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]一种纤维凝胶、其制备方法及应用-CN202211239034.7在审
  • 俞书宏;秦冰;于志龙 - 中国科学技术大学
  • 2022-10-11 - 2022-12-02 - C08J9/26
  • 本发明提供了一种纤维凝胶、其制备方法及应用。所述纤维凝胶具有取向孔道和分布在所述取向孔道孔壁表面的微孔,所述取向孔道纵向分布在所述纤维凝胶内部。所述纤维凝胶的制备方法绿色环保,整个过程不涉及石油化工基有机物或者聚合物的使用,仅有水和少量二氧化碳的排出,且实验原料无毒无害,有利于实现工业化。制备得到的纤维凝胶具有优异的回弹性,可以满足折叠、扭转等大变形。同时,得到的纤维凝胶即使在‑196℃也具有优异的回弹性,使该材料在极端环境下的使用成为可能。另外,纤维凝胶具有优异的颗粒去除率,能够用于制备防护口罩,且具有极佳的循环使用性能。
  • 一种纤维素凝胶制备方法应用
  • [发明专利]亲水-疏油的纤维/硅烷偶联剂复合凝胶的制备方法-CN201910635682.6有效
  • 赵燕;吴柱;张涛 - 苏州大学
  • 2019-07-15 - 2021-08-06 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种亲水‑疏油的纤维/硅烷偶联剂复合凝胶及其制备方法,制备方法为:将A、B、C三类硅烷偶联剂的混合物加入到pH值为3~4或8~9的纤维悬浮液中得到复合悬浮液后,先将复合悬浮液进行冷冻处理形成冻胶,再对冻胶进行冷冻干燥处理制得亲水‑疏油的纤维/硅烷偶联剂复合凝胶;最终制得的亲水‑疏油的纤维/硅烷偶联剂复合凝胶,主要由纤维凝胶以及分布在纤维凝胶表面无规排列且与纤维凝胶通过羟基缩合连接的本发明的亲水‑疏油的纤维/硅烷偶联剂复合凝胶,制备工艺简单,成本较低;制得的复合凝胶亲水疏油性能优异,应用范围广阔。
  • 亲水纤维素硅烷偶联剂复合凝胶制备方法
  • [发明专利]一种由木材制备碳纳米纤维凝胶的方法-CN201611010665.6有效
  • 俞书宏;李思成;梁海伟 - 中国科学技术大学
  • 2016-11-15 - 2018-10-23 - C01B32/15
  • 本发明提供了由木材制备碳纳米纤维凝胶的方法,包括:a)将木材进行前处理,得到木浆;b)将木浆与四甲基哌啶氧化物、溴化钠和次氯酸钠混合,进行氧化反应,得到纤维悬浮液;c)将上述纤维悬浮液抽滤后,分散于水中,打散,得到均一的粘稠状纳米纤维溶液;d)将上述纳米纤维溶液在酸性环境下,进行酸化,得到纳米纤维凝胶;e)将上述纳米纤维凝胶在含对甲苯磺酸的丙酮中进行溶剂交换,使用CO2超临界干燥法进行干燥,得到纳米纤维凝胶;f)将所述纳米纤维凝胶在管式炉惰性气体氛围中高温热解得到碳纳米纤维凝胶。本发明以木材为原料制备碳纳米纤维凝胶,直径均一,低密度,比表面积大,具备隔热耐火等特性。
  • 一种木材制备纳米纤维凝胶方法
  • [发明专利]一种凝胶复合材料的制备工艺-CN202210983989.7在审
  • 施伟;鞠恒;丁晓非;于赢水;赵云;陈栩俊;于欣诚;于泽坤;于佳禾 - 大连海洋大学
  • 2022-08-17 - 2022-09-30 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种凝胶复合材料的制备工艺。该凝胶复合材料的制备工艺,包括以下步骤:步骤1、制备纳米纤维和纳米纤维悬浮液;步骤2、形成凝胶,将质量分数1%的纳米纤维悬浮液缓慢倒入异丙醇中,异丙醇和纳米纤维悬浮液按照1:1的体积比例进行反应,混合后静置得到纳米纤维凝胶块;步骤3、活化凝胶,通过在纳米纤维凝胶块加入活化液,密封加压超声,得到活化后的凝胶块;步骤4、固化交联,将金属前驱体乙醇溶液倒入步骤3中活化的凝胶块中,进行化学还原反应,得到纳米纤维‑金属凝胶块;步骤5、溶剂置换,使用叔丁醇水溶液为置换溶剂;步骤6、干燥得到纳米纤维‑金属凝胶材料。
  • 一种凝胶复合材料制备工艺
  • [发明专利]一种利用离子液体制备木质纤维凝胶的方法-CN201210205346.6无效
  • 卢芸;李坚;孙庆丰;刘一星 - 东北林业大学
  • 2012-06-20 - 2012-10-03 - C08J9/28
  • 一种利用离子液体制备木质纤维凝胶的方法,涉及一种制备木质纤维凝胶的方法。是要解决现有方法利用木材直接制备凝胶制备过程中宏观胶块不成形,原材料处理复杂的问题。方法:一、将木材粉碎后过筛得木粉,将木粉和离子液体干燥后混合,加热至,搅拌,得混合溶液;二、将混合溶液冷冻,解融;三、重复步骤二1~9次,加入置换液I,得木质纤维凝胶;四、对木质纤维凝胶进行临界点干燥或冷冻干燥处理,即得木质纤维凝胶。本发明所制备的木质纤维凝胶具有绿色无毒的优势,形态好,且具有一定的力学强度。用于制备凝胶
  • 一种利用离子液体制备木质纤维素凝胶方法
  • [发明专利]一种由废纸制备磁性纤维凝胶的方法-CN201410227151.0有效
  • 刘宇艳;刘振国;王永臻;林幼萍;吴松全 - 哈尔滨工业大学
  • 2014-05-27 - 2014-08-13 - C08L1/08
  • 一种由废纸制备磁性纤维凝胶的方法,涉及一种凝胶的制备方法。本发明的目的是提供一种由废纸制备再生磁性纤维凝胶的方法,使用生活中的废纸材料作为原材料制备绿色、超轻、高度多孔凝胶吸油材料。所述方法步骤如下:步骤一、由废纸制备再生纤维;步骤二、再生纤维凝胶的制备;步骤三、再生纤维凝胶的疏水改性;步骤四、磁性再生纤维凝胶吸油材料的制备。本发明的磁性纤维凝胶吸油材料利用生活废纸制备,能够大大节省材料,变废为宝,制作工艺简单、成本低、使用方便、能够有效吸收水中泄漏的多种有机溶剂和油类物质,吸收倍率高,吸油彻底,吸油材料无毒无害、引起二次污染很小
  • 一种废纸制备磁性纤维素凝胶方法
  • [发明专利]一种连续纤维凝胶纤维及其制备方法-CN201610473161.1有效
  • 朱美芳;张君妍;陈文萍;孟思;江晓泽;王浩 - 东华大学
  • 2016-06-24 - 2019-01-22 - D01F2/02
  • 本发明提供了一种连续纤维凝胶纤维及其制备方法。所述的制备方法包括将纤维分散于分散剂中,得到纺丝原液;将纺丝原液挤出到凝固浴中进行湿法纺丝,得到纤维凝胶纤维;将纤维凝胶纤维在凝固浴中卷绕后,浸入陈化液中陈化;将陈化后的纤维凝胶纤维洗涤至中性,干燥,得到连续纤维凝胶纤维。本发明的方法具有原料便宜易得、制备过程简单且绿色无污染、可纺性好的特点,解决了纤维凝胶难以纺制成纤的难题。本发明制备的纤维凝胶纤维直径小于120μm,具有高比表面积(≥88m2/g),高孔隙率(≥85%),低密度(≤0.2g/cm3)的特征,同时纤维比表面积可调
  • 一种连续纤维素凝胶纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种用于高效吸附抗生纤维/木质素/粘土复合凝胶的制法及应用-CN202310323117.2有效
  • 杨琥;李娜 - 南京大学
  • 2023-03-29 - 2023-09-05 - B01J20/24
  • 本发明属于水环境处理领域,具体涉及一种用于高效吸附抗生纤维/木质素/粘土复合凝胶的制法及应用。采用溶胶‑凝胶、交联和冷冻干燥法制得纤维/木质素/粘土复合凝胶,制备方法和操作工艺简单,再利用方便,产量大。本发明采用的原料是天然高分子材料纤维、木质素和粘土矿物,其来源广泛,无毒,纤维和木质素可生物降解,无二次污染风险。纤维因其具有独特的环境友好性、生物可降解性和优良的结构骨架结构等特点,可作为凝胶的基质,以纤维凝胶骨架,以木质素和粘土矿物为改性剂,可以明显改善纤维凝胶的力学性能和对抗生的吸附性能。本发明的纤维/木质素/粘土复合凝胶对抗生具有良好的吸附效果。
  • 一种用于高效吸附抗生素纤维素木质素粘土复合凝胶制法应用

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