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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果4811111个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]疏水性玻璃表面-CN200780011172.7有效
  • M·拉加拉 - BENEQ有限公司
  • 2007-03-26 - 2009-04-29 - C03C17/00
  • 本发明涉及一种为玻璃或釉料形成疏水表面的方法。该法包含制备平均空气动力学颗粒尺寸小于200nm的颗粒以及进一步将这些颗粒引导置于玻璃表面上。根据本发明制备的颗粒是疏水性颗粒,并且被引导置于玻璃表面上,以使它们至少部分溶解和/或扩散至玻璃表面中。
  • 疏水玻璃表面
  • [发明专利]一种疏水铝箔的制备方法-CN201610958579.1在审
  • 刘忠民;杨文宇 - 海信(广东)空调有限公司
  • 2016-11-04 - 2017-03-08 - C09D7/12
  • 本发明公开了一种疏水铝箔的制备方法,在制备疏水铝箔的过程中,将大弥散粒子和小弥散粒子加入到疏水涂料中并搅拌均匀,小弥散粒子会随机依覆在大弥散粒子表面疏水涂料固化的同时会使得小弥散粒子固定依覆在大弥散粒子表面,从而会使得疏水铝箔的表面凹凸不平,增大了疏水铝箔的表面的粗糙度,进而可以提高疏水铝箔的接触角,可以使得疏水铝箔的接触角达到130°以上,进一步可以提高疏水铝箔的疏水性能。本发明制备的疏水铝箔的表面凹凸不平的结构增加了疏水铝箔的表面上液体与空气接触面积,可以减缓本发明制备的疏水铝箔的疏水性能的衰减速度。
  • 一种疏水铝箔制备方法
  • [发明专利]基于状态转换的超疏水表面流体滑移长度自比较测量方法-CN201010132453.1无效
  • 周明;李健;袁润;叶霞;吴春霞 - 江苏大学
  • 2010-03-24 - 2010-09-01 - G01N13/00
  • 一种基于状态转换的超疏水表面流体滑移长度自比较测量方法,首先测试流体在表面上处于Cassie接触状态时的表观粘度;使流体与超疏水表面的接触状态发生改变,使流体在超疏水表面上处于Wenzel接触状态,再测量出此时流体的表观粘度,计算出两种接触状态下的滑移长度差距;对超疏水表面进行处理,使液体在超疏水表面上的接触角与光滑表面接触角相同;对疏水表面和处理后的超疏水表面进行流变测试,测量出超疏水表面上流体处于Wenzel状态下的滑移长度,其等于流体在超疏水表面上处于Wenzel接触状态的滑移长度,计算出流体在超疏水表面上处于Cassie状态下的滑移长度。本发明测量精度提高去除了液体在超疏水表面疏水表面间隙内部的横截面分布不均匀对测试结果造成的影响。
  • 基于状态转换疏水表面流体滑移长度比较测量方法
  • [发明专利]基于流体边界控制的超疏水表面流体滑移定量测量方法-CN200910264029.X无效
  • 周明;李健;高传玉;袁润;李保家 - 江苏大学
  • 2009-12-29 - 2010-07-14 - G01N13/00
  • 基于边界控制的超疏水表面流体滑移长度测试方法,其特征在于:首先制备出超疏水表面,对制备的超疏水表面进行处理,将处理后的超疏水表面装夹于流变测试平台上,进行夹具位置标定和夹具映射;对超疏水表面上进行流变测试操作,并在同样的测试条件下对光滑疏水表面上的流体进行流变测试操作,获取两种情况下流体处于相同剪切速率时施加在夹具上的扭矩,并根据测量扭矩计算出滑移长度。本发明测试范围更为广泛,已经拓展到已制备的一般的超疏水表面上的流体滑移长度的测量中,而不仅针对表面上超疏水区域为圆形、超疏水区域外为光滑疏水表面的超疏水表面上的流体滑移。
  • 基于流体边界控制疏水表面滑移定量测量方法
  • [发明专利]疏水材料及其制备方法-CN202111075054.0在审
  • 王秀娟;沈剑;杨乐庭 - 合肥美的电冰箱有限公司;合肥华凌股份有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2021-09-14 - 2023-03-17 - B05D5/08
  • 本发明涉及超疏水技术领域,提供一种超疏水材料及其制备方法。该超疏水材料包括:基材,表面形成有多个微米凹槽;与所述微米凹槽对应的超疏水单元,包括多个超疏水纳米粒子;所述超疏水单元填充在对应的所述微米凹槽内,且所述超疏水单元相对所述表面平齐或凹陷。该制备方法包括以下步骤:在基材的表面制作出多个微米凹槽;在所述微米凹槽内填充超疏水单元,以使所述超疏水单元相对所述表面平齐或者凹陷;其中,所述超疏水单元包括多个超疏水纳米粒子。本发明中微米凹槽的侧壁围绕着对应的超疏水单元,超疏水纳米粒子不超出基材的表面,使得超疏水纳米粒子在微米凹槽的保护下不易被磨损,从而显著提高了超疏水材料的耐磨性。
  • 疏水材料及其制备方法
  • [发明专利]一种耐磨损的复合网络结构超疏水表面-CN202310512527.1在审
  • 田丽梅;王建福;李百容;高铭谣;靳会超 - 吉林大学;吉林大学威海仿生研究院
  • 2023-05-09 - 2023-08-11 - C08J9/42
  • 本发明提出了一种耐磨损的复合网络结构超疏水表面,属于高分子复合材料技术领域,该复合网络结构由填充材料填充在多孔基底的孔中形成,填充材料与基底材料的耐磨损能力不同,通过摩擦磨损后形成的超疏水表面微结构,该结构是通过摩擦生成,因此摩擦磨损不但不会破坏该表面疏水结构,反而可以起到更新疏水结构的作用,即使受到不同程度磨损也不会破坏其表面疏水性,因而具备耐磨损的能力。该结构中基底与填充材料可以采用均具有疏水性的材料制备,也可以采用一方疏水一方亲水的材料制备,形成整体疏水的超疏水表面疏水‑亲水交替的超疏水表面,以获得不同功能的超疏水表面
  • 一种耐磨复合网络结构疏水表面
  • [发明专利]一种复制天然生物超疏水表面的模芯及其制备方法和应用-CN201410537628.5有效
  • 翁灿;黎醒;王飞;吕辉;蒋炳炎 - 中南大学
  • 2014-10-13 - 2017-06-30 - C25D1/10
  • 本发明公开了一种复制天然生物超疏水表面的模芯及其制备方法和应用,属于疏水表面的制备技术领域。该方法以天然生物超疏水表面作为母板,置于以氨基磺酸镍为主盐的电铸液中作为阴极,以镍板作为阳极,连接脉冲电源进行电铸,得到复制有超疏水表面结构的铸层;然后将铸层制成注塑模芯,安装至注塑模具上进行注塑,得到与天然生物表面结构一致的超疏水聚合物制件本发明中的超疏水表面基体选自天然生物,其微纳结构规律且疏水性能极好,制备得到的超疏水聚合物制件具有较好的仿生物学疏水性。本发明利用电铸工艺制备的天然生物超疏水表面的模芯,可实现大批量制造与天然生物超疏水表面母板结构一致的超疏水聚合物制件。
  • 一种复制天然生物疏水表面及其制备方法应用

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top