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]一种陶瓷烧结方法及其应用-CN202310159508.5在审
  • 郑镇宏;邱基华 - 潮州三环(集团)股份有限公司
  • 2023-02-23 - 2023-06-06 - C04B35/622
  • 本发明公开了一种陶瓷烧结方法及其应用。一种陶瓷烧结方法,包括以下步骤:将陶瓷浆料制备成型,得到生坯;将生坯进行一次烧结,获得素烧坯,素烧坯的收缩率为96%‑98%;将素烧坯进行冷却处理;将冷却过后的素烧坯进行二次烧结,得到所述陶瓷。本发明的陶瓷烧结方法特别适合外观面带有凸起(火山口)的特殊结构,一次烧结过后冷却相比于无冷却过程的直接二次烧结而言,降温过程增加了坯体韧性与强度,烧结冷却后的坯体外部具有一定强度的保护层后,在移动坯体至夹具的过程中降低火山口特殊部位的损耗率。
  • 一种陶瓷烧结方法及其应用
  • [发明专利]一种泰勒锥的形成和复合陶瓷纤维制备装置与方法-CN202210835754.3有效
  • 陈建军;刘佳乐;陶吉雨 - 浙江理工大学
  • 2022-07-15 - 2023-06-06 - C04B35/622
  • 本发明公开了一种泰勒锥的形成及复合陶瓷纤维制备装置与方法。本发明装置包括:1)液滴供给管,在供给管的一侧置有一排微孔,微孔直径约为0.3~0.8mm;2)微量注射器,微量注射器装有直径为0.8~1.2mm的较细针头;3)气流喷射喷嘴,在供给管相对侧设置有气流喷射喷嘴,包括进气口、喷气口与密封盖等;4)纤维收集装置,包括红外加热等、加热管道、网状收集板等。本发明采用微量注射器将具有粘度的溶胶注入到液滴供给管后在其背对的高速气流作用下牵伸形成泰勒锥,进而形成纤维状细流后喷射进入到纤维收集装置中,并在向上的热气流作用下在收集板上集聚,再经过马弗炉高温烧结后获得复合陶瓷纤维。
  • 一种泰勒形成复合陶瓷纤维制备装置方法
  • [发明专利]一种石墨烯陶瓷发热板的制备方法-CN202111608214.3有效
  • 王登诗;王炜;巫伟伟;举亚琪 - 重庆石墨烯研究院有限公司
  • 2021-12-27 - 2023-05-26 - C04B35/622
  • 本发明属于石墨烯应用技术领域,公开了一种石墨烯陶瓷发热板的制备方法。该方法依次包括以下步骤:步骤1,准备石蜡板,于石蜡板上涂布石墨烯线路,干燥成型,并于石墨烯线路上设置正负电极;步骤2,将步骤1得到的石蜡板固定于发热板模具中部,石蜡板的四周与发热板模具侧壁留有空隙,但至少有一处与发热板模具侧壁接触;步骤3,向步骤2的发热板模具浇筑陶瓷泥浆后,干燥成陶瓷坯体;步骤4,将步骤3的陶瓷坯体脱模并煅烧、冷却,形成石墨烯陶瓷发热板。本发明解决了现有技术制备的石墨烯陶瓷发热板使用寿命短的技术问题。
  • 一种石墨陶瓷发热制备方法
  • [发明专利]一种陶瓷制备方法-CN202111355820.9在审
  • 卢培鑫;柯为清;卢万;柯枫;柯敏;杨奕佳 - 深圳市智善陶瓷科技有限公司
  • 2021-11-16 - 2023-05-19 - C04B35/622
  • 本发明提供了一种陶瓷制备方法,陶瓷制备方法包括:依据成品对象的主体形态制作泥胚,并蒸发泥胚内的水分;对蒸发水分后的泥胚进行煅烧以形成硬质素坯,并根据制成泥胚的各成分的比例参数调整煅烧温度;对硬质素坯进行切削加工;在切削加工完成后通过粘结剂将拼接部件粘贴在硬质素坯对应的部位上;对粘贴好拼接部件的硬质素坯进行上釉处理,并在上釉处理后将所述硬质素坯烧结成型以制成成品对象。上述硬质素坯具有一定的机械强度,在后续的切削加工,以及将拼接部件粘贴至硬质素坯对应的部位上的过程中,能够减小部件变形以及按压痕迹的产生,从而提高正品率,减少人工操作步骤,降低对人工的依赖,提高最终所制成的成品的整体质量。
  • 一种陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种先驱体转化制备连续陶瓷纤维的装置及方法-CN202210481457.3有效
  • 陈建军;李晓鸿;罗小雨;鲍之豪 - 浙江理工大学
  • 2022-05-05 - 2023-05-05 - C04B35/622
  • 本发明公开了一种先驱体转化制备连续陶瓷纤维的装置及方法。装置包括熔融纺丝机、不熔化处理箱、高温烧成炉以及收丝机;制备方法包括:首先将先驱体聚合物加入熔融纺丝机中,通过控制熔融纺丝温度、氮气流速和出丝口口径进行熔融纺丝,纺出的先驱体纤维从出丝口进入不熔化处理设备,经牵伸和绕丝,使先驱体纤维从不熔化处理设备最左端绕至最右端,过程中通过控制两个不熔化处理设备的温度、并通入臭氧和紫外灯管辐照实现先驱体纤维的不熔化处理;之后进入高温烧成设备进行高温烧成,最后使用收丝机收集得到连续先驱体陶瓷纤维。本发明制备得到的连续陶瓷纤维直径可调可控,纤维缺陷少强度高,连续陶瓷纤维的获得是连续完成的。
  • 一种先驱转化制备连续陶瓷纤维装置方法
  • [发明专利]一种陶瓷微珠的制备方法-CN202010111567.1有效
  • 高勇;刘策;王允强;杨瑶刚;纪庆娟;王德昌 - 长裕控股集团股份有限公司
  • 2020-02-24 - 2023-05-05 - C04B35/622
  • 本发明属于超细研磨介质制备技术领域,具体涉及一种陶瓷微珠的制备方法。包括以下步骤:(1)将陶瓷粉体进行预成型工艺,得到陶瓷微珠球坯;(2)将预成型的陶瓷微珠球坯浸入石蜡、有机粘结剂高温混合溶液中进行包覆;(3)将包覆的陶瓷微珠球坯取出,置于温等静压设备中进行等静压压制;(4)等静压压制完,进行排胶、高温烧结;(5)将高温烧结后的陶瓷微珠与去离子水置于球磨罐中进行自对磨抛光,即可制得陶瓷微珠产品。本发明具有生产工艺简便、生产效率高、产品性能好的特点,制备的陶瓷微珠抗压强度提高了30%,微珠的磨损量降低了50%。
  • 一种陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种空心陶瓷微球及其制备方法和应用-CN202310343310.2在审
  • 张勃兴;覃楚卉;胡鸿丽 - 华南理工大学
  • 2023-04-03 - 2023-05-02 - C04B35/622
  • 本发明公开了一种空心陶瓷微球及其制备方法和应用。本发明的空心陶瓷微球的制备方法包括以下步骤:1)将聚合物陶瓷前驱体溶液和有机聚合物溶液混合,得到外相注射液;2)将外相注射液和内相注射液通过同轴针头进行方波脉冲式注射制成核壳结构的液滴,并使核壳结构的液滴在收集液中固化定型,得到核壳结构的微球;3)将核壳结构的微球加热固化,再进行排胶和热解,再进行烧结,即得空心陶瓷微球。本发明的空心陶瓷微球大小均一、表面形态好、尺寸和组成可调控,且其制备方法简单、快速,适合用作防护涂层中的填料以及电磁屏蔽材料,具有广阔的应用前景。
  • 一种空心陶瓷及其制备方法应用
  • [发明专利]一种具有铰接结构的陶瓷纳米纤维气凝胶及其制备方法-CN202111376340.0有效
  • 丁彬;徐臻;斯阳;成效塔;印霞;俞建勇 - 东华大学
  • 2021-11-19 - 2023-05-02 - C04B35/622
  • 本发明涉及纳米材料技术领域,尤其是涉及一种具有铰接结构的陶瓷纳米纤维气凝胶及其制备方法;所述铰接结构通过弯曲变形纤维相互交织穿插缠绕构成。本发明利用静电直喷技术制备陶瓷纳米纤维气凝胶,先制备pH等于无机源零电荷点的纺丝液,再通过调控特定温度和湿度,使得静电直喷工艺中射流的pH远远小于无机源零电荷点,从而获得具有铰接结构的纳米纤维气凝胶前驱体,最后将具有铰接结构的纳米纤维气凝胶前驱体高温煅烧得到最终的产品。本发明解决了传统颗粒气凝胶制备工艺复杂、纤维气凝胶力学强度低的问题;且本发明的制备方法对原料和设备无特殊要求,可以在现有静电直喷批量化生产设备上进行。
  • 一种具有铰接结构陶瓷纳米纤维凝胶及其制备方法

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