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]一种纤维复合凝胶及其制备方法与应用-CN202210576725.X有效
  • 江学良;唐桂江;姚楚;游峰;刘仿军;喻鹏;姚军龙 - 武汉工程大学
  • 2022-05-25 - 2023-08-04 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种纤维复合凝胶及其制备方法与应用,纤维复合凝胶的制备包括以下步骤:S1.将微晶纤维分散于溶剂中,‑10℃~‑20℃下冷冻后解冻,得到微晶纤维溶液;S2.以微晶纤维溶液、改性材料的水溶液为原料,加入交联剂,进行交联反应,得到纤维复合水凝胶粗品;S3.将纤维复合水凝胶粗品用清洗液清洗,并于清洗液中溶胀平衡,得到纤维复合水凝胶;S4.将纤维复合水凝胶于‑20~‑30℃下冷冻形成纤维复合水凝胶冻胶,而后在‑50℃~‑70℃,压强≤23Pa条件下冷冻干燥,即得纤维复合凝胶;其中,改性材料为聚乙烯醇或聚乙二醇,得到的纤维复合凝胶作为吸声材料力学性能好、吸声性能优异。
  • 一种纤维素复合凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种冷冻干燥制备纤维凝胶的方法-CN201710240027.1有效
  • 李如燕;白翯;宋玉敏;李根 - 昆明理工大学
  • 2017-04-13 - 2020-03-31 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种冷冻干燥制备纤维凝胶的方法,包括以下步骤:步骤(1)以微晶纤维、氯化锂和DMAc为原料制备纤维凝胶D,再浸入去离子水中置换,得到纤维凝胶E,经过纯净处理后得到纤维凝胶F;步骤(2)将纤维凝胶F降温至2~4℃后静置,再将纤维凝胶从2~4℃缓慢降温至‑6℃,得纤维过冷水凝胶G;步骤(3)利用超声波装置,在距离纤维过冷水凝胶G周围施加瞬时超声波扰动,得到纤维凝胶H,经真空冷冻干燥后得到纤维凝胶。本发明方法在纤维凝胶的预冷冻阶段,可保持纤维凝胶的三维网络结构不受冰晶生长的影响而遭到破坏,解决了冷冻干燥纤维凝胶导致的纤维大孔泡沫的问题。
  • 一种冷冻干燥制备纤维素凝胶方法
  • [发明专利]磁性细菌纤维凝胶吸油材料的制备方法-CN201410227564.9有效
  • 刘宇艳;刘振国;王永臻;王友善 - 哈尔滨工业大学
  • 2014-05-27 - 2017-01-04 - C08J9/36
  • 一种磁性细菌纤维凝胶吸油材料的制备方法,涉及一种吸油材料的制备方法。本发明的目的是提供一种磁性细菌纤维凝胶吸油材料的制备方法,将细菌纤维凝胶改性为碳纳米纤维凝胶吸油材料,在制备好的凝胶上添加磁性的粒子,这样吸油之后可以方便地用磁性物质进行打捞回收,利于收集。所述方法步骤如下:一、细菌纤维的培养;二、细菌纤维凝胶的制备;三、碳纳米纤维凝胶吸油材料的制备;四、磁性碳纳米纤维凝胶吸油材料的制备。本发明由细菌纤维制备磁性碳纳米纤维凝胶,制备方法简单、设计新颖,环保、生物相容性好,吸收效率高、打捞方便、可多次循环使用。
  • 磁性细菌纤维素凝胶材料制备方法
  • [发明专利]一种疏水改性纤维凝胶及其制备方法和应用-CN202210201277.5有效
  • 王吉星;杨欢;谢彬强;于小荣;苏高申;杨周;李超阳 - 长江大学
  • 2022-03-03 - 2023-05-23 - C08L1/28
  • 本发明提供了一种疏水改性纤维凝胶及其制备方法和应用,涉及防腐材料技术领域。本发明提供的疏水改性纤维凝胶具有多孔网络结构,包括疏水纤维和负载在所述疏水纤维网络结构中的缓蚀剂,所述疏水纤维由乙基纤维经硅烷偶联剂改性得到。将所述疏水改性纤维凝胶应用到有机涂层中,当涂层处于完整状态时,凝胶中的疏水纤维能抑制水分子和其他侵蚀性离子在涂层中的扩散速率,提高涂层耐腐蚀性;当涂层发生破损时,凝胶中的缓蚀剂能有效的释放从而抑制涂层破损裸露出的金属的腐蚀速率,使涂层具有主动防腐性能;且凝胶中的纤维为有机材料,与有机涂层具有良好的相容性;且所述疏水改性纤维凝胶制备方法简单。
  • 一种疏水改性纤维素凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种保温隔热纤维凝胶复合材料的制备方法-CN202310117804.9在审
  • 徐贤威;赵航;胡茜;马生华;白晋波 - 西北大学
  • 2023-02-15 - 2023-04-18 - C08J9/36
  • 一种保温隔热纤维凝胶复合材料的制备方法,它涉及一种维凝胶复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纤维凝胶的保温隔热性能和阻燃性能差,限制其在保温隔热领域中应用的问题。方法:一、制备TEMPO氧化纤维;二、制备活性炭;三、制备纤维凝胶;四、制备活性炭‑纤维复合水凝胶;五、制备活性炭‑纤维复合凝胶;六、活性炭‑纤维复合凝胶的疏水化。本发明制备的保温隔热纤维凝胶复合材料的导热系数低至0.0499~0.2000W/(m*K),具有优异的隔热性能;本发明采用的单向冷冻法,使得气凝胶的内部结构出现横截面上表现为蜂窝孔状结构,使其杨氏模量高达
  • 一种保温隔热纤维素凝胶复合材料制备方法
  • [发明专利]一种纤维/SiO2-CN202110151875.1在审
  • 李慧彬;罗肖宁;杨浩;常稳 - 河南爱彼爱和新材料有限公司
  • 2021-02-03 - 2022-08-05 - D01F2/00
  • 本发明涉及一种纤维/SiO2杂化凝胶纤维及其制备方法,属于凝胶纤维技术领域。本发明的纤维/SiO2杂化凝胶纤维的制备方法,包括以下步骤:将纤维和水玻璃进行湿法纺丝;所述纤维和水玻璃的质量比为100:25~60;所述水玻璃为钠水玻璃和本发明的纤维/SiO2杂化凝胶纤维的制备方法,将纤维和水玻璃按照质量比为100:25~60的比例进行湿法纺丝,不仅能够使制得纤维具有纤维凝胶的柔韧性和二氧化硅凝胶的低导热率,而且还能显著增强杂化凝胶纤维的柔韧性、拉伸性,并显著增大断裂伸长率,提高杂化凝胶纤维的可编织性。
  • 一种纤维素siobasesub
  • [发明专利]利用细菌纤维制备碳纳米纤维凝胶吸油材料的方法-CN201410227565.3有效
  • 刘宇艳;刘振国;王永臻;王友善 - 哈尔滨工业大学
  • 2014-05-27 - 2014-08-06 - D01F9/14
  • 一种利用细菌纤维制备碳纳米纤维凝胶吸油材料的方法,涉及一种吸油材料的制备方法。本发明的目的是提供一种利用细菌纤维制备碳纳米纤维凝胶吸油材料的方法,将细菌纤维凝胶改性为碳纳米纤维凝胶吸油材料。所述方法步骤如下:一、细菌纤维的培养;二、细菌纤维凝胶的制备;三、碳纳米纤维凝胶吸油材料的制备。本发明以细菌纤维为基础制备的碳纳米纤维凝胶制备方法简单、设计新颖,环保生物相容性好,吸收效率高,可多次重复利用。按此工艺制备的疏水性碳纳米纤维凝胶能广泛吸收多种有机溶剂及油品,具有优良的可回收性和选择性,吸收倍率可以达到自身重量的50~300倍。
  • 利用细菌纤维素制备纳米纤维凝胶材料方法

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