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]一种气凝胶人造石材-CN201520594210.8有效
  • 王天赋 - 王天赋
  • 2015-08-07 - 2015-12-30 - C04B41/50
  • 本实用新型公开了一种气凝胶人造石材,包括人造石材层和涂覆于人造石材层表面的气凝胶层,所述气凝胶层的厚度小于人造石材层的厚度,所述气凝胶层的厚度为2~5mm,所述气凝胶层采用无机气凝胶或有机气凝胶或无机-有机复合气凝胶或纤维素气凝胶制成。本实用新型通过将气凝胶涂覆于人造石材表面,所得人造石材具有耐腐蚀性能,可以用于一些特殊环境中;所得人造石材具有耐高温性能,扩大了人造石材的应用领域;所得人造石材很高的机械强度,具有很广阔的市场前景。
  • 一种凝胶人造石材
  • [发明专利]叠片式凝胶锂电池的制备方法-CN201210553177.5无效
  • 王俊涛 - 北京恒祥力能动力电源科技有限公司
  • 2012-12-19 - 2014-02-05 - H01M10/058
  • 叠片式凝胶锂电池的制备方法,包括将正极电子汇流器、正极电子过桥和诱发凝胶正极膜叠加热覆合形成诱发凝胶半正极和诱发凝胶全正极;将负极电子汇流器、负极电子过桥和诱发凝胶负极膜加热覆合形成诱发凝胶全负极;将诱发凝胶隔离膜与诱发凝胶全负极加热覆合形成诱发凝胶热合负极;将诱发凝胶半正极、诱发凝胶热合负极、诱发凝胶全正极进行叠片,放入覆合膜外包装中,并注入液态电解液后封装;在有热能和压力输入的环境中聚合形成。本发明制备工艺简单、性能优异,该制备方法得到的叠片式锂电池具有较高的安全性能,同时自放电率低,内阻小,并具有较高的功率和能量密度,可大大提高叠片式凝胶锂电池的生产效率并降低生产成本。
  • 叠片式凝胶锂电池制备方法
  • [发明专利]一种制备微凝胶复合水凝胶的方法-CN201110219824.4无效
  • 赵芳;秦绪平 - 山东大学
  • 2011-08-02 - 2012-02-22 - C08J3/24
  • 本发明属于高分子技术领域,涉及一种用自然干燥聚合物制备微凝胶复合水凝胶的方法。本发明的制备方法包括:制备反应性微凝胶乳液→制备分散液→制备预聚液→制备微凝胶复合聚合物→自然脱水→加热处理。本发明采用丙烯酰胺作为主要单体,N-羟甲基丙烯酰胺作为功能单体,将制备出的微凝胶复合聚合物在自然环境下脱水后再进行加热处理制备微凝胶复合水凝胶。该方法采用自然干燥态聚合物加热处理制备微凝胶复合水凝胶,使整个微凝胶复合水凝胶的制备工艺更易控制且解决了含水聚合物加热过程中过度脱水引起的性能不稳定问题。制备的水凝胶机械性能优异,其拉伸强度明显高于含水75%聚合物加热所制备的水凝胶
  • 一种制备凝胶复合方法
  • [发明专利]一步法制备高性能角蛋白凝胶的方法-CN202011018801.2有效
  • 魏玉娟 - 河西学院
  • 2020-09-24 - 2023-05-05 - C08J3/075
  • 本发明提供了一步法制备高性能角蛋白凝胶的方法,是以头发为原料,通过在复合溶解液中高温溶解,低温凝固,水洗置换出溶解液中的各小分子化合物得到角蛋白凝胶。本发明通过一步法制备高性能角蛋白凝胶,不需要经过透析(或等电点沉淀)、干燥、再溶解的过程,方法简单环保,制备的凝胶具有良好的溶胀性、离子强度敏感性、pH敏感性以及可生物降解性。药物释放性能测试表明,角蛋白凝胶对高分子药物具有良好的缓释性能,因此可作为高分子药物载体应用于医用领域。
  • 一步法制备性能角蛋白凝胶方法
  • [发明专利]隔热气凝胶复合材料及其在传感器外壳中的应用-CN202310490032.3在审
  • 李超;李彤 - 安徽省安瑞机电科技有限公司
  • 2023-05-04 - 2023-08-18 - C08L1/02
  • 本发明公开了一种隔热气凝胶复合材料及其在传感器外壳中的应用,涉及隔热气凝胶材料技术领域。本发明通过疏水耐磨助剂引入具有低表面自由能、增粘增强、耐磨特性的结构或成分,分散于气凝胶的纳米多孔三维网状结构内,显著提高了气凝胶复合材料的疏水性能、耐磨性能和热稳定性;高韧性耐收缩助剂由于其高韧性的三维交联网络结构,渗透入气凝胶结构内,显著提高了气凝胶的冲击性能和弯曲强度。将该隔热气凝胶复合材料填充于飞行员面罩用的氧传感器外壳内后,一方面阻隔热量的散失,避免飞行员呼吸产生的水气渗入三维网状结构内而影响传感器的工作性能,一方面提高氧传感器外壳在高空低温低压环境下的防爆性能
  • 隔热凝胶复合材料及其传感器外壳中的应用

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