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]钨海绵基体浸铜方法及装置-CN202111095729.8有效
  • 刘燕文;田宏;李芬;朱虹;王国建;赵恒邦;王小霞 - 中国科学院空天信息创新研究院
  • 2021-09-17 - 2022-06-10 - C22C1/10
  • 本公开提供一种钨海绵基体浸铜方法及装置,方法包括:将浸铜装置抽真空至第一真空度,排出空气;充入惰性气体,保持真空度为第二真空度;加热熔融无氧铜,将钨海绵基体浸入液体铜中保持时间T后取出;其中,惰性气体与无氧铜和钨不发生化学反应,第二真空度大于第一真空度,在第二真空度下,液体铜不蒸发。本公开通过先将浸铜装置抽真空,可以排出钨海绵基体孔隙中的空气,然后再向浸铜装置中通入适量氢气,使浸铜装置内部呈现一种低真空状态,以抑制熔融铜的蒸发,最终使得铜液可以均匀地浸入钨海绵基体中,大大减少了因难以浸透钨海绵基体而造成的阴极基体车制过程中出现的孔洞,提高了所制备阴极的性能。
  • 海绵基体方法装置
  • [发明专利]双相增强高熵合金基复合材料及其制备方法-CN201911157161.0有效
  • 赵月;李雨露;沈琳;伍昊;朱和国 - 南京理工大学
  • 2019-11-22 - 2022-06-10 - C22C1/10
  • 本发明公开了一种双相增强高熵合金基复合材料及其制备方法,所述复合材料是通过真空电弧熔炼并在基体内部通过原位反应生成增强相得到;其步骤为:先用多种组分合金元素:Cr、Ni、Fe、Co、Si、Ti、C进行成分设计,然后将Si、Ti、C、Fe粉末混合球磨,干燥后采用压机冷挤压为块,得到增强体试块;再将增强体试块与Cr、Ni、Co颗粒一起装入真空熔炼炉中进行真空熔炼,最后得到TiC和SiC双相增强高熵合金FeCrCoNi基复合材料。本发明采用真空感应熔炼法生成内生性双相增强高熵合金基复合材料,微纳米双相弥散分布的增强体通过协同作用细化晶粒、强化基体,且原位反应生成的增强相表面洁净,与基体合金浸润良好,制备方法操作简单,能耗较小。
  • 增强合金复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种银基复合材料的制备方法-CN202210187499.6在审
  • 傅蔡安;傅菂;李成力 - 江南大学
  • 2022-02-28 - 2022-06-07 - C22C1/10
  • 一种银基复合材料的制备方法,制备装置的结构如下:包括呈一体式结构的加热炉上腔和加热炉下腔,加热炉上腔和加热炉下腔上均设置有各自的炉门,加热炉上腔和加热炉下腔之间设置有流通小孔,加热炉上腔内放置有融银坩埚,融银坩埚内放置银块,锥形堵块从加热炉上腔顶部穿入融银坩埚底部与流通小孔对应;加热炉下腔内设置有钢制坩埚,钢制坩埚内部放置成形模具,成形模具内装有金刚石颗粒,成形模具的顶面设置有多孔陶瓷,多孔陶瓷上方安装定位销;加热炉上腔和加热炉下腔的一侧壁均通过管路连接氮气罐,加热炉上腔和加热炉下腔的另一侧壁均通过管路连接真空泵;方便的形成具有高致密度、高导热的银基陶瓷复合材料,其加工方便、性能可靠。
  • 一种复合材料制备方法
  • [发明专利]BaB6-CN202210034889.X有效
  • 崔春翔;梁应广;赵立臣;耿洪涛;崔森;张朔;袁鹏凯;张梦思 - 河北工业大学
  • 2022-01-13 - 2022-05-31 - C22C1/10
  • 本发明为一种BaB6/Al复合材料孕育剂的制备方法。该方法是采用原位自生反应法和快速凝固技术制得薄带状BaB6/Al超细晶孕育剂的方法,首次将BaB6作为增强颗粒用于细化强化铝及铝合金,制备中以纯Al、纯金属Ba和商购Al‑3B中间合金原料,按一定比例配比,采用原位自生反应和快速凝固两个关键步骤才能制得薄带状BaB6/Al超细晶孕育剂。该方法克服了现有技术中增强颗粒尺寸大、在铝熔体中聚集分布、与铝液润湿性差、结合强度低、生产成本高等缺陷。
  • babbasesub
  • [发明专利]一种功能梯度金刚石/铝复合材料封装壳体的制备方法-CN202110649352.X有效
  • 周洪宇;刘俊友;郑文跃;王慧敏;李亚强 - 北京科技大学
  • 2021-06-09 - 2022-05-31 - C22C1/10
  • 本发明公开了一种功能梯度金刚石/铝复合材料封装壳体的制备方法,涉及金刚石/铝复合材料及其近净成形制备方法。具体步骤为:1、金刚石颗粒和铝粉按一定比例机械混合后压制成冷压坯料;2、将冷压坯料在液固分离模具系统中加热至液固混熔态;3、在压力的作用下液固混熔浆料完成充型过程,其中部分金属液相通过液固分离通道完成定向分离处理以调节腔体顶部金刚石所占体积比;4、剩余浆料在底端冷却系统作用下逐层凝固,在此过程中持续保压,最终制备金刚石/铝复合材料梯度封装壳体。壳体底部承载芯片部位金刚石含量高,热膨胀系数与芯片相匹配的同时具有高的热导率;墙体顶部金刚石含量低,保证与盖板材料的焊接相容性。
  • 一种功能梯度金刚石复合材料封装壳体制备方法
  • [发明专利]加压均匀分散陶瓷颗粒制备复合材料的装置及方法-CN202011582937.6有效
  • 徐骏;张桢林;向俊 - 湖南文昌新材科技股份有限公司
  • 2020-12-28 - 2022-05-20 - C22C1/10
  • 本发明提供了一种加压均匀分散陶瓷颗粒制备复合材料的装置及方法,该装置包括:容器;搅拌器,包括搅拌杆以及连接在搅拌杆底部的搅拌头,并且搅拌头伸入容器内;所述搅拌杆和搅拌头均呈中空状,并且搅拌杆和搅拌头相互连通;所述搅拌头上设有多个出料口;送粉装置,所述搅拌杆顶部通过送料管连通送粉装置,并且送粉装置采用气体加压的方式将陶瓷颗粒输送至搅拌头内;传动机构,包括连接在搅拌杆上端的旋转驱动结构和往复驱动结构,所述旋转驱动结构用于控制搅拌杆的旋转,所述往复驱动结构用于控制搅拌杆相对于容器的上下左右前后往复运动。该装置将加粉与搅拌合二为一,且颗粒获得了最大的搅拌分散力,均匀分散到熔体的各个位置。
  • 加压均匀分散陶瓷颗粒制备复合材料装置方法
  • [发明专利]一种石墨烯增强Mg-Al-Zn合金的制备方法-CN202110030600.2有效
  • 闫洪;熊俊杰 - 南昌大学
  • 2021-01-11 - 2022-05-20 - C22C1/10
  • 本发明提供一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,属于金属材料制造技术领域。一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,包括以下步骤:在熔铸条件下,利用高能超声将镁石墨烯中间颗粒分批加入镁合金熔体中,之后迅速降温浇注得到熔铸坯料;接着将熔铸坯料放入真空熔炼炉中进行熔炼,利用交流电产生的电磁力对增强相进一步分散,接着保温,然后迅速喷铸得到喷铸坯料;接着将喷铸坯料在真空热处理炉中进行热处理,最终在合适的工艺参数条件下得到高性能复合材料。本发明工艺稳定,环保安全,制备的复合材料组织明显细化,石墨烯与基体界面结合良好,分布也较为均匀,其综合力学性能得到较大提高。
  • 一种石墨增强mgalzn合金制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管增强铝合金半固态浆料的制备方法-CN202110030634.1有效
  • 闫洪;刘智彬;熊俊杰 - 南昌大学
  • 2021-01-11 - 2022-05-20 - C22C1/10
  • 本发明提供一种碳纳米管增强铝合金半固态浆料的制备方法,属于金属材料制造技术领域。一种碳纳米管增强铝合金半固态浆料的制备方法,包括以下步骤:在熔铸条件下,将Al‑Mg‑Si合金精炼除渣后,在氩气保护状态下用钟罩将Al‑CNTs‑KAlF4中间预制块压入合金熔体中,添加过程中施加2.1‑3.2kW高能超声,之后迅速将温度降至610‑650℃保温,进行短时间的二次高能超声,随后迅速水淬,最终在优选的工艺条件下制得球化均匀的半固态组织。本发明操作安全,工艺稳定,制备的半固态浆料组织较原相同条件下未加入中间预制块的基体组织明显细化,碳纳米管与合金基体界面结合良好,二次相的分布也更均匀。
  • 一种纳米增强铝合金固态浆料制备方法
  • [发明专利]一种制备碳纳米管增强AZ61镁合金半固态浆料的方法-CN202110193154.7有效
  • 闫洪;刘智彬;雷雨顺;胡志 - 南昌大学
  • 2021-02-20 - 2022-05-20 - C22C1/10
  • 本发明公开了一种制备碳纳米管增强AZ61镁合金半固态浆料的方法:对碳纳米管表面进行ZrO2包覆,并将碳纳米管制作成Mg‑Al‑Zn‑ZrO2@CNTs中间预制块。在熔铸条件下,待AZ61镁合金精炼后,在氩气保护状态下用钟罩将中间预制块压入合金熔体中,并在添加过程中施加高能超声,之后迅速将温度降至560‑620℃范围内保温,并施加短时的二次高能超声,随后迅速水淬。最终在优选的工艺条件下制得碳纳米管分散均匀且镁合金晶粒充分球化的半固态组织。本发明操作安全,工艺稳定,制备的半固态浆料组织明显细化,碳纳米管与AZ61镁合金熔体的界面结合良好。
  • 一种制备纳米增强az61镁合金固态浆料方法
  • [发明专利]一种氧化锆包覆碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法-CN202110193173.X有效
  • 闫洪;曾敏;雷雨顺;胡志 - 南昌大学
  • 2021-02-20 - 2022-05-20 - C22C1/10
  • 本发明提供了一种氧化锆包覆碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,通过醇热法在经酸洗后官能团化的碳纳米管表面沉积均匀的氧化锆颗粒,得到包覆氧化锆的碳纳米管增强相。将表面包覆氧化锆的碳纳米管与铝粉通过球磨法均匀混合并冷压制备得预制中间块,然后在高能超声过程中将其导入熔体中,持续超声一定时间后浇入预热后的覆膜砂模具中得到包覆氧化锆的碳纳米管增强铝基复合材料。本发明使包覆氧化锆的碳纳米管能够均匀分散在复合材料之中,改善增强相与基体间的界面结合,使制备的复合材料具有高强度、高硬度、耐腐蚀性等优良综合性能。同时,熔铸法制备技术具有简单、安全、低成本等优点。
  • 一种氧化锆包覆碳纳米增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种原位反应制备铜基碳化钛复合材料的方法-CN202111247289.3有效
  • 郭磊;郭占成;杨洋 - 北京科技大学
  • 2021-10-26 - 2022-05-17 - C22C1/10
  • 本发明涉及金属复合材料制备领域,具体涉及一种原位反应制备铜基碳化钛复合材料的方法。具体包括,以铜块与海绵钛为原料熔融制备铜钛合金,再通过铜钛合金与石墨颗粒之间的原位反应得到铜基碳化钛复合材料。本发明制备的铜基碳化钛复合材料,拥有较为优异的物理性能:抗弯强度接近1100MPa、电导率为6.2×106S/m,维氏硬度接近200HV。对比于高温自蔓延法,基体与碳化钛具有良好的界面结合能力,块状原料的使用能够使本发明具有更低的生产成本,还具有更高的产品致密度;对比于外加法,省去了碳化钛的外部生成步骤,大幅度降低了生产成本和生产难度,避免了杂质元素的引入。
  • 一种原位反应制备碳化复合材料方法

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