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]压力传感器陶瓷材料及其制备方法-CN202310544636.1在审
  • 罕天玺;杨迎春;赵旭;李梅玉;李正志;李宏杰 - 云南电网有限责任公司电力科学研究院
  • 2023-05-15 - 2023-08-15 - C04B35/78
  • 本发明公开了一种压力传感器陶瓷材料及其制备方法,压力传感器陶瓷材料包括如下重量份数的原料:15份~25份氧化铝、10份~20份氧化锆、15份~30份增强填料、5份~10份致密剂和3份~15份稀土氧化物。氧化锆材料具有很高的硬度和优异的耐磨性,结合氧化铝的高硬度和耐磨性,氧化铝和氧化锆搭配的陶瓷材料能够充分发挥两者的优点,增强材料可以改善氧化铝和氧化锆的机械性能和加工性能,致密剂的加入可提升氧化铝和氧化锆的密度和致密性,稀土氧化物能够有效解决现有材料易出现裂纹的问题,还能够提高陶瓷材料的热稳定性、耐磨和耐蚀性能。本发明的压力传感器陶瓷材料,通过原料的选择和配比,获得了更好的机械性能。
  • 压力传感器陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种异形ZTA陶瓷颗粒的制备方法-CN202310410478.0在审
  • 李专;赵一博;李烨;高宗龙 - 中南大学
  • 2023-04-18 - 2023-08-15 - C04B35/78
  • 本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种异形ZTA颗粒陶瓷材料的制备方法。所述方法为:将分散剂、胶凝剂、共聚沉淀法获得的ZTA陶瓷粉末、氧化铌粉末、溶剂加入到球磨设备中,在150‑300转/min的球磨转速下球磨至少7小时,得到用于凝胶的陶瓷浆料悬浊液,将所得浆料滴入到0.3‑0.8mol/L、的CaCl2溶液里,形成凝胶小球,并在CaCl2溶液中浸泡至少60min,过滤出凝胶小球,清洗,然后用酸溶液处理凝胶小球;最后在1400‑1450℃烧结,得到产品。本发明得到了硬度超高的异形ZTA颗粒陶瓷材料颗粒,且所得颗粒表面带有褶皱,这为其作为优质增强体使用,提供了必要条件。
  • 一种异形zta陶瓷颗粒制备方法
  • [发明专利]利用Ti3-CN202111574410.3有效
  • 成来飞;陈金露;叶昉;杨劲松;张立同 - 西北工业大学
  • 2021-12-21 - 2023-03-10 - C04B35/78
  • 本发明涉及一种利用Ti3SiC2三维网络多孔预制体增强SiC陶瓷基复合材料的制备方法,先通过熔盐辅助元素反应技术形成具有一定强度的Ti3SiC2三维网络多孔预制体,之后采用化学气相渗透(CVI)结合先驱体浸渍裂解(PIP)工艺向预制体中引入SiC基体直到最终致密化,以此获得Ti3SiC2增强SiC陶瓷基复合材料(Ti3SiC2/SiC复合材料)。本发明一方面熔盐促进Ti在反应体系中扩散,加快中间产物形核,从而达到降低Ti3SiC2合成温度的作用,另一方面高温下熔盐的挥发可在元素反应致孔的基础上提供额外的开气孔,为获得具有多孔结构的Ti3SiC2预制体奠定基础,亦为后续的致密化过程创造更加有利的前驱体渗透条件;实现了一种Ti3SiC2增强体连续且以高体积分数均匀分布的Ti3SiC2/SiC复合材料,实现Ti3SiC2/SiC复合材料构件的近净尺寸成型。
  • 利用tibasesub
  • [发明专利]一种高强韧性高熵碳氮化物陶瓷及其制备方法-CN202211151004.0在审
  • 吝楠;李傲奇;黎蓉;吴正刚;马超;王祖勇 - 湖南大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-09 - C04B35/78
  • 本发明公开了一种高强韧性高熵碳氮化物陶瓷及其制备方法,所述高熵碳氮化物陶瓷由高熵碳氮化物陶瓷基体和弥散分布于高熵碳氮化物陶瓷基体中的W2C颗粒组成,所述制备方法为按设计比例配取过渡族金属元素对应的氧化物、碳黑,混合获得混合粉,将混合粉于氮气气氛下进行原位碳热还原氮化反应,获得高熵陶瓷粉体,然后将高熵陶瓷粉体通过放电等离子烧结即得高强韧性高熵碳氮化物陶瓷,本发明高熵碳氮化物陶瓷,利用含W的高熵碳氮化物陶瓷合成过程中的相分离行为,实现了颗粒W2C的原位生成和高熵碳氮化物陶瓷的制备,原位生成的W2C颗粒会通过第二相强化机理提升高熵陶瓷力学性能。
  • 一种高强韧性高熵碳氮化物陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种增韧氧化铝陶瓷手机背板及其制备方法-CN201810641375.4有效
  • 陈洪建;马旺;王佳 - 河北工业大学
  • 2018-06-21 - 2021-04-20 - C04B35/78
  • 本发明为一种增韧氧化铝陶瓷手机背板及其制备方法。该手机背板材料组成包括掺杂增韧成分、掺杂改色成分、石墨烯和高纯度Al2O3;其中各组分占材料总质量百分比分别为:掺杂增韧成分为12‑25%,石墨烯为0.25‑1%,掺杂改色成分为1.25‑4.25%,余量为高纯度Al2O3;其中,掺杂增韧成分ZrO2;掺杂改色成分为高纯Fe2O3、高纯CoO、高纯MnO2、高纯NiO、中的一种、两种或三种。本发明所得材料氧化铝陶瓷材料的断裂韧性可达4.75MPa·m1/2,比常规Al2O3基陶瓷的断裂韧性提高了35%,并且透波率为80~87%。
  • 一种氧化铝陶瓷手机背板及其制备方法
  • [发明专利]一种氮化硼纳米片增强陶瓷基复合材料及其制备方法-CN201710056208.9有效
  • 毕见强;孙国勋;王伟礼;赵庆强;郝旭霞;高希成 - 山东大学
  • 2017-01-25 - 2020-04-21 - C04B35/78
  • 本发明公开了一种氮化硼纳米片增强陶瓷基复合材料及其制备方法,以氮化硼纳米片为增强相、陶瓷作基体。先将氮化硼纳米片和陶瓷粉体分别装入容器中,通过高速搅拌配合超声处理得到分散均匀的悬浮液。将两种悬浮液的pH值调节到一定范围内以后,将氮化硼纳米片悬浮液逐滴滴加到陶瓷粉体悬浮液中,静置沉淀抽滤干燥后得到混合粉体。然后将混合粉体置于石墨模具中,在多功能烧结炉中热压烧结,保温一段时间后停止加热,使其在炉中自然冷却到室温,得到成品。本发明方法具有制备方法简单、产品性能好、成本较低,易实现规模化生产,所得氮化硼纳米片增强陶瓷基复合材料具有力学性能和高温稳定性优异的良好效果。
  • 一种氮化纳米增强陶瓷复合材料及其制备方法

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