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]设置有混合涂层的烹饪用具和用于生产这种用具的方法-CN201480067561.1有效
  • 奥里莱恩·贝鲁 - SEB公司
  • 2014-12-11 - 2019-04-16 - C09D183/04
  • 本发明涉及一种用具,其包括具有两个相对表面的支撑体,两个相对表面中的至少一个表面设置有包括以溶胶凝胶材料的连续膜形式的至少一个溶胶凝胶层的溶胶凝胶涂层,该溶胶凝胶材料包括至少一种金属聚烷氧基化物基质。所述用具还包括混合溶胶凝胶涂层,该混合溶胶凝胶涂层包括完全地或部分地覆盖所述溶胶凝胶涂层的至少一个丝网印刷混合溶胶凝胶层,所述第一混合溶胶凝胶层由混合溶胶凝胶材料构成,该混合溶胶凝胶材料包括由第一混合溶胶凝胶组合物形成的基质,该第一混合溶胶凝胶组合物包括至少一种硅树脂和至少一种硅烷和/或至少一种金属醇盐。
  • 设置混合涂层烹饪用具用于生产这种方法
  • [发明专利]一种水凝胶泡沫敷料及其制备方法-CN201610211841.6在审
  • 付翔;刘艳玲;曾映 - 深圳普门科技有限公司
  • 2016-04-07 - 2016-06-15 - A61F13/02
  • 本发明涉及一种水凝胶泡沫敷料及其制备方法。该水凝胶泡沫敷料包括泡沫层11、作为伤口接触层的水凝胶层13及离型膜层14,所述泡沫层11位于所述水凝胶层13上,所述水凝胶层13位于所述离型膜层14上,所述泡沫层11和所述水凝胶层13间形成一层含有泡沫和水凝胶两种材料的过渡层12,所述水凝胶层13分布有贯穿整个水凝胶层的孔洞15。本发明水凝胶泡沫敷料既具有泡沫敷料可以快速吸收、引流伤口渗出液的优点,又具有水凝胶敷料为伤口提供水分,创造湿性愈合环境、不黏连伤口的优点,同时,作为伤口接触层的水凝胶层具有自粘性,使用方便。
  • 一种凝胶泡沫敷料及其制备方法
  • [发明专利]多层气凝胶复合材料-CN202210105219.2在审
  • 孔勇;宋鑫颖;沈晓冬 - 江苏安珈新材料科技有限公司;江苏珈云新材料有限公司
  • 2022-01-28 - 2022-05-31 - B32B9/00
  • 本发明涉及多层气凝胶复合材料,其特征在于:依次由上封装层(1)、气凝胶层(2)和下封装层(3)组成,其中上封装层(1)、下封装层(3)与气凝胶层(2)通过胶粘复合成型;气凝胶层为带有功能涂层的纤维复合气凝胶本发明以纤维复合气凝胶为基材,在基材表面喷涂、辊涂浆料,待浆料固化后得到带有功能涂层的纤维复合气凝胶,再将带有功能涂层的纤维复合气凝胶与上下封装层粘结在一起,即可得到多层气凝胶复合材料。此发明可有效解决水汽渗透和掉粉问题,进一步提高气凝胶材料的保温隔热性能和阻燃性能,制备得到的多层气凝胶材料将扩大气凝胶的应用范围。
  • 多层凝胶复合材料
  • [发明专利]一种水凝胶颗粒强度测定装置及方法-CN201710455476.8有效
  • 姜应和;周俊;胡晓玲;王怡帆;刘洋;艾德军 - 武汉理工大学
  • 2017-06-16 - 2021-05-18 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种水凝胶颗粒强度测定装置及方法,该水凝胶颗粒强度测定装置中压力传感器设置在水凝胶颗粒盛装容器的底面下方,水凝胶颗粒盛装容器中包含有机玻璃压板,水凝胶颗粒盛装容器两侧设有纵向刻度线,水凝胶颗粒盛装容器的侧面设有排水孔,有机玻璃压板设置在水凝胶颗粒待测样品上,有机玻璃压板与水凝胶颗粒盛装容器侧面之间无缝隙且可上下移动。该水凝胶颗粒强度测定装置搭配颗粒强度测定仪解决了水凝胶颗粒的强度测定问题,实现了不同材料、不同粒径的水凝胶颗粒强度的测定,并可对复合材料不同配比的水凝胶颗粒进行强度的优选,测试方法简单,操作方便。
  • 一种凝胶颗粒强度测定装置方法
  • [发明专利]氯离子吸附凝胶、其应用及其吸附氯离子后的再生方法-CN201510677681.X有效
  • 李全;张慧芳;吴志坚 - 中国科学院青海盐湖研究所
  • 2015-10-16 - 2016-03-09 - B01J20/291
  • 本发明提供一种氯离子吸附凝胶,该氯离子吸附凝胶为pTSPA凝胶,所述pTSPA凝胶采用以下方法制备而成:边搅拌边向水中加入TSPA,所述TSPA在水中水解、缩聚,形成凝胶;将所述凝胶陈化;将所述陈化后的凝胶进行水洗、干燥、研磨、过筛,再干燥得到所述pTSPA凝胶。该氯离子吸附凝胶能够除去样品中的氯离子,其除去样品中氯离子的方法为:装柱,将所述氯离子吸附凝胶装入处理柱中;除氯,将待处理样品溶液注入到装有所述pTSPA凝胶的处理柱中,接取从所述处理柱中流出的溶液,得到除去氯离子后的样品溶液该氯离子吸附凝胶的制备工艺简单、生产成本低、对氯离子的吸附性能好、吸附效率高且再生方法简单。
  • 氯离子吸附凝胶应用及其再生方法
  • [发明专利]一种连续制备气凝胶保温隔热毡的方法-CN201610857506.3有效
  • 陈庆;曾军堂 - 泰州浩纳新材料科技有限公司
  • 2016-09-28 - 2019-01-25 - C04B30/02
  • 本发明涉及保温隔热材料领域,具体涉及气凝胶保温隔热材料,进一步涉及一种连续制备气凝胶保温隔热毡的方法。该方法是将矿物纤维表面的基团激活,并通过与亲水性高分子材料交联凝胶化,使矿物纤维表面形成凝胶从而具有柔性,进一步与二氧化硅湿凝胶复合均匀后形成复合凝胶,并将复合凝胶连续成型、阶梯干燥得到成卷的气凝胶保温隔热毡该方法不但实现了连续稳定制备气凝胶保温隔热毡,而且制备过程无需溶剂置换,气凝胶网络保持完整,得到的气凝胶保温隔热毡具有柔性,不掉粉,极大地推动了气凝胶在建筑保温隔热、石化行业、冶金行业的管道、炉窑及其它热工设备领域的应用
  • 一种连续制备凝胶保温隔热方法
  • [发明专利]苯并咪唑系气凝胶材料-CN201480060499.3有效
  • W·E·莱因;D·米哈尔恰 - 斯攀气凝胶公司
  • 2014-08-04 - 2020-03-13 - B01J13/00
  • 本发明提供基于咪唑及聚咪唑的气凝胶材料。此聚咪唑基气凝胶材料保持热稳定的温度可高达500℃或以上,并且可予以碳化以生成碳气凝胶,该碳气凝胶具有60%或以上的炭产率,具体而言,为70%或以上的炭产率。本发明亦提供藉由以下步骤生成聚咪唑基气凝胶材料以获得聚苯并咪唑系气凝胶材料的方法:在合适的溶剂里使至少一种单体起反应以形成聚苯并咪唑凝胶前驱物溶液,将该聚苯并咪唑凝胶前驱物溶液浇铸成纤维强化相,容许该前驱物溶液中的该至少一种凝胶前驱物转变成凝胶材料,以及弄干该凝胶材料而将该溶剂的至少一部分移除,用以获得苯并咪唑系气凝胶
  • 苯并咪唑凝胶材料
  • [发明专利]一种制备凝胶球的系统-CN200610011702.5有效
  • 符晓铭;卢振明;梁彤祥;倪晓军;唐春和;郭文利 - 清华大学
  • 2006-03-31 - 2006-10-11 - B01J13/04
  • 本发明涉及一种制备凝胶球的系统,属于陶瓷凝胶球制备装置技术领域。该系统包括振动分散系统和凝胶系统两部分。其中振动分散系统包括信号控制器1、振动器2和喷嘴3。凝胶系统包括氨气分布环4、凝胶柱5、液槽9、缓冲柱16、贮球罐11,用于凝胶的介质液体在循环泵14的驱动下可在凝胶柱5、液槽9、缓冲柱16之间循环,溶胶经过氨气分布环4在凝胶柱5中反应胶凝成为凝胶球,凝胶球随液体流入液槽该系统能保证溶胶球在制备系统中的充分凝胶并减小凝胶球之间压力、避免因介质液体流动对液面产生的扰动,而且保证整体设备紧凑、易于控制、能满足连续作业的需要。
  • 一种制备凝胶系统
  • [发明专利]高能凝胶静态钒电池-CN201611252321.6有效
  • 王远望;官清 - 湖南汇锋高新能源有限公司
  • 2016-12-30 - 2021-06-18 - H01M8/18
  • 本发明涉及一种高能凝胶静态钒电池,其使用正极凝胶态电解液和负极凝胶态电解液,二者各自包括钒活性物质、酸和凝胶剂,正极凝胶态电解液的钒活性物质浓度范围3.0‑7.0M之间,正极凝胶态电解液的硫酸酸度范围3.0‑6.0M;负极凝胶态电解液的钒活性物质的浓度范围为3.0‑7.0M,负极凝胶态电解液的硫酸浓度范围为3.0‑5.7M,其中,正极凝胶态电解液含有1‑10wt%凝胶剂,负极凝胶态电解液含有1‑5wt%凝胶
  • 高能凝胶静态电池
  • [发明专利]耐高温SiC气凝胶的制备方法-CN201911053850.7有效
  • 杨春晖;张磊;李季 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-10-31 - 2022-03-18 - C01B32/963
  • 耐高温SiC气凝胶的制备方法,它涉及一种气凝胶的制备方法。本发明是为了解决现有制备SiC气凝胶的方法产率低、气凝胶的微观结构易破坏的技术问题。本方法如下:一、制备A液、B液并将A液、B液混合得水解液;二、制备湿凝胶;三、制备气凝胶;四、将气凝胶与镁粉反应后,清洗、干燥,即得SiC气凝胶。本发明采用镁热还原,在惰性气体保护下,将气凝胶前驱体还原为SiC气凝胶。经超临界干燥制备了孔道结构均一、形状完整的有机硅气凝胶。本发明属于气凝胶的制备领域。
  • 耐高温sic凝胶制备方法

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