法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
63 件在售专利
本发明提供一种具有取向隔离双填料网络的高导热电绝缘聚合物复合材料,以碳纳米管/氮化硼为双填料,通过熔融共混、机械共混、退火、取向结构调控等工艺成功制备得到的具有取向隔离双网络结构的复合材料,能够在较低的填料添加量下表现出高导热、电绝缘等特性。该制备工艺简单、操作简便,采用现有的设备即可实现生产,有利于推广应用。
📄 2023103634224 📂 C08L67_02 👤 浙江工业大学 📅 2023-04-07
¥0.0
本发明公开了一种自增强PBAT及其薄膜的制备方法。所述自增强PBAT制备方法包括以下步骤:(1)将常规PBAT颗粒、交联剂ADR 4468、润滑剂、抗氧剂、开口剂在高混机中进行预混,然后在双螺杆挤出机挤出造粒得到待增强PBAT颗粒;(2)将待增强PBAT颗粒和常规PBAT颗粒混匀并在双螺杆挤出机中共混挤出造粒,得自增强PBAT颗粒。本发明提供的自增强PBAT薄膜的制备方法还包括:将自增强PBAT颗粒进行吹膜得到自增强PBAT薄膜。本发明方法适于工业化生产,在提高PBAT的力学性能的同时还能保持其良好的加工性能。
📄 2025103833956 📂 C08L67_02 👤 浙江工业大学 📅 2025-03-28
¥0.0
本发明公开了一种可降解发泡材料及其制备方法,涉及发泡材料技术领域,以质量份计,包括以下组份:聚己二酸‑对苯二甲酸丁二酯40‑80份;聚乳酸20‑40份;光敏剂1‑5份;发泡剂3‑20份;本发明采用PBAT和PLA作为基体,制备得到的发泡材料可降解,绿色环保,延展性及综合力学性能高,同时降低了加工温度,抑制了化学发泡剂的提前分解,提高了提高发泡材料的泡孔均匀性和发泡稳定性;同时添加了光敏剂,在辐照后,能够提升材料整体的熔体强度,进而增加发泡过程中发泡倍率及泡孔结构稳定性,并且也能够进一步提高发泡材料的耐温性和力学性能。
📄 2021101382821 📂 C08L67_02 👤 浙江工业大学 📅 2021-02-01
¥0.0
本发明公开了一种环境友好草坪填充颗粒及其制备方法。所述环境友好草坪填充颗粒由包含可生物降解的聚合物A、可生物降解的聚合物B、增塑剂、过氧化物引发剂和助交联剂的原料制成;所述可生物降解的聚合物A为PLA或PPC,所述可生物降解的聚合物B为PBAT或PBS,所述增塑剂为腰果酚乙酯或环氧腰果酚乙酯,所述助交联剂为三烯丙基异氰脲酸酯。本发明制备的填充颗粒具有橡胶的弹性和回复性能,且力学性能、硬度和颜色可调控,可作为草坪的填充颗粒。
📄 2025101292151 📂 C08L67_02 👤 浙江工业大学 📅 2025-02-05
¥0.0
本发明公开了一种PBAT吹膜用环氧类扩链剂母粒及其制备方法和应用。所述环氧类扩链剂母粒由A母粒和B母粒组成;所述的A母粒的制备原料包括以下原料:PBAT90~94.5wt%,扩链剂5~10wt%,润滑剂A0.5~1wt%;所述B母粒的制备原料包括如下原料:PBAT90~94.5wt%,催化剂5~10wt%,润滑剂B0.5~1wt%。所述的A母粒和B母粒分别通过将制备原料混合后熔融挤出造粒、再风冷切粒获得。本发明提供了所述环氧类扩链剂母粒在PBAT吹膜中的应用。本发明通过在PBAT吹膜环节添加该扩链剂母粒,可实现PBAT微交联,提高其薄膜力学强度和耐穿刺性能,同时不影响吹膜工艺性能。
📄 2022117380286 📂 C08L67_02 👤 浙江工业大学 📅 2022-12-31
¥0.0
本发明适用薄膜生产技术领域,提供一种防水卷材用增韧型聚酯胎体膜及其制备方法,所述增韧型聚酯胎体膜是通过乙二醇和对苯二甲酸为原料反应得到的,其特征在于,在乙二醇和对苯二甲酸的缩聚反应过程中还添加有抗氧剂、分散剂、抗紫外线剂,所述抗氧剂为高沸点抗氧剂,在缩聚反应过程中发生沸腾;本发明实施例中使得抗氧剂164、分散剂和抗紫外线剂同时添加到缩聚反应中,利于抗紫外线剂均匀的分散在反应釜中,从而可避免抗紫外线剂的聚集,利于缩聚反应的进行,有助于提高PET膜的质量,解决了现有的抗紫外线剂在反应中的分散不均,易使得反应体系中出现聚合不均的问题,降低PET膜的质量的问题。
📄 2021106629036 📂 C08L67_02 👤 山东贝润防水材料有限公司 📅 2021-06-15
¥0.0
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种有机膦改性碳纳米管及其制备方法。有机膦改性碳纳米管的分子结构式为:式中,R为乙基或苯基。首先将碳纳米管置于有机溶剂中,加入缚酸剂,在冰浴和氮气条件下,逐滴加入次膦酰氯,滴加完毕后在冰浴和氮气条件下反应,然后升温,继续反应,最后将所得产物过滤、洗涤、烘干。本发明的有机膦改性碳纳米管可以降低碳纳米管的团聚效应,提高碳纳米管在有机溶剂中的分散性。同时,采用本发明的有机膦改性碳纳米管改性聚合物材料,可以改善碳纳米管与聚合物材料的界面相容性,提高碳纳米管在聚合物基体中的分散性,从而增强复合材料的力学性能。
📄 2015107626307 📂 C08L67_02 👤 合肥学院 📅 2015-11-06
¥0.0
一种可降解的聚己二酸丁二醇酯/溴化钾复合材料的制备方法,1)将溴化钾颗粒研磨,真空干燥干燥备用;2)将PBA置于容量瓶中,用良溶剂CHCl3定容,使PBA完全溶解;3)将KBr加入制得的PBA溶液中,得到KBr共混溶液;4)向得到的不同含量KBr的PBA溶液中加入离子水,将容量瓶常温超声,制得PBA/KBr悬浊铸膜液;5)将制得的PBA铸膜液通过旋转涂膜法,制得复合薄膜,常温下待溶剂CHCl3完全挥发,真空干燥6小时;6)将制得的复合薄膜恒温培养,消除热历史;7)将消除热历史的复合薄膜恒温培养使其完全重结晶;8)将步骤3)充分结晶后的产物冷却至室温,待检测;工艺简单科学,成本低廉,流程可控,有望工业化生产,具有极大的潜在应用前景和经济效益。
📄 2016109562944 📂 C08L67_02 👤 陕西科技大学 📅 2016-10-28
¥0.0
本发明公开了一种用于热熔型3D打印的阻燃型可降解复合材料及其制备方法,将设定的原材料按配方比例加入到高速混合机中进行混合;原料中的各组分的质量百分比范围为:40%~95%的可降解的基体材料;2%~40%的膨胀阻燃体系;1%~40%的改性增强纤维;将混合物加入螺杆挤出机中进行熔融混炼后并拉成直径为1.75 mm或者3 mm的丝条备用。该复合材料具有降解性能好、阻燃性能强、高韧性、高强度的特点,适用于熔融沉积3D打印快速成型。
📄 2016110687669 📂 C08L67_02 👤 陕西科技大学 📅 2016-11-29
¥0.0
本发明公开了一种可降解木塑复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括表面改性剂的制备、对植物纤维的表面改性、阻燃剂的制备和复合材料的制备步骤。本发明得到的复合材料,具有优异的阻燃性能、力学性能,且对复合材料的降解性能影响较小,成本低廉,有利于批量、连续、规模化的工业生产。
📄 2017104323246 📂 C08L67_02 👤 陕西科技大学 📅 2017-06-09
¥0.0
本发明涉及了一种利用淀粉包覆聚磷酸铵制备阻燃复合材料的工艺,包括以下步骤:淀粉包覆聚磷酸铵:在淀粉包合物中加入钙离子以及偶联剂搅拌后,离心洗涤干燥得到淀粉包覆聚磷酸铵的混合物;膨胀阻燃体系的制备:将铵盐与淀粉包覆聚磷酸铵的混合物混合得到膨胀阻燃体系;阻燃复合材料制备:将热塑性塑料熔融后,投入膨胀阻燃体系中成型后得到阻燃复合材料。本发明制备过程无需添加有害试剂,所制备的阻燃剂性能优异,环境友好。本方法原料来源广泛、廉价,生产成本低,适用于广泛应用。
📄 2019112204623 📂 C08L67_02 👤 湖南昕佳晟科技有限公司 📅 2019-12-03
¥0.0
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。制备方法是将聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行干燥处理;将干燥处理后的聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行熔融共混,得到共混复合材料;将共混复合材料进行注塑成型,得到复合材料样条;将复合材料样条进行加热固化;冷却至常温。本发明的制备方法简便,所得聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的热稳定性能和阻燃性能高,在薄膜片材、包装瓶、电子电器、汽车配件和机械设备等领域具有广泛的应用前景。
📄 2021100694328 📂 C08L67_02 👤 浙江理工大学 📅 2021-01-19
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种自增强PBAT及其薄膜的制备方法

2025103833956 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种可降解发泡材料及其制备方法

2021101382821 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种环境友好草坪填充颗粒及其制备方法

2025101292151 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种防水卷材用增韧型聚酯胎体膜及其制备方法

2021106629036 · 山东贝润防水材料有限公司
¥0.0
发明 已授权

一种有机膦改性碳纳米管及其制备方法

2015107626307 · 合肥学院
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种可降解木塑复合材料的制备方法

2017104323246 · 陕西科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种利用淀粉包覆聚磷酸铵制备阻燃复合材料的工艺

2019112204623 · 湖南昕佳晟科技有限公司
¥0.0
发明 已授权

一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法

2021100694328 · 浙江理工大学
¥0.0

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年