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]一种基于内嵌金属骨架高分子材料的弯剪阻尼器-CN202110012229.7在审
  • 苏毅;李中义;田嘉诚;刘少波;皮依林;王枫琪 - 南京林业大学
  • 2021-01-06 - 2021-04-06 - E04B1/98
  • 本发明公开了一种基于内嵌金属骨架高分子材料的弯剪阻尼器,属于结构抗震与减震技术领域。该阻尼器包括,运动钢板、限位钢板、双层剪切钢板、弯曲高分子材料芯以及剪切高分子材料芯。所述限位钢板上下层均开设限位螺栓孔以及弯曲高分子材料芯孔,所述运动钢板上开设中层弯曲高分子材料芯孔以及中层剪切高分子材料芯孔,所述双层剪切钢板上均开设剪切高分子材料芯孔。将弯曲高分子材料芯插入弯曲高分子材料芯孔中贯穿运动钢板及限位钢板,将剪切高分子材料芯插入孔洞中贯穿上剪切钢板、运动钢板及下剪切钢板。在发生地震作用的时候,结构会发生快速的振动,阻尼器的运动钢板会发生左右的移动,迫使弯曲高分子材料芯发生弯曲变形、剪切高分子材料芯发生剪切变形,达到减震的效果。
  • 一种基于金属骨架高分子材料阻尼
  • [发明专利]太阳能电池-CN200410009256.5有效
  • 何志群;徐征 - 北京交通大学
  • 2004-06-25 - 2005-03-16 - H01L31/04
  • 采用高分子荧光材料作为高分子太阳能信号增强层(1)与光电池(2)复合得到增强的响应信号。高分子荧光材料为荧光掺杂或共聚高分子材料。荧光掺杂高分子材料是由荧光小分子掺杂剂和高分子基质材料组成。共聚高分子材料是通过化学键将有机光学功能基团与高分子链接制得的荧光高分子材料。高分子太阳能信号增强层具有将光信号重整、可拟合大气散射光谱和材料吸收光谱,并在较长的波长发光,进而为光电池的核心光电器件部分吸收;高分子信号增强层可增强太阳能收集、高分子信号增强层可减小光反射、使得原有的太阳能电池的响应增强
  • 太阳能电池
  • [实用新型]一种高分子大理石板-CN201720465255.4有效
  • 魏国荣 - 重庆卓林塑料制品有限公司
  • 2017-04-28 - 2018-02-23 - E04F13/075
  • 本实用新型公开了一种高分子大理石板,包括耐磨层、大理石图案层、高分子底板层、高分子降噪层;所述高分子降噪层上表面粘接高分子底板层;所述高分子底板层上表面粘接大理石图案层;所述大理石图案层上表面粘接耐磨层;所述高分子底板层中间设有2层金属网;所述金属网层的网孔为正六边形;所述高分子降噪层为含有孔洞的板状结构;所述孔洞直径从高分子降噪层上表面到下表面逐渐变大;所述孔洞最大直径不超过2毫米。本实用新型完全不使用大理石材质及易碎材质,从而大理石板不易碎,由于在高分子底板层中设置金属网大大的提高了强度,由于含有高分子降噪层在有效阻隔噪音传播以及人踩在高分子大理石板上的时候产生的噪音大小。
  • 一种高分子大理石板
  • [实用新型]一种防冻裂的建筑冷水用高分子塑料管道-CN202220105396.6有效
  • 陈安享 - 云南千晨峰机电设备有限公司
  • 2022-01-14 - 2022-08-23 - F16L9/128
  • 本实用新型公开了一种防冻裂的建筑冷水用高分子塑料管道,涉及塑料管道技术领域。该防冻裂的建筑冷水用高分子塑料管道,包括高分子塑料外管、保温机构和滑动机构,所述高分子塑料外管的内部设置有高分子塑料内管,高分子塑料外管和高分子塑料内管之间形成腔体。该防冻裂的建筑冷水用高分子塑料管道,一方面高分子塑料外管和高分子塑料内管之间形成腔体,通过设置保温层、第一保温海绵和第二保温海绵,增加该建筑冷水用高分子塑料管道的保温效果,同时对受到的外力进行缓冲和减震处理,防止外力造成管道损坏,另一方面不需要全部更换,只需要更换高分子塑料外管即可,有效节约生产成本,节约资源,便于推广和使用。
  • 一种冻裂建筑冷水高分子塑料管道
  • [实用新型]二级顶-CN201320629670.0有效
  • 周武 - 嘉兴安邦绿可木科技有限公司
  • 2013-10-12 - 2014-05-07 - E04B9/30
  • 本实用新型提供二级顶,包括固定在顶部墙体上的高分子侧板、固定在竖直墙体上的第一高分子边角,所述高分子侧板的底部设有第二高分子边角,所述第一高分子边角与第二高分子边角之间卡接有第一铝扣板,所述高分子侧板的顶部卡接有第二铝扣板
  • 二级
  • [发明专利]一种高分子材料的评价方法-CN201410625107.5在审
  • 王举;孙益民;芮定文 - 安徽瑞研新材料技术研究院有限公司
  • 2014-11-06 - 2015-02-11 - G01N23/22
  • 本发明提供一种高分子材料的评价方法,所述高分子材料包含高分子化合物和填料,至少所述高分子材料的上表面为平坦的表面,所述方法包括:使用聚焦离子束沿相对于所述高分子材料的上表面为1至80°角的方向切割所述高分子材料的上表面;然后沿垂直于通过所述切割形成的所述高分子材料的平滑表面的方向拍摄所述平滑表面;将通过拍摄所述高分子材料的所述平滑表面获得的图像转化为高分子化合物部分和填料部分的二值化图像。本发明的有益效果:根据本发明,上述构成能够检测可转化为数字的高分子材料的截面的高精度图像,结果,可实现其中可快速和定量地评价高分子材料中的填料的分散状态。
  • 一种高分子材料评价方法
  • [发明专利]确定液晶态接枝高分子的相变行为相关参数的方法和设备-CN201510810300.0在审
  • 邱东;汤九洲 - 中国科学院化学研究所
  • 2015-11-20 - 2016-04-06 - G06F19/00
  • 本发明提供了确定液晶态接枝高分子的相变行为相关参数的方法和设备,所述方法包括:(1)确定液晶态接枝高分子的初始力场函数;(2)使液晶态接枝高分子在三维空间内发生连续构象变化至液晶态接枝高分子呈热力学平衡状态;(3)确定液晶态接枝高分子的密度分布函数;(4)确定液晶态接枝高分子的当前力场函数;(5)确定当前力场函数的自洽收敛性;(6)确定液晶态接枝高分子的相变相关参数。该方法可以高效地生成大量的统计抽样样本,直接对高分子构象进行统计采样,获得微观结构信息,快速地将液晶态接枝高分子演化到热力学平衡态,以及较为精确地计算液晶态接枝高分子的热力学量和序参量,并获取液晶态接枝高分子的相变相关参数
  • 确定液晶接枝高分子相变行为相关参数方法设备
  • [发明专利]高分子均布施加设备及施加方法-CN201510694170.9在审
  • 李世锦;徐源泉;马拾平;李瑞德 - 杭州珂瑞特机械制造有限公司
  • 2015-10-25 - 2016-02-17 - B65G69/04
  • 本发明涉及一种既能有效地将高分子施加器施加出的高分子材料和结团后的高分子材料瞬间打散均布在所需施加层上的高分子均布施加设备及施加方法,由高分子施加装置和高分子解团机构成;高分子施加装置的出料口直对高分子解团机的进料口,高分子解团机中的进料口由两根齿辊的相对面构成且两根齿辊通过皮带轮传动机构由电机驱动同步转动。优点:一是通过滚针或齿盘的不同排列,使结团的高分子材料被物理分解,从而实现了不间断均匀施加;三是通过该装置可以将带有香味或药用功能的粉末与高分子一同施加,增加施加层的“软实力”。
  • 高分子布施设备施加方法
  • [发明专利]一种复合吸水纸-CN201610824594.7在审
  • 韩海星;陈奎;周静 - 天津市中科健新材料技术有限公司
  • 2016-09-14 - 2017-01-18 - A61F13/537
  • 本发明提供了一种复合吸水纸,从上到下依次包括上隔离层、夹持网帘、上高分子吸水树脂层、高蓬无纺布、下高分子吸水树脂层、夹持网帘和下隔离层,夹持网帘包括若干网孔致密部和网孔稀疏部,网孔致密部两两接触,网孔致密部分别对应上高分子吸水树脂层和下高分子吸水树脂层的高分子吸水单元,网孔稀疏部分别对应所述上高分子吸水树脂层和下高分子吸水树脂层上的导流槽。本发明在上高分子吸水树脂层和下高分子吸水树脂层上设置夹持网帘,通过网控致密部将撒布在高蓬无纺布上的高分子吸水树脂定位分布成高分子吸水单元,单元的整列排布更为复杂,使得在吸水纸长度方向上形成更为复杂的传输通路
  • 一种复合吸水纸

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