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]一种纤维-骨料混合堆积体的填充密度及空隙率预测方法-CN202210453411.0在审
  • 龚琛杰;康磊;雷明锋;刘凌晖;施成华 - 中南大学
  • 2022-04-27 - 2022-09-02 - G06F30/25
  • 本发明公开一种纤维‑骨料混合堆积体的填充密度及空隙率预测方法,其步骤为:划分粒径区间;计算各类钢纤维的等效球体粒径:计算钢纤维与各粒径区间骨料的等效粒径比;计算单根纤维对周边骨料的微扰动体积;计算混凝土中的第k种纤维纤维根数;测量各粒径区间骨料的填充密度;计算纤维扰动下各骨料粒径区间i的虚拟填充密度;计算虚拟骨架体系的虚拟填充密度,计算骨料颗粒骨架实际填充密度及骨料颗粒骨架空隙率。本发明将钢纤维纳入堆积密度计算模型,解决了现有计算模型无法考虑钢纤维种类和掺量的问题,可以获得准确的骨架混合体系在纤维扰动情况下的堆积密度和空隙率,进而为钢纤维/自密实钢纤维混凝土配合比定量化精细设计提供重要参考
  • 一种纤维骨料混合堆积填充密度空隙预测方法
  • [发明专利]绝热材料及芯材-CN202011555214.7在审
  • 马汝军;柳永忠 - 苏州市君悦新材料科技股份有限公司
  • 2020-12-24 - 2021-03-26 - F16L59/02
  • 本发明涉及一种绝热材料及芯材,以重量份计,绝热材料用芯材包括以下含量的组分:大粒径中空玻璃纤维10‑50份、小粒径中空玻璃纤维10‑50份、纳米二氧化硅粒子30‑80份、发泡聚氨酯纤维10‑20份、二氧化锆气凝胶20‑30份、遮光剂5‑10份、反射剂5‑10份,其中,大粒径中空玻璃纤维的直径为2‑4微米,长度为5‑10mm;所述小粒径中空玻璃纤维粒径为1微米以下,长度为1‑3mm。本发明绝热材料用芯材复合多种粒径纤维,多种粒径纤维相互填充,提高了芯材的填充密度,降低了芯材的导热系数。
  • 绝热材料
  • [发明专利]一种吸水剂-CN201911360440.7在审
  • 张卫东 - 太仓运通新材料科技有限公司
  • 2019-12-25 - 2020-04-28 - B01J20/26
  • 本发明涉及一种吸水剂,包括以下重量份的组分:大粒径吸水树脂20‑30份、小粒径吸水树脂40‑50份、无机纳米粒子1‑5份、纤维纤维10‑15份、聚氨酯水凝胶颗粒10‑20份;所述大粒径吸水树脂的粒径为1‑3mm;所述小粒径吸水树脂的粒径为300‑500μm;所述纤维纤维的长度为5‑10μm。
  • 一种吸水
  • [发明专利]一种小粒径微晶纤维素丸芯的制备工艺-CN201610054062.X有效
  • 段民英;张海龙;刘武先 - 珠海市东辰制药有限公司
  • 2016-01-26 - 2018-11-23 - A61K47/38
  • 一种小粒径微晶纤维素丸芯的制备工艺,涉及药用辅料,其包括:微晶纤维素滤饼经捏合处理后,加入纯化水制备成微晶纤维素混悬液,微晶纤维素混悬液经高压均质后制备成体积平均粒径D(4,3)粒径为1微米以下的纳米微晶纤维素混悬液,将纳米微晶纤维素混悬液在喷雾塔中进行喷雾干燥,筛分制得小粒径微晶纤维素丸芯。所述小粒径微晶纤维素丸芯的体积平均粒径D(4,3)为20~200微米,适用于直接压片、微丸压片、口崩片、缓控释混悬液等;圆整度高(约为1.1~1.3):脆碎度低(小于0.1%):在流化过程中几乎不破碎,包衣后微丸粒径分布集中;微晶纤维素纯度高达100%:完全惰性,无糖无淀粉等其他黏合剂;不影响药物的含量,与药物不产生配伍反应。
  • 一种粒径纤维素制备工艺
  • [发明专利]一种大粒径纤维素改性乳胶材料的制备方法-CN202010349396.6在审
  • 江文养;杨晓胜 - 南京润京乳胶制品有限公司
  • 2020-04-28 - 2020-08-04 - C08C1/065
  • 本发明公开了一种大粒径纤维素改性乳胶材料的制备方法,具体涉及合成橡胶技术领域,该方法包括以下步骤:S1、将热活化纤维素溶液、乳化剂、电解质、引发剂、聚合反应单体与脱盐水共混,获得小粒径纤维素改性乳胶材料;S2、将步骤S1获得的小粒径纤维素改性乳胶材料与二氧化碳气体、碱液共混,获得大粒径纤维素改性乳胶材料。本发明通过采用天然的热活化纤维素对乳胶进行改性处理,充分利用纤维素多孔、表面积占比大的物理结构,以及使用二氧化碳作为附聚剂附聚小粒径胶乳,最终制备出机械强度及抗撕裂度性能大的大粒径胶乳材料。
  • 一种粒径纤维素改性乳胶材料制备方法
  • [发明专利]木质纤维素生物质的联合热化学预处理和精制-CN200880012222.8无效
  • C·R·索斯;H·加兰特;R·L·马丁 - 马斯科马公司
  • 2008-04-18 - 2010-06-16 - C08B1/00
  • 本发明的一方面涉及一种加工木质纤维素材料的方法,包括:先通过蒸汽预处理提供具有一定平均粒径的预处理的木质纤维素材料,接着通过精制提供具有一定平均粒径的精制的木质纤维素材料,其中所述预处理的木质纤维素材料的平均粒径要大于所述精制的木质纤维素材料的平均粒径在某些实施方案中,所述木质纤维素材料选自:草、柳枝稗、线草、黑麦草、草芦、芒草、制糖残留物、甘蔗渣、农业废料、稻草、稻壳、大麦秸秆、玉米棒、谷稿秆、小麦秸秆、油菜秸秆、燕麦草、燕麦壳、玉米纤维、秸秆、大豆秸秆、玉米秸秆、林业废料、回收木浆纤维、木屑、硬木和软木。
  • 木质纤维素生物联合热化学预处理精制

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