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]一种多功能纤维弹性气凝胶的制备方法-CN201510948650.3有效
  • 张俊平;李凌霄;李步成 - 中国科学院兰州化学物理研究所
  • 2015-12-17 - 2018-11-02 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种多功能纤维弹性气凝胶的制备方法,属于凝胶材料领域。本发明先将纤维分散于水中,加入亚氯酸钠进行预处理或/和采用溶剂热进行预处理,用去离子水洗净,得到纯化的纤维分散液;再加入改性剂进行化学修饰得到改性纤维悬浮液;然后将改性纤维悬浮液分散在有机溶剂中,通过成型,烘干,形成改性纤维凝胶,最后将改性纤维凝胶通过热处理制得多功能纤维弹性气凝胶纤维经预处理和化学修饰,不仅降低了凝胶的密度,还大大提高了凝胶的弹性和机械强度,同时赋予其优异的磁性、导电性、超疏水性和超疏油性等多种功能,扩展了传统纤维凝胶的应用范围。
  • 一种多功能纤维素弹性凝胶制备方法
  • [发明专利]一种高强度透明纤维材料及其制备方法-CN201010235233.1有效
  • 蔡杰;王其洋;张俐娜 - 武汉大学
  • 2010-07-21 - 2010-11-10 - C08L1/02
  • 本发明公开了一种高强度透明纤维材料。将纤维溶解于低温预冷的NaOH-尿素水溶液或LiOH-尿素水溶液中制得纤维溶液,并由该纤维溶液制得不同厚度的纤维凝胶。将纤维凝胶中的水置换为有机溶剂,得到纤维有机凝胶。将纤维凝胶或有机凝胶经过超临界干燥、常压干燥或冷冻干燥除去液体介质,得到纤维凝胶纤维凝胶、有机凝胶凝胶在30~200℃,10~160Mpa压力下热压处理得到高强度透明纤维材料。本发明制备的纤维材料具有优良力学性能、热稳定性和光学透过性。
  • 一种强度透明纤维素材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纤维复合凝胶的制备方法-CN202010756753.0在审
  • 张建峰;张天蒙 - 河海大学
  • 2020-07-31 - 2020-10-30 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种纤维复合凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纤维溶液;(2)在纤维溶液中依次加入N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、盐酸多巴胺,放入烘箱反应制备纤维复合水凝胶;(3)将纤维复合水凝胶进行初步冷冻干燥、溶剂置换、二次冷冻干燥,得到纤维复合凝胶。该制备方法制备出的纤维复合凝胶结构稳定性好,具有抗冲击性能,制备方法简单可控、污染小、成本低。
  • 一种纤维素复合凝胶制备方法
  • [发明专利]利用离子液体制备非晶态纤维凝胶的方法-CN201110329407.5无效
  • 卢芸;孙庆丰;刘一星;于海鹏;杨东江 - 东北林业大学
  • 2011-10-26 - 2012-05-09 - C08J9/28
  • 利用离子液体制备非晶态纤维凝胶的方法;它涉及非晶态纤维凝胶的制备方法。本发明要解决现有无机凝胶制备过程中不成形、韧性差等技术问题。先将纤维溶解于离子液体中,冻融多次后用置换液置换出离子液体,此时获得非晶态纤维凝胶。经超临界干燥、临界点干燥即可获得非晶态的纤维凝胶。本发明可制得纤维新型材料一非晶态纤维凝胶。所用离子液体可回收循环利用,不仅可实现绿色制备工艺,而且所制备的凝胶无毒,形态好,且具有很好的力学强度。制备的纤维凝胶新产品可在绝热、隔声、负载无机纳米粒子、过滤病毒、生物支架等方面应用,同时这种制备方法为低质生物质资源的高效利用提供了新的途径。
  • 利用离子液体制备晶态纤维素凝胶方法
  • [发明专利]一种苎麻骨纳米晶纤维凝胶及其制备方法-CN202010715302.2在审
  • 崔永明;石从众;赵逸飞;王金凤;唐彬;陈悟;董雄伟 - 武汉纺织大学
  • 2020-07-23 - 2020-10-20 - C08J9/28
  • 本发明提供了一种苎麻骨纳米晶纤维凝胶的制备方法,包括以下步骤:将苎麻骨纳米晶纤维悬浮液进行渗透浓缩,再依次进行喷雾冷冻和真空冷冻干燥,得到苎麻骨纳米晶纤维凝胶。本发明以苎麻骨纳米晶纤维悬浮液为原料,通过渗透浓缩得到苎麻骨纳米晶纤维凝胶,再通过喷雾冷冻使水凝胶瞬间凝结成微小的冰冻颗粒,防止了冰晶生长破坏凝胶结构,同时可使苎麻骨纳米晶纤维凝胶的孔径减小到纳米级,降低凝胶的导热率,最后通过真空冷冻干燥使冰冻颗粒升华干燥,进而得到了导热率低的苎麻骨纳米晶纤维凝胶。实施例的结果显示,采用本发明提供的制备方法制得的苎麻骨纳米晶纤维凝胶导热系数为0.019W/(m·K)。
  • 一种苎麻纳米纤维素凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种块状再生纤维复合相变储能凝胶的制备方法-CN201410283292.4无效
  • 刘志明;吴鹏;彭涛;王华敏 - 东北林业大学;刘志明
  • 2014-06-23 - 2014-09-03 - C08J9/40
  • 一种块状再生纤维复合相变储能凝胶的制备方法,本发明涉及纤维凝胶的制备方法,它为了解决现有方法制备的纤维凝胶不具有相变储能特性的问题。制备:一、将十二胺溶解在无水乙醇中,然后加入盐酸和氯化铜,反应后冷却结晶,重结晶后干燥得到铜相变材料;二、将氢氧化钠、尿素、去离子水和植物纤维混合,反应制备再生纤维溶液,固化后的凝胶块冷冻后再经冷冻干燥得到块状再生纤维凝胶;三、配制铜相变材料乙醇溶液,然后将块状再生纤维凝胶浸泡到铜相变材料乙醇溶液中,真空干燥得到该复合凝胶。本发明采用冷冻干燥制备块状再生纤维凝胶,然后与相变材料复合,最终制备得到的复合凝胶具备相变储能特性。
  • 一种块状再生纤维素复合相变储能气凝胶制备方法
  • [发明专利]一种吸附重金属的改性纤维凝胶的制备方法-CN201810045195.X有效
  • 李俊慧;高欣;韩全青 - 昆明理工大学
  • 2018-01-17 - 2020-08-25 - B01J20/24
  • 本发明涉及一种吸附重金属的改性纤维凝胶的制备方法,属于天然高分子改性材料技术领域。玉米秸秆经风干后去皮、剪切,得到合格玉米桔穰原料,将合格玉米桔穰原料采用酸性亚氯酸钠法脱除木,继而利用氢氧化钾水溶液提取得到玉米桔穰纤维;利用金属溶液对得到的玉米桔穰纤维进行加热溶解,溶解液滴加入乙醇浴里再生形成纤维凝胶;利用接枝共聚反应对得到的纤维凝胶进行改性,反应完毕,产物去杂、净化、干燥后,得到吸附重金属的改性纤维凝胶。本方法利用资源丰富但以开发深度尚浅的玉米秸秆为原料,提取其秸穰纤维,继而利用溶解和再生技术制备纤维凝胶,进而接枝共聚反应得到改性纤维凝胶吸附剂。
  • 一种吸附重金属改性纤维素凝胶制备方法
  • [发明专利]一种高弹性细菌纤维凝胶的制备方法及应用-CN202211415336.5有效
  • 姚金波;胡晓东;郝銘;刘延波 - 天津工业大学
  • 2022-11-11 - 2023-08-22 - C08J9/36
  • 本发明涉及一种高弹性细菌纤维凝胶的制备方法及应用,属于高分子材料技术领域。所述高弹性细菌纤维凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)在细菌纤维分散液中加入1,2,3,4‑丁烷四羧酸、次亚磷酸钠,随后加入醋酸,并搅拌均匀,冷冻干燥,获得细菌纤维凝胶;(2)对步骤(1)所得到的细菌纤维凝胶进行热处理,得到酯化交联的细菌纤维凝胶;(3)在密封条件下,使用甲基三甲氧基硅烷对步骤(2)所得到的凝胶进行热化学相沉积处理,最后得到高弹性细菌纤维凝胶。有益效果:将制备的凝胶应用于油水分离领域,其对油类具有较高的吸附倍率,并能够采用机械挤出的方式再生,实现对油类的回收和气凝胶的重复使用。
  • 一种弹性细菌纤维素凝胶制备方法应用

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