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]一种纳米纤维/明胶复合凝胶及其应用-CN201810618429.5有效
  • 吴伟兵;宋如愿;李建;戴红旗 - 南京林业大学
  • 2018-06-14 - 2021-04-30 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种纳米纤维/明胶复合凝胶及其应用,复合凝胶的制备包括:1)制备纳米纤维分散液;2)称量明胶颗粒,将明胶颗粒加入纳米纤维水分散液中溶解共混,搅拌分散均匀;3)将糊化后的双醛淀粉加入到混合均匀的纳米纤维与明胶的混合溶液中,控温反应,得到均匀透明的溶液;4)预冷步骤3)得到的溶液形成水凝胶,然后用液氮迅速冷冻,在冷冻干燥器中冷冻干燥得到纳米纤维/明胶凝胶样品;5)将得到的凝胶在烘箱里熟化得到凝胶。本发明通过氢键作用和双醛淀粉化学交联制备了纳米纤维/明胶复合凝胶材料,具有较好的生物相容性和可降解性,可作为药物缓释材料使用,具有很好的实用性。
  • 一种纳米纤维素明胶复合凝胶及其应用
  • [发明专利]纤维凝胶培养基的制备及使用方法-CN201510967115.2有效
  • 杨仁党;刘萧;马千里 - 华南理工大学
  • 2015-12-18 - 2019-05-14 - C12N1/00
  • 本发明属于微生物培养领域,具体公开了一种纤维凝胶培养基的制备及使用方法。所述制备方法包括以下步骤:将NaOH/尿素体系于‑8℃~‑12℃冷却15min;称取一定质量的纤维,在搅拌的过程中添加到NaOH/尿素体系中,持续搅拌至纤维溶解,形成均匀的纤维溶液;将一定体积的纤维溶液倒入容器中,加入沉淀剂,得到纤维凝胶,将纤维凝胶水洗,‑20℃下冷冻形成冻胶,冷冻干燥,即得到纤维凝胶培养基。本发明的纤维凝胶培养基制备工艺简单,易于操作,原料经济环保,在提供碳源的同时,提高了菌种的生长速率,具有良好的应用前景。
  • 纤维素凝胶培养基制备使用方法
  • [发明专利]一种纳米纤维/聚合物复合凝胶的制备方法-CN201610572749.2有效
  • 刘红霞;周昌兵;徐阳 - 桂林理工大学
  • 2016-07-21 - 2019-02-05 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种纳米纤维/聚合物复合凝胶的制备方法。先通过纳米纤维稳定的油相中含有聚合物的Pickering乳液的凝胶化,然后再经冷冻干燥得到高孔隙率、低密度纳米纤维/聚合物复合凝胶。本发明方法适用于从各种原材料提取制备的不同形貌的纳米纤维以及各种非水溶性的聚合物,易于大规模推广。针对目前多数的水溶性聚合物和纤维形成的复合凝胶材料,实现了非水溶性聚合物和纤维形成的复合凝胶材料。同时,本发明方法中所用试剂都是常见试剂,价格便宜,且制备过程简便快速,所得纳米纤维/聚合物复合凝胶具有高孔隙率、低密度、吸水吸油性能、低导热系数等优点。
  • 一种纳米纤维素聚合物复合凝胶制备方法
  • [发明专利]一种聚离子液体修饰的纤维凝胶及其制备方法和应用-CN202010812668.1有效
  • 宋文琦 - 西京学院
  • 2020-08-13 - 2022-12-06 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种聚离子液体修饰的纤维凝胶及其制备方法和应用,该纤维凝胶是通过链转移剂修饰的纤维凝胶CA‑CTA与离子液体单体和引发剂在DMSO中于惰性气体氛围下50~80℃下反应获得的。本发明的纤维凝胶CA通过羰基二咪唑CDI活化纤维凝胶表面的羟基,在CA上进行加氢酯化反应,以获得链转移剂CTA改性的CA,再通过在CTA修饰的CA表面进行原位可逆加成断裂RAFT聚合,获得高度聚离子液体本发明的反应条件均温和,并且具有较高的接枝率,得到的纤维凝胶对阴离子型染料、含有芳香环官能团或阴离子型抗生具有吸附作用。
  • 一种离子液体修饰纤维素凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种高弹性细菌纤维/KH560复合凝胶的制备方法-CN202310488996.4在审
  • 刘延波;胡晓东;刘雅楠;姚金波 - 武汉纺织大学
  • 2023-05-04 - 2023-07-28 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种高弹性细菌纤维/KH560复合凝胶的制备方法,包括:将KH560、醋酸和细菌纤维水分散液充分混合均匀,然后静置形成水凝胶;再对水凝胶进行冷冻处理,使其整体冷冻凝固;再干燥处理使固态冰升华为水蒸气后,得到细菌纤维/KH560复合凝胶;再对细菌纤维/KH560复合凝胶进行热处理来加固凝胶骨架,得到高弹性细菌纤维/KH560复合凝胶。本发明制备过程简单,并且凝胶内无助剂残留,无需洗涤,可直接应用于水环境中用于染料吸附;制备的复合凝胶具有超高的压缩回弹性能和抗疲劳性能,同时具有较低的导热系数,适宜用作服用保暖材料。因此,该复合凝胶是一种多功能性、多用途材料。
  • 一种弹性细菌纤维素kh560复合凝胶制备方法
  • [发明专利]一种羧基化改性再生纤维球形凝胶的制备方法-CN201310487510.1无效
  • 刘志明;吴鹏;李坚 - 东北林业大学;刘志明
  • 2013-10-17 - 2014-02-12 - C08J9/28
  • 一种羧基化改性再生纤维球形凝胶的制备方法,本发明涉及一种纤维凝胶的制备方法,它要解决现有制备方法得到的纤维凝胶吸附性能较弱的问题。制备方法:一、将氢氧化钠、尿素和去离子水混合后加入纤维原料,制得纤维溶液,纤维溶液加入到再生溶液中固化,洗涤后得到球形水凝胶;二、将TEMPO和溴化钠溶入去离子水中,加入球形水凝胶后再加入次氯酸钠溶液,用氢氧化钠溶液调节体系的pH,浸泡后收集的固相物依次用无水乙醇和叔丁醇溶剂进行交换,交换后冷冻处理,最后再经冷冻干燥完成纤维球形凝胶的制备。本发明得到的球形凝胶对金属离子Cu2+的最大吸附量可达0.55mmol/g,吸附性能良好。
  • 一种羧基改性再生纤维素球形凝胶制备方法
  • [发明专利]一种聚苯并噁嗪/纤维杂化凝胶及其制备方法-CN202210698639.6有效
  • 张思钊;肖芸芸;刘赛慧;冀辉;王昭;王敬 - 江西理工大学
  • 2022-06-20 - 2023-09-22 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种聚苯并噁嗪/纤维杂化凝胶及其制备方法,目的解决凝胶材料低密度、低热导率和高强度难以匹配的难题。本发明聚苯并噁嗪/纤维杂化凝胶由聚苯并噁嗪和纤维杂化而成,具有三维纳米多孔网络结构。制备方法是以苯并噁嗪单体和纤维为原料,采用溶胶‑凝胶方法,在酸碱催化聚合后加入交联剂杂化交联得到具有三维纳米多孔网络结构的聚苯并噁嗪/纤维杂化凝胶,再经老化、溶剂置换和常压干燥处理得到聚苯并噁嗪/纤维杂化凝胶采用本发明制备方法获得的聚苯并噁嗪/纤维杂化凝胶具有低密度、低热导率、轻质高强度的特点,解决了凝胶材料低密度、低热导率和高强度难以匹配的难题,且制备方法工艺简单。
  • 一种纤维素杂化气凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种疏水废纸纤维凝胶复合材料及其制备方法-CN201710454812.7在审
  • 赵军;郭庆杰;周钰寒 - 青岛科技大学
  • 2017-06-16 - 2017-09-05 - B01J20/24
  • 本发明公开了一种疏水废纸纤维凝胶复合材料及其制备方法,由废纸纤维和二氧化硅凝胶复合形成,含量为样品总质量的2%~10%,二氧化硅凝胶为基体,以甲基二甲氧基硅烷、甲基三甲氧基硅烷或甲基三乙氧基硅烷为另一溶胶前驱体;本发明在废纸纤维和二氧化硅凝胶的工艺基础上,把两种溶胶融合,使废纸纤维均匀分散在溶胶体系中,在凝胶形成后经老化、改性、干燥等步骤制得废纸纤维凝胶复合材料,解决了单一纤维凝胶柔性不足,又解决了单一硅凝胶力学性能不足的缺点,所制备的纤维复合凝胶有较好的力学、疏水综合性能,本发明提供的制备方法,原料废纸来源广泛、成本低廉,不易形成二次污染。
  • 一种疏水废纸纤维素凝胶复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳凝胶纤维的制备方法-CN201610473241.7有效
  • 朱美芳;张君妍;陈文萍;周哲;孟思;王浩 - 东华大学
  • 2016-06-24 - 2019-04-09 - D01F9/16
  • 本发明提供一种碳凝胶纤维的制备方法,包括以下步骤:配制纺丝原液;配置凝固浴;将纺丝原液加入到凝固浴中,进行湿法纺丝,得到纤维凝胶纤维;将纤维凝胶纤维卷绕,并浸入陈化溶液中常温陈化15min~1h,用去离子水洗涤至中性,然后用去离子水、乙醇或叔丁醇进行溶剂置换,干燥,得到纤维凝胶纤维;将纤维凝胶纤维放入管式炉中,在氮气氛围下进行碳化,得到碳凝胶纤维。本发明的碳凝胶纤维的制备方法,具有原料来源广泛且廉价易得、制备过程简单、可纺性好、绿色环保的特点,解决了碳凝胶难以成纤的难题。
  • 一种凝胶纤维制备方法
  • [发明专利]一种细菌纤维衍生的碳纳米纤维凝胶及其制备方法-CN201710447486.7在审
  • 俞书宏;梁海伟;李超 - 中国科学技术大学
  • 2017-06-14 - 2017-10-20 - C01B32/15
  • 本发明提供了一种细菌纤维衍生的碳纳米纤维凝胶的制备方法,包括S1)将细菌纤维浸泡于含有无机铵盐的溶液中,然后进行冷冻干燥,得到细菌纤维凝胶;S2)将所述细菌纤维凝胶进行高温热解后得到碳纳米纤维凝胶与现有技术相比,本发明通过添加无机铵盐作为催化剂来改变细菌纤维纤维热解的路线,有效促进脱水,使逸散的气态和液态产物中碳氧比下降,进而使更多的碳存留在固态产物之中,使细菌纤维热解后的残碳余量提高,最终使碳纳米纤维凝胶的产量提高,产物也具有较低的密度、较大的比表面积、良好的导电性与机械性能;并且可以通过调节无机铵盐的溶液浓度,制备出不同密度和机械性能的碳纳米纤维凝胶
  • 一种细菌纤维素衍生纳米纤维凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种本征超疏水纳米纤维凝胶及其制备方法-CN202010085546.7在审
  • 刘丽芳;张美玲;降帅;李萌萌;王妮 - 东华大学
  • 2020-02-10 - 2020-05-22 - C08J9/42
  • 本发明公开了一种本征超疏水纳米纤维凝胶及其制备方法。制备方法为:在纳米纤维分散液中加入交联剂得到前驱体溶液,将其进行取向冷冻及干燥,制备三维有序纳米纤维凝胶;将凝胶浸渍于低表面能聚合物/微纳无机颗粒分散液中,经固化及干燥制备本征超疏水纳米纤维凝胶本发明以纳米纤维纤维分散液为前驱体,冰晶为模板,通过改变温度梯度,调控冰晶成核及生长的速度与方向,通过冷冻干燥去除冰模板,制备三维有序的纳米纤维凝胶材料;通过添加聚二甲基硅氧烷和微米/纳米二氧化钛颗粒,构筑低表面能聚合物/微纳粗糙结构的超疏水气凝胶。本发明制备的纳米纤维凝胶具有优异的疏水性能,可以应用于保温防寒及吸油领域。
  • 一种疏水纳米纤维素凝胶及其制备方法

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