原料包括以下组分:聚酯多元醇b和异氰酸酯,其中,聚酯多元醇b是通过直链小分子醇和支链小分子醇与脂肪族多元酸进行聚合反应制得的聚酯多元醇,其中,支链小分子醇的质量占直链小分子醇和支链小分子醇的总质量的40~72%。本发明通过B组分中选用特定的聚酯多元醇利用该聚酯多元醇中的侧基团,打乱大分子聚氨酯结构的有序排列,使得大分子聚氨酯结构杂乱无章,大大提高由此透明聚氨酯组合料制备的制品的透明度,且无收缩,外观良好,能够承受较强的拉力
  • 一种透明聚氨酯组合料及制备方法应用
  • [发明专利]一种有色低熔点聚酯纤维及其制备方法-CN201710018613.1有效
  • 朱兴荣;余小平;张盛 - 扬州富威尔复合材料有限公司
  • 2017-01-10 - 2019-08-09 - D01F8/14
  • 本发明涉及一种有色低熔点聚酯纤维及其制备方法,有色低熔点聚酯纤维为皮芯结构,皮层为低熔点聚酯,芯层为有色PET;所述低熔点聚酯由对苯二甲酸段、间苯二甲酸段、乙二醇段、二甘醇段、分子量调节剂封端基团以及含支链的十二碳二醇段组成;分子量调节剂封端基团对应的分子量调节剂具体为苯甲酸、对甲基苯甲酸或对乙基苯甲酸,或者为它们所对应的甲酯或乙酯,或者为饱和脂肪酸或其所对应的甲酯或乙酯;饱和脂肪酸是指碳原子数为9‑30的脂肪酸。制备方法包括低熔点聚酯聚合和皮芯复合纺丝步骤,后纺采用牵伸工艺,经卷曲、切断和干燥获得有色低熔点聚酯纤维。本发明制得的有色低熔点聚酯纤维熔点低,有好的鲜映度。
  • 一种有色熔点聚酯纤维及其制备方法
  • [发明专利]电缆保护套管用树脂复合材料及其制备方法-CN202210571054.8在审
  • 龚晓波;陈军;张叶飞;唐崑;李志明;罗良胜 - 新阳科技集团有限公司
  • 2022-05-24 - 2022-07-22 - C08L67/06
  • 本发明公开了一种电缆保护套管用树脂复合材料,按质量百分比计,包括以下原料:20‑30%不饱和聚酯树脂、20‑30%聚氨酯树脂、10‑15%改性芳纶纤维、10‑30%有机胺改性蒙脱土、5‑20%苯乙烯、8‑12%含氮阻燃剂、4‑6%聚氨酯固化剂、2‑3%固化促进剂以及2‑3%聚酯固化剂。本发明提供的电缆保护套管用树脂复合材料中,不饱和聚酯树脂与聚氨酯树脂同时各自交联后分子形成网络连续地相互穿插的互穿网络聚合物,不饱和聚酯树脂的分子与聚氨酯树脂的分子互相缠结形成一个整体,从而增强复合材料的机械强度,同时有机胺改性蒙脱土上的有机胺分子能与含氮阻燃剂的分子以及聚氨酯分子上的氮原子之间形成氢键,提高复合材料的阻燃性能。
  • 电缆护套管用树脂复合材料及其制备方法

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