法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
42 件在售专利
本发明涉及一种BTO@PDMS纤维薄膜的制备方法,其包括以下步骤,在乙醇溶液中,表面羟基化钛酸钡纳米颗粒于乙烯基硅烷偶联剂的作用下进行表面改性,将其和聚二甲基硅氧烷预聚体超声分散于正己烷后,在四氢呋喃和聚二甲基硅氧烷固化剂的存在下进行反应,得到BTO@PDMS芯材溶液;将BTO@PDMS芯材溶液和PVP壳层溶液进行同轴静电纺丝,并使用铝箔纸收集,得到PVP/BTO@PDMS纤维薄膜;将PVP/BTO@PDMS纤维薄膜从铝箔纸上剥离后,依次经过高温交联固化和无水乙醇洗涤,得到BTO@PDMS纤维薄膜。本发明采用乙烯基硅烷偶联剂表面改性钛酸钡纳米颗粒,提高其在聚二甲基硅氧烷中的分散性,并利用静电纺丝中的高压电场使薄膜在制备过程中就完成钛酸钡内部偶极子从无序到有序排列的一步极化,得到具有压电性能的BTO@PDMS纤维薄膜。
📄 2024111440598 📂 D04H1_728 👤 浙江工业大学 📅 2024-08-20
¥0.0
本发明公开一种聚乳酸/壳聚糖/金银花绿原酸纳米纤维膜的制备方法及其应用,属于纳米纤维材料技术领域。本发明人将药食同源的金银花,通过微波辅以超声处理,提取到高纯度的绿原酸,将其与壳聚糖一同加入到纺丝液中,静电纺丝得到纳米纤维膜,与壳聚糖良好的延展作用相配合,使得金银花绿原酸在膜丝中均匀分布,两者协同作用,共同起到了高效的抑菌抗菌作用。且所用材料均为绿色可降解材料,金银花更是属于药食同源的可食用抗菌剂,所制备的保鲜抗菌材料,绿色环保,其高效的抑菌抗菌效果,特别适合蓝莓、不老莓、草莓以及葡萄等小浆果水果的抑菌保鲜使用。制备工艺简单,操作方便,具有广阔的市场应用前景。
📄 2021104670430 📂 D04H1_728 👤 临沂大学 📅 2021-04-28
¥0.0
本发明公开了一种纳米纤维管膜及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:一、静电纺丝机参数设置:设置静电纺丝机的高压电源为10~20Kv,设置接收板与喷头的间距为15~20cm;二、纳米纤维包覆芯纱:选取水溶性维纶短纤纱做为芯纱,将芯纱平行设置于静电纺丝机的接收板前20~40mm处,控制静电纺丝机的喷头向外喷射纺丝液,牵引芯纱从接收板的端移动至另一端,使包覆膜在芯纱表面形成连续的长管状膜;三、溶解芯纱:将包覆纱置于80℃~95°的水溶液中进行震荡,使芯纱溶解得到管状纳米纤维膜。本发明纳米纤维管膜制备方法操作简单、成本低廉、适合工业化大生产的特点,可制备不同管膜的管径、不同孔隙率的管膜,并且制备的纳米纤维管膜连续性好。
📄 201610455628X 📂 D04H1_728 👤 闽江学院 📅 2016-06-21
¥0.0
本发明涉及一种复合荧光纳米纤维膜的制备方法,属于荧光纤维膜的制备领域。所述方法包括如下步骤:1)前躯体溶液制备:首先将卤化铅加入有机溶剂中,待卤化铅完全溶解后,继续加入卤化铯,待卤化铯完全溶解后再加入聚苯乙烯或聚乙烯醇,得到纺丝前躯体溶液;2)聚合物电纺法制备纳米纤维膜:将步骤1)中的前驱体溶液置于注射泵中,在注射针头下方放置导电衬底,在导电衬底与注射针头之间施加电压,以恒定速度推进注射泵,在衬底上得到纳米纤维膜,将纳米纤维膜从衬底上分离,即得。发明制备的复合荧光显微具有发光色域广FWHMs窄的特点,且在恶劣环境下具有优异的稳定性,将本发明制备的FNM/CPX集成到蓝色发光芯片中制造的WLED具有优异的显色性和耐久性。
📄 2018103592521 📂 D04H1_728 👤 山东师范大学 📅 2018-04-20
¥0.0
本发明公开了一种基于近场直写与溶液电纺技术的双层单向导湿微纳米纤维膜的制备方法:(1)通过溶液静电纺丝方法制备一层无序的亲水微纳米纤维膜A;(2)使用熔体直写设备进行熔体纺丝,在亲水微纳米纤维膜A上制备内层疏水性微纳米纤维膜B。本发明在溶液静电纺丝的基础上,加入熔体直写纺丝,有利于实现纤维膜孔径尺寸的精确控制,通过打印预设格子图案,可构建纤维膜拓扑结构,进而实现不同直径液滴透过的需求,提高吸湿效率。两者相结合可制备出单向导湿功能优良的微纳米纤维膜,调节吸湿速率,进一步改善微纳米纤维膜的单向导湿性能。该种复合纤维膜在运动服、纸尿裤以及医用敷料方面有着巨大的应用前景。
📄 2021106153759 📂 D04H1_728 👤 浙江帝翔服饰有限公司 📅 2021-06-02
¥0.0
本发明涉及一种微米填料镶嵌的柔性二氧化硅纳米纤维膜及其制备方法,首先配制填料/有机聚合物混合液和二氧化硅前驱液,并利用静电纺丝技术进行多通道组合纺丝,得到聚合物/填料复合纤维和二氧化硅前驱杂化纤维相互穿插的复合纤维膜,通过高温煅烧除去两种纤维中的有机成分,得到无机微米填料镶嵌在二氧化硅纳米纤维孔隙之间的柔性纤维/填料复合膜。由于该复合纤维膜中的微米级填料原位覆盖了纤维之间的孔隙,并可在局部空间进行微小滑移,因此,该复合膜在大幅降低空气对流的同时保持了二氧化硅纤维膜的柔韧和轻质的特性。该复合膜在高温、燃烧、爆炸等具有高速空气对流的场景下,具有优异的隔热效果、抗燃烧性、高温稳定性。
📄 2024112264150 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2024-09-03
¥0.0
本发明公开了一种基于熔体近场直写技术的管状支架制备方法。采用熔体近场直写技术,在精准控制射流沉积的基础上制备出不同纤维结构的管状支架。针对目前不同结构管状支架制备的复杂性,通过解构其结构形态,将原本三维立体管状支架转化为二维平面,以二维坐标的形式表达以便更直观地理解其结构特征并进行精确设计。同时在平面上更易实现各种复杂的路径和图案,从而提高设计的自由度。通过平面展开的思路,可以推导出更简便高效的计算方式,从而构建一系列较为简便的数学公式,实现对支架几何参数的精准调控,优化整个制备过程。
📄 2024107549418 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2024-06-12
¥0.0
本发明涉及一种单面超疏水单面超亲水的Janus型微纳米复合纤维膜及其制备方法,该方法包括如下步骤:(1)利用离心纺丝或静电纺丝法制备聚四氟乙烯/聚乙烯醇/二氧化钛(PTFE/PVA/TiO2)复合纤维膜;(2)利用离心纺丝或静电纺丝制备微纳米PTFE/PVA/TiO2纤维膜,将PTFE/PVA/TiO2纤维膜在匀速升温的马弗炉中充分烧结,取出后超声清洗并干燥得到PTFE/TiO2纤维膜;(3)将疏水性的微纳米PTFE/TiO2纤维膜在PDA缓冲液中单面改性,制备单面超疏水单面超亲水Janus型微纳米复合纤维膜。该法制备的Janus型纤维膜可用于工业油水分离,具有可操作性好、工艺简单、高效环保、油水分离效率高等特点。
📄 202211073114X 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2022-09-02
¥0.0
本发明涉及医用材料领域,公开了一种具有抗菌疏水微球层的纳米纤维膜的制备方法。本发明运用静电纺丝及静电喷涂技术,在PAN纳米纤维表面静电喷涂一层负载了Ag纳米粒子的圆盘状PCL微球,利用圆盘状微球结构提高内部粒子的Ag+释放效率。纳米纤维膜具有单向导液性能,可以防止伤口组织的过度水化,使伤口保持干燥,从而促进快速愈合。此外,高纵横比的圆盘状微球可以防止被细胞吞噬,也提高了接触伤口一侧的疏水性,有效避免伤口与敷料的粘连而导致的二次损伤。
📄 2022110290880 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2022-08-23
¥0.0
本发明公开了一种基于加热拉伸法制备的聚偏氟乙烯亚微米细化纤维膜。包括以下步骤:(1)将一定量的PVDF和SiC和GO先加入DMF中加热搅拌6h‑8h,再加入THF常温搅拌18h‑20h,获得PVDF溶液,(2)将PVDF溶液放入针管中,之后置于静电纺丝机上进行静电纺丝,并将纺丝得到的PVDF纳米膜放在烘箱干燥后即得到聚偏氟乙烯亚微米纤维膜。(3)将得到的聚偏氟乙烯纳米纤维膜进行加热拉伸即得到一种基于加热拉伸法制备的聚偏氟乙烯亚微米细化纤维膜。本发明得到的基于加热拉伸法制备的聚偏氟乙烯亚微米细化纤维膜具有良好的机械性、导热性、压电性能优异等特点,可以应用于纳米压电发电机、电池隔膜等领域。
📄 202111600822X 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2021-12-24
¥0.0
本发明涉及一种柔性高强二氧化硅纳米纤维膜及其制备方法,本发明采用一种全新的PVP/乙醇‑水溶液体系制备柔性高强SiO2纳米纤维膜,不仅避免较大毒性有机溶剂(如DMF)的使用,而且可极大延长纺丝窗口时间;并通过特定配液工艺调控PVP与硅源水解成的初级粒子间的相互作用方式,从分子水平上调控SiO2纳米纤维的微观结构,从而利用PVP优异的可纺性能,实现PVP/SiO2杂化纤维膜的快速、宏量制备,再经特殊的煅烧工艺制备而成。该膜是一种无定型材料,不仅具有优异的柔性和拉伸强度,同时还具有轻质、柔软、抗震、可穿戴、不易粉化等优点,能够很好地满足实际应用的需求,在防火隔热、消防、高温过滤等领域具有巨大的应用潜力。
📄 2021112691405 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2021-10-29
¥0.0
本发明涉及一种储能体系器件材料的制备方法,特别涉及一种集成化正极‑电解质及其静电纺丝制备方法,属于储能体系器件材料技术领域。本发明首先将活性物质和导电物质分散于聚偏二氟乙烯溶液中配置正极纺丝前驱液,将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于聚偏二氟乙烯溶液中配置电解质纺丝前驱液,然后进行连续静电纺丝得到集成化正极‑电解质纤维;最后,浇铸“聚合物‑导电锂盐”体系的聚合物电解质得到集成化正极‑电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的电化学性能和机械柔性。
📄 2021104690970 📂 D04H1_728 👤 浙江理工大学 📅 2021-04-28
¥0.0
发明 已授权

一种BTO@PDMS纤维薄膜的制备方法

2024111440598 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种纳米纤维管膜以其制备方法

201610455628X · 闽江学院
¥0.0
发明 已授权

一种复合荧光纳米纤维膜的制备方法

2018103592521 · 山东师范大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种基于熔体近场直写技术的管状支架制备方法

2024107549418 · 浙江理工大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种具有抗菌疏水微球层的纳米纤维膜的制备方法

2022110290880 · 浙江理工大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种柔性高强二氧化硅纳米纤维膜及其制备方法

2021112691405 · 浙江理工大学
¥0.0
发明 已授权

集成化正极-电解质及其静电纺丝制备方法

2021104690970 · 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