化学/冶金
- C01 无机化学;
- C02 水、废水、污水或污泥的处理;
- C03 玻璃;矿棉或渣棉;
- C04 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料〔4〕;
- C05 肥料;肥料制造〔4〕;
- C06 炸药;火柴;
- C07 有机化学〔2〕;
- C08 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物;
- C09 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用;
- C10 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤;
- C11 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛;
- C12 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程;
- C13 糖工业〔4〕;
- C14 使用化学药剂、酶类或微生物处理小原皮、大原皮或皮革的工艺,如鞣制、浸渍或整饰;其所用的设备;鞣制组合物(皮革或毛皮的漂白入D06L;皮革或毛皮的染色入D06P);
- C21 铁的冶金;
- C22 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理;
- C23 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制〔2〕;
- C25 电解或电泳工艺;其所用设备〔4〕;
- C30 晶体生长〔3〕;
- C40 组合技术〔8〕;
- C99 本部其他类目不包括的技术主题〔8〕;
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最新专利
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一种金属-有机框架纳米杂化物以及制备方法及应用 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115975208A 申请号:CN202211686967.0一种金属-有机框架纳米杂化物以及制备方法及应用
- 申请号:CN202211686967.0
- 公开号:CN115975208A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:江苏省原子医学研究所
本申请涉及一种金属‑有机框架纳米杂化物以及制备方法及应用,通过超声合成构建了一个沸石型咪唑酯骨架‑90(zeolitic imidazolate framework‑90,ZIF‑90)修饰的LMND(LMND@ZIF‑90)纳米杂化材料。由于咪唑‑金属结合作用强,LMND@ZIF‑90表现出良好的水相分散性。LMNDs的表面ZIF‑90覆盖使纳米液滴所带电荷由负电荷变为正电荷。ZIF‑90和LMNDs的相反电荷不仅提高了LMND@ZIF‑90的稳定性,而且可以通过静电相互作用分别捕获超声过程中电子和空穴实现其分离。LMND@ZIF‑90原液可存储声化学能并连续释放活性氧(·O2‑,·OH和1O2)达10天以上,同时可在数秒内实现对有机染料的超快降解。此外,由于其合金化和金属置换能力,LMND@ZIF‑90还可以有效去除多种重金属。- 发布时间:2023-05-28 09:12:10
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一种杂化MOF材料及其制备和应用 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115975206A 申请号:CN202211267477.7一种杂化MOF材料及其制备和应用
- 申请号:CN202211267477.7
- 公开号:CN115975206A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:中国科学院海洋研究所
本发明属于纳米材料和生物医学领域,具体涉及一种杂化MOF材料及其制备和应用。杂化MOF材料为以带负电的Ag3AuS2@Fe3O4作为核,以双链DNA固定的ATP敏感的ZIF‑90作为壳,壳包裹核形成壳核结构的杂化MOF材料。本发明制备的杂化MOF材料具有特异性识别ADP和ATP的性能,可实现同一体系内ADP和ATP的同时检测。本发明制备的杂化MOF具有良好的稳定性、生物相容性,在临床和环境分析方面具有广阔的应用前景。- 发布时间:2023-05-28 09:07:14
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一种机械力化学制备高取代度阳离子淀粉的方法 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115785295A 申请号:CN202211713159.9一种机械力化学制备高取代度阳离子淀粉的方法
- 申请号:CN202211713159.9
- 公开号:CN115785295A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:大连理工大学
本发明公开一种机械力化学制备高取代度阳离子淀粉的方法,属于絮凝剂制备技术领域和淀粉改性技术领域。本发明利用极少量混合碱和球磨机械力共同作用于原淀粉,充分破坏其结晶区的前提下,在机械反应设备中进行醚化反应,充分接枝2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵再接枝少量丁基缩水甘油醚,制备出高取代度阳离子淀粉粗产品,之后利用乙醇水溶液、石油醚洗涤制得纯净品。与目前所有工艺相比,本发明有着工艺简单,制备出的阳离子改性淀粉取代度高,反应效率高,环境友好,并且具有大规模生产潜力等突出优点。制备出高取代度的阳离子改性淀粉,应用在废水处理中,特别是阴离子分散性废水絮凝中,有十分良好的效果。- 发布时间:2023-06-07 23:09:34
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阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯及其制备方法 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115785429A 申请号:CN202211442830.0阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯及其制备方法
- 申请号:CN202211442830.0
- 公开号:CN115785429A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:西安石油大学
本发明属于阻燃材料制备技术领域,公开了一种阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯,具有如下所示的结构:其中,114<n<251,n为正整数;本发明还公开了上述一种阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯的制备方法。本发明用于制备阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯,该二氧化碳基聚碳酸酯具有产率高、可完全生物降解以及良好的阻燃性等优点,且在制备过程中消耗了一定量的二氧化碳温室气体,有效的缓解了当今全球温室效应问题,同时也大大减少了“白色污染”对生态环境的影响。- 发布时间:2023-06-07 23:01:22
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用于水钻井液的自修复的微凝胶堵漏剂及其制备方法、含有微凝胶堵漏剂的钻井液 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115746195A 申请号:CN202211416525.4用于水钻井液的自修复的微凝胶堵漏剂及其制备方法、含有微凝胶堵漏剂的钻井液
- 申请号:CN202211416525.4
- 公开号:CN115746195A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:中国石油大学(北京)
本发明涉及油田化学领域,公开了用于水钻井液的自修复的微凝胶堵漏剂及其制备方法、含有微凝胶堵漏剂的钻井液。该方法包括:在含水溶剂存在下,将对苯乙烯磺酸钠和对苯乙烯羧酸钠进行第一混合,调节pH值至7‑9,得到混合物I;再加入纳米二氧化硅、式(I)所示的结构、式(II)所示结构进行第二混合,得到混合物II;以及将基础油与乳化剂进行第三混合,得到混合物III;将混合物II与混合物III进行剪切乳化,然后在保护气氛、引发剂存在下,将混合物IV进行聚合,得到所述微凝胶堵漏剂。该方法制得的微凝胶堵漏剂具有良好的抗高温性能,且将其用于水基钻井液中具有良好的封堵性能,可用于随钻堵漏同时还具有较好的抗高温能力。- 发布时间:2023-06-07 22:07:21
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一种生物可降解开孔聚乙醇酸发泡材料及其制备方法 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115725164A 申请号:CN202211399560.X一种生物可降解开孔聚乙醇酸发泡材料及其制备方法
- 申请号:CN202211399560.X
- 公开号:CN115725164A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:中国科学院宁波材料技术与工程研究所
本发明公开了一种生物可降解开孔聚乙醇酸发泡材料及其制备方法。制备方法包括:将聚乙醇酸、可降解聚合物、增容剂、抗氧剂和泡孔开孔剂混炼、挤出,所得聚乙醇酸材料于其熔点以上熔融塑化,热压成片状材料,于室温冷却成型,裁剪放置在夹具内,限制泡孔生长方向,再放入发泡釜中,通入超临界流体发泡剂;加热发泡釜,待温度达到210~230℃,气体压力达到设定值,并达到平衡态,等温饱和使材料保持半定型熔融状态;发泡釜降温,维持压力不变,待温度降至180~205℃,等温饱和使气体扩散到聚乙醇酸基体内;饱和结束后瞬间打开发泡釜泄压阀,打破体系的平衡态,使聚乙醇酸发泡,获得生物可降解开孔聚乙醇酸发泡材料。- 发布时间:2023-06-07 21:36:26
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光敏树脂组合物、使用其的光敏树脂膜、彩色滤光片和显示装置 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115702199A 申请号:CN202180040749.7光敏树脂组合物、使用其的光敏树脂膜、彩色滤光片和显示装置
- 申请号:CN202180040749.7
- 公开号:CN115702199A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:三星SDI株式会社
提供了一种光敏树脂组合物,包含含有以下各项的混合物的染料:(A‑1)由特定化学式表示的化合物和围绕其的壳,(A‑2)由另一特定化学式表示的化合物和围绕其的壳,以及(A‑3)由再一特定化学式表示的化合物和围绕其的壳;使用该组合物制备的光敏树脂膜;彩色滤光片,包括该光敏树脂膜;以及包括该彩色滤光片的显示装置。- 发布时间:2023-02-19 08:29:05
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一种充电桩电缆用环保阻燃高强度复合材料及其制备方法 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115678183A 申请号:CN202211437544.5一种充电桩电缆用环保阻燃高强度复合材料及其制备方法
- 申请号:CN202211437544.5
- 公开号:CN115678183A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:无锡洪汇新材料科技股份有限公司
本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种充电桩电缆用环保阻燃高强度复合材料及其制备方法。TPU与PVC相容性较差,两者作为充电桩线缆的两种主体树脂与无机阻燃剂、增塑剂、热稳定剂等共混所制备的改性PVC线缆材料,其机械性、阻燃性、耐候性较为一般,有待于进一步提高。针对上述问题,本发明提供一种充电桩电缆用环保阻燃高强度复合材料,其配方中同时添加有TPU、CPVC、氯醋树脂,三者相互作用,相互协同,显著改善了复合材料的力学性能和阻燃性能。- 发布时间:2023-06-12 12:03:25
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一种Z-67/MXene纳米复合材料、制备方法及应用 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115678029A 申请号:CN202211330281.8一种Z-67/MXene纳米复合材料、制备方法及应用
- 申请号:CN202211330281.8
- 公开号:CN115678029A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:陕西科技大学
本发明公开了一种Z‑67/MXene纳米复合材料、制备方法及应用,属于气敏材料的传感器领域。本发明的Z‑67/MXene纳米复合材料及应用,MXene材料具有高电导率,高柔韧性和高电容性等特点,而MOFs材料作为多孔材料,具有较大的比表面积、孔体积和较多的活性位点。基于这两种材料制成的Z‑67/MXene复合纳米材料对VOCs气体具有良好的响应值和灵敏度,相较于纯MXene材料和单独的MOFs材料在同一温度下对VOCs气体的响应值均有数倍的提升。另外,由于MXene材料具有高柔韧性,Z‑67/MXene复合纳米材料具有涂覆在柔性基底上制备可穿戴柔性传感器的潜力。- 发布时间:2023-11-27 07:01:06
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一种高韧抗菌PE复合材料及其制备方法 公开日期:2023-11-24 公开号:CN115651299A 申请号:CN202211342547.0一种高韧抗菌PE复合材料及其制备方法
- 申请号:CN202211342547.0
- 公开号:CN115651299A
- 公开日期:2023-11-24
- 申请人:福州大学
本发明公开了一种高韧抗菌PE复合材料及其制备方法,所述高韧抗菌PE复合材料由以下重量份原料制成:PE 100份、增韧剂5‑20份、抗菌剂1‑8份、邻苯二甲酸二辛脂0.5份,所述增韧剂为WS2‑TA,抗菌剂为MWCNT(SH)/CeO2@Se。本发明制备高韧抗菌PE复合材料,工艺流程简单实用,抗菌剂以硫醇化的多壁碳纳米管为载体,同时负载CeO2和Se纳米粒子;增韧剂以二硫化钨为主,用单宁酸对表面进行改性,能增强其与基体材料的分散度和界面相互作用,本发明采用WS2‑TA作为增韧剂,MWCNT(SH)/CeO2@Se作为抗菌剂,能有效增加PE的力学性能和抗菌性能,制备出性能优异的PE复合材料。- 发布时间:2023-11-27 07:01:03
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