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]一种膨胀型高聚物与钢面板凝结的复合材料的力学测试方法-CN202011358114.5在审
  • 胡邓平;郭成超;曹鼎峰;王锐松;叶思聪;叶钧陶 - 中山大学
  • 2020-11-27 - 2021-03-26 - G01N3/20
  • 本发明公开了一种膨胀型高聚物与钢面板凝结的复合材料的力学测试方法,包括钢面板‑高聚物复合层,所述方法包括以下步骤:钢面板‑高聚物复合层抗弯测试;钢面板‑高聚物复合层抗剪测试;其中,在钢面板‑高聚物复合层抗弯测试得出高聚物层厚度的增加,能提高钢面板‑高聚物复合层模;在钢面板‑高聚物复合层抗剪测试得出钢面板‑高聚物复合层的竖向高度增加,加入到抗剪中去的钢面板‑高聚物复合层的面积增大,整体力学性能变好。本发明优点在于研制了钢面板‑高聚物复合结构层成型模具,通过实验、数值计算和理论分析相结合的方法,综合得出了钢面板‑高聚物复合挡土层的抗折弯性能、抗剪切性能、循环加载疲劳特性,以及结合实例工程研究了复合层结构的挡土性能
  • 一种膨胀型高聚物面板凝结复合材料力学测试方法
  • [发明专利]一种高聚物材料力学性能的细观分析方法-CN202110689458.2在审
  • 方宏远;王娟;张娟;李迅;余自森;薛冰寒;张超 - 郑州大学
  • 2021-06-22 - 2021-09-24 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种高聚物材料力学性能的细观分析方法,具体步骤包括:S1.构建高聚物细观几何模型:采集高聚物微观结构特征,根据不同密度对所述高聚物微观结构特征进行统计处理,获得所述高聚物细观几何模型;S2.基于几何均匀性代表体的定义和确定方法,对高聚物细观几何模型进行尺寸确定;S3.基于确定尺寸后的高聚物细观几何模型,进行所述物几何模型的单元划分,力学参数和边界条件设置,获得所述高聚物细观有限元模型,进行数值计算;S4.根据高聚物细观有限元计算结果对高聚物材料的力学性能进行分析并得出结论。本发明为高聚物材料的力学性能和破坏机理进行细观分析并且准确的获取参数,提高了对力学性能的分析的准确性。
  • 一种高聚物材料力学性能分析方法
  • [发明专利]一种生物质纤维素/高聚物复合纤维的制备方法-CN201610307532.9在审
  • 王国和;陈长洁 - 苏州大学
  • 2016-05-11 - 2017-02-15 - D01F8/06
  • 本发明公开了一种生物质纤维素/高聚物复合纤维的制备方法,以生物质纤维素纤维以及高聚物为原料,采用熔融混合的方式将纤维素纤维嵌入高聚物中,纺制复合纤维材料,采用碱氧法、酸碱联合处理或者酶处理的脱胶方式处理天然生物质材料,得到单根分散的生物质纤维素纤维,烘燥纤维素纤维以及高聚物至恒重,纤维与高聚物混合,纺丝,得到嵌段式生物质纤维/高聚物复合纤维材料。制备出的生物质纤维素/高聚物复合纤维,兼具纤维素纤维良好的吸湿性能、舒适性能以及高聚物良好的机械性能。嵌入的生物质材料能在自然环境中快速降解,使高聚物快速转变为粉末状态,加速高聚物的降解,保护环境。
  • 一种生物纤维素高聚物复合纤维制备方法

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