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]偏振板-CN202180087399.X在审
  • 岩田智;阪上智惠 - 住友化学株式会社
  • 2021-12-24 - 2023-09-15 - C09J7/22
  • 提供一种偏振板,其依次包含第1保护膜、第1粘接剂层、偏振膜、第2粘接剂层和第2保护膜,第1粘接剂层为包含1种以上阳离子聚合引发的第1阳离子聚合型粘接剂的固化物层,第2粘接剂层为包含1种以上阳离子聚合引发的第2阳离子聚合型粘接剂的固化物层,第1阳离子聚合型粘接剂中所含的1种以上阳离子聚合引发包含第1阳离子聚合引发,第1阳离子聚合引发是包含阳离子成分和式(i)所示的阴离子成分的硼酸盐,第1阳离子聚合引发的分子量大于第2阳离子聚合型粘接剂中所含的上述1种以上阳离子聚合引发的分子量。
  • 偏振
  • [发明专利]一种含硫鎓盐杂化型光引发的光固化体系和应用-CN202210004450.2在审
  • 朱乙;朱叶;李伦 - 江南大学
  • 2022-01-05 - 2022-04-01 - C08F2/48
  • 本发明公开了一种含硫鎓盐杂化型光引发的光固化体系及其在光固化中的应用,属于光引发技术领域。本发明的该类单组分光引发能光解产生自由基或阳离子活性种,能在紫外‑可见光光源诱导下引发自由基型树脂、阳离子型树脂或自由基/阳离子杂化树脂的固化。在光固化探究中,该类单组分光引发呈现良好的引发效率,因融合了自由基引发阳离子引发体系的优点,且在紫外、可见光区有较强吸收,且能够引发相应树脂固化,此类单组分引发引发自由基和/或阳离子引发有较高的实际应用价值
  • 一种含硫鎓盐杂化型光引发光固化体系应用
  • [发明专利]一种高效掺杂石墨烯的化学掺杂和掺杂方法-CN201610675455.2在审
  • 马来鹏;任文才;董世超;成会明 - 中国科学院金属研究所
  • 2016-08-16 - 2018-03-06 - C01B32/194
  • 本发明涉及石墨烯领域,具体为一种高效掺杂石墨烯的化学掺杂和掺杂方法,该掺杂适用于不同基体上不同层数石墨烯的掺杂。化学掺杂采用阳离子型光引发或可生成阳离子型光引发的前驱体物质;或者,化学掺杂采用阳离子型光引发或可生成阳离子型光引发的前驱体物质,与其他类型光引发之一或两种以上的组合。将化学掺杂与石墨烯表面接触后,对石墨烯进行掺杂,并可通过阳离子型光引发进行光照或加热提高其掺杂效果和掺杂稳定性。从而,为实现掺杂态石墨烯在电子、光电子器件中的应用奠定了基础。
  • 一种高效掺杂石墨化学方法
  • [发明专利]凹土复合阳离子增稠剂及其制备方法-CN202211555017.4在审
  • 彭勇刚;纪俊玲;汪媛;陶永新 - 常州大学
  • 2022-12-06 - 2023-03-07 - D06P1/52
  • 本发明属于新材料领域,特别涉及一种凹土复合阳离子增稠剂及其制备方法。由阳离子单体、非离子单体、交联和改性凹土在引发、油包水型乳化作用下,于溶剂油中进行反相乳液聚合,再经水包油型乳化反相乳化而成凹土复合阳离子增稠剂。利用凹凸棒石棒晶表面存在可交换阳离子的特性,采用可聚合阳离子表面活性同时借助湿法球磨对凹土进行表面改性处理,实现凹土疏水改性,吸附在凹土表面的表面活性可参与聚合;选用阳离子引发引发单体聚合,避免阴离子引发阳离子表面活性结合对反应的影响借助湿法球磨实现凹土的阳离子表面活性改性,改善其与有机物的相容性。
  • 复合阳离子增稠剂及其制备方法
  • [发明专利]一种硫鎓盐光引发及其制备方法和应用-CN202010942193.8有效
  • 刘仁;朱乙;徐丹丹;希雅格约瑟夫 - 江南大学
  • 2020-09-09 - 2021-11-23 - C08F2/50
  • 本发明公开了一种硫鎓盐光引发及其制备方法和应用,属于光引发技术领域。本发明的该类单组分光引发能光解产生活性自由基及阳离子活性种,能在紫外、可见光、近红外光光源诱导下引发自由基型树脂、阳离子型树脂以及杂化树脂的固化。在光固化探究中,该类单组分光引发呈现良好的引发效率,因融合了自由基引发阳离子引发体系的优点,且在紫外、可见光以及近红外光区有较强吸收,且能够引发相应树脂固化,此类单组分多波段双引发自由基/阳离子混杂型光引发有很高的实际应用价值
  • 一种硫鎓盐光引发及其制备方法应用

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