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]一种多层复合-CN202221620069.0有效
  • 王玉阳;孙静;江明;车元勋;郭晓彤;王春田;刘萍 - 烟台民士达特种纸业股份有限公司
  • 2022-06-27 - 2022-09-20 - B32B27/02
  • 本实用新型公开了一种多层复合,涉及复合领域,包括固定装置、复合本体、第一纤维层,第一纤维层和第一阻燃层,第一阻燃层远离第一纤维层的一侧固定连接有第二纤维层,第二纤维层远离第一阻燃层的一侧固定连接有加强纤维层,加强纤维层远离第二纤维层的一侧固定连接有第三纤维层,第三纤维层远离加强纤维层的一侧固定连接有第二阻燃层,第二阻燃层远离第三纤维层的一侧固定连接有第四纤维层,本申请的设计通过第一纤维层、第二纤维层、第三纤维层和第四纤维层的反复挤压使复合本体的整体结构紧实,增加复合本体的结构强度。
  • 一种多层复合芳纶纸
  • [发明专利]一种绝缘材料的制备工艺-CN202111089666.5有效
  • 闾传胪 - 南通中菱电力科技股份有限公司
  • 2021-09-17 - 2022-11-04 - D21H13/26
  • 本发明公开了一种绝缘材料的制备工艺,包括以下过程,首先制备纸浆,采用低分子量聚合液生产短切纤维,采用高分子量聚合液生产浆粕,将短切纤维与浆粕混合在一起进行均匀分散,制成纸浆,将制成的纸浆进行上网除水,将多个网上潮湿的复合在一起,制成最终潮湿的,潮湿的置于除水装置中进行除水,除水后的保留极低的含水量,取适当大小的材料置于材料制备的模具中,进行降温冷却,使置于极低的温度下,在缓慢将低温下的加热至25℃‑30℃,最后制成绝缘材料,该绝缘材料材料的制备工艺完善,可以制备成任意需要成型的材料,方便后续材料的加工。
  • 一种绝缘芳纶纸材料制备工艺
  • [发明专利]一种纳米纤维涂布及其制备方法-CN202010097567.0有效
  • 张美云;罗延薇;谭蕉君;杨斌;宋顺喜;聂景怡 - 陕西科技大学
  • 2020-02-17 - 2022-05-20 - D21H13/26
  • 本发明公开了一种纳米纤维涂布及其制备方法,首先将间位沉析纤维和间位短切纤维经过疏解后混合,再过滤,压榨,烘干,即得到间位;其次将氢氧化钾、去离子水、二甲基亚砜、对位纳米纤维置于容器中搅拌,得到对位纳米纤维涂布液;最后将对位纳米纤维涂布液涂到间位的一面,再用去离子水还原洗涤后干燥,然后重复前述过程涂布间位的另外一面,最后进行热压,即得到纳米纤维涂布。利用耐压测试仪对本发明所制得的纳米纤维涂布进行检测,结果表明,采用纳米纤维涂布的方式可以有效的提高的绝缘性能。
  • 一种纳米纤维涂布芳纶纸及其制备方法
  • [发明专利]蜂窝纤维及其制备方法-CN201510508299.6有效
  • 钟洲;何素文;丁秀臣;杨威 - 超美斯新材料股份有限公司
  • 2015-08-19 - 2018-04-10 - D21H27/30
  • 本发明公开一种蜂窝纤维及其制备方法,蜂窝纤维纸包括依次复合的顶层、基层和底层,顶层和底层的厚度之和小于基层的厚度,顶层的反面上设有若干相间排列的第一凸起和第二凸起,基层的正面上设有与第一凸起大小相匹配的第一凹槽及与第二凸起大小相匹配的第二凹槽,底层的正面上设有若干相间排列的第三凸起和第四凸起,基层的反面上设有与第三凸起大小相匹配的第三凹槽及与第四凸起大小相匹配的第四凹槽
  • 蜂窝纤维及其制备方法
  • [实用新型]高强度-CN201620944427.1有效
  • 钟洲;王丽丽;车明国;丁秀臣 - 超美斯新材料股份有限公司
  • 2016-08-26 - 2017-06-30 - D21H27/30
  • 本实用新型公开了一种高强度,所述高强度纸包括水刺无纺布层和纤维,所述水刺无纺布层和所述纤维复合,所述水刺无纺布层由相互缠绕的第一短切纤维组成,所述纤维由相互缠绕的第二短切纤维及沉析纤维组成,部分所述第一短切纤维与部分所述第二短切纤维相互缠绕,部分所述第一短切纤维与部分所述沉析纤维相互缠绕,所述纤维的厚度大于等于所述水刺无纺布层的厚度。与现有技术相比,本实用新型所述高强度具有由相互缠绕的第一短切纤维组成的水刺无纺布层,所述水刺无纺布层具有较好的机械强度,提高了所述高强度的使用寿命。
  • 强度芳纶纸
  • [实用新型]蜂窝纤维-CN201520624401.4有效
  • 钟洲;何素文;丁秀臣;杨威 - 圣欧芳纶(江苏)股份有限公司
  • 2015-08-19 - 2016-02-03 - D21H27/30
  • 本实用新型公开一种蜂窝纤维,包括依次复合的顶层、基层和底层,顶层和底层的厚度之和小于基层的厚度,顶层的反面上设有若干相间排列的第一凸起和第二凸起,基层的正面上设有与第一凸起大小相匹配的第一凹槽及与第二凸起大小相匹配的第二凹槽,底层的正面上设有若干相间排列的第三凸起和第四凸起,基层的反面上设有与第三凸起大小相匹配的第三凹槽及与第四凸起大小相匹配的第四凹槽。
  • 蜂窝纤维
  • [实用新型]一种防静电-CN202221571399.5有效
  • 王玉阳;张峻华;孙静;车元勋;刘萍;郭晓彤 - 烟台民士达特种纸业股份有限公司
  • 2022-06-22 - 2022-09-16 - B32B27/02
  • 本实用新型公开了一种防静电,涉及技术领域,包括本体,本体包括两单层和加固层,两单层中均设置有短纤维层,短纤维层的一侧设置有防静电层,防静电层远离短纤维层的一侧设置有沉析纤维层,该本体采用两层单层合并构成,每层单层的内部均加入了以放静电剂为原材料的防静电层,使其达到10的7次方至9次方欧姆,防静电高效持久,并且不影响制品的加工和使用性能,同时两层单层之间通过耐高温胶粘剂层增加有加固层,进一步提升了该的防静电、强度高、耐腐蚀以及防火的效果。
  • 一种静电芳纶纸
  • [发明专利]一种改善热轧后纸面光滑平整的制备方法-CN202310911720.2在审
  • 李永锋;蒋少波;李健灿;黄振宇;蒋泉洪 - 赣州龙邦材料科技有限公司
  • 2023-07-24 - 2023-10-13 - B31F1/00
  • 本发明属于纸制备技术领域,且公开了一种改善热轧后纸面光滑平整的制备方法,包括选取不同厚度的,将分为薄纸和厚纸,对薄纸与厚纸分别进行热轧,观察并记录热轧后的的表面平整度,在放卷架与热轧辊之间设有进纸递增式预热辊装置,选取相同规格的依次交叉穿过预热辊,观察并记录热轧后的的表面平整度,将两次热轧后的的表面平整度进行对比,薄纸进纸递增式预热辊装置,增加薄纸在多根预热辊中穿行时能与预热辊有更多的接触面积,延长温度的传导时间,最大限度提高薄纸对热量的吸收,达到一个稳定持续的递增式增温过程,从而改善薄纸热轧后表面的光滑平整度。
  • 一种改善芳纶纸热轧纸面光滑平整制备方法
  • [发明专利]一种纳米基材料及其制备方法和应用-CN201911195264.6在审
  • 陆赵情;李娇阳;谢璠;黄吉振;王丹妮;王亚芳;陈珊珊;贾峰峰 - 陕西科技大学
  • 2019-11-28 - 2020-06-02 - D21H13/26
  • 本发明提供了纳米基材料及其制备方法和应用,将、氢氧化钾、水及DMSO混合,搅拌,得到对位纳米纤维悬浮液;在对位纳米纤维悬浮液中加水,配制得到对位纳米纤维浆料,纤维疏解,得到分散均匀的对位纳米浆料;将对位纳米浆料在页成型网上进行网上成型,得到湿纸张;将湿纸张与成型网剥离,脱水、干燥及热压成型,得到纳米基材料;本发明将对位纳米纤维通过页成型的方式制备纳米基材料,纳米纤维经交互搭桥、嫁接后紧密连接,再经上网形成纸张,压榨、干燥成;由于对位纳米纤维分散均匀,纳米基材料性能稳定,强度较高,能够应用于航空飞机内饰材料;生产过程简单,效率极高。
  • 一种纳米芳纶纸基材料及制备方法应用
  • [发明专利]采用间位纤维和间位浆粕生产绝缘的方法-CN201510152774.0在审
  • 钟洲;何素文 - 圣欧芳纶(淮安)有限公司
  • 2015-04-01 - 2015-08-05 - D21H13/26
  • 本发明公开一种采用间位纤维和间位浆粕生产绝缘的方法,包括以下步骤:a)将间位纤维和间位浆粕分别用超声波处理器预处理进行分散;b)将间位纤维和间位浆粕分别用低温等离子体进行表面处理;c)将间位纤维和间位浆粕在清水中混合,加入分散剂和导电粒子,用槽式打浆机打浆,制成浆料;d)将浆料在斜网机上抄造成型,经过油压机压榨后,充分干燥,得到;e)将经过预热压器进行预热压,然后用辊式热压机进行热压,得到成品绝缘。本发明制作的绝缘能够在保证与电子产品相对绝缘的前提下传导静电,防止静电累积导致间位被击穿,安全实用。
  • 采用间位纤维浆粕生产绝缘纸方法

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