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]一种钛合金点阵增强铝基复合材料及其制备方法-CN202210325758.7有效
  • 王智;董志燕;王勇;张卫文;杨超 - 华南理工大学
  • 2022-03-30 - 2023-06-20 - C22C21/00
  • 本发明公开了一种钛合金点阵结构增强铝基复合材料及其制备方法。所述钛合金点阵结构增强铝基复合材料包括Ti‑6Al‑4V点阵增强体和铝基体,所述Ti‑6Al‑4V点阵增强体为二维圆形或二维蜂窝结构。本发明通过设计Ti‑6Al‑4V点阵增强体的点阵结构的三维模型,通过选区激光熔化将Ti‑6Al‑4V金属粉末成型;将铝基体和Ti‑6Al‑4V点阵增强体在真空环境下加热至700℃‑850℃,利用惰性气体加压将铝基体浸渗入Ti‑6Al‑4V点阵增强体的点阵结构中;冷却,得到钛合金点阵结构增强铝基复合材料。本发明制备的复合材料的结构精确可控,因此性能可得到有效调控,具有高比强度、高弹性模量的优异特性。
  • 一种钛合金点阵增强复合材料及其制备方法
  • [发明专利]药芯焊环-CN202180064416.8在审
  • 长荣孝弘;国贞泰一 - 第一稀元素化学工业株式会社
  • 2021-10-20 - 2023-06-13 - C22C21/00
  • 一种将内包助焊剂(3)的管状的钎料(2)以其延伸方向的两端部对接的方式形成为环状的药芯焊环(1),在钎料(2)的两端部中的一方的端部,形成有朝向钎料(2)的两端部中的另一方的端部突出并且在与钎料(2)的延伸方向正交的方向上对置的一对凸部(31);在钎料(2)的两端部中的另一方的端部,形成有与一对凸部(31)嵌合并且在与钎料(2)的延伸方向正交的方向上对置的一对凹部(32)。
  • 药芯焊环
  • [发明专利]一种动力电池方形壳体及其制备方法-CN202211648456.X在审
  • 丁小理;邓军;李信;李建湘 - 广东和胜工业铝材股份有限公司
  • 2022-12-21 - 2023-06-09 - C22C21/00
  • 本发明涉及一种动力电池方形壳体及其制备方法,本发明所述方形壳体包括由铝合金构成,所述铝合金组成为Cu 0.05~0.18%、Fe≤0.70%、Mn 1.00~1.20%、Si≤0.60%、Mg+Zn+Li≤0.05、Ti≤0.05%,余量为Al和不可避免的杂质,并进一步通过铝合金熔化、铸造、均匀化、挤压、拉拔等工艺实现等壁或不等壁动力电池方形壳体的制备,本发明制备的方形壳体外接圆直径≥100mm,长边和短边比值为2~5:1,壁厚≥0.3mm,另外,本发明制备的动力电池方形壳体显著提高了壳体的焊接性能,明显减少焊接过程气孔的生长和孔径,同时具有良好的挤压和拉拔性能,适应性好。
  • 一种动力电池方形壳体及其制备方法
  • [发明专利]一种高刚度高强度耐高温铝基复合材料及制备方法-CN202210794708.3有效
  • 刘伟;赵建融;聂金凤;陈玉瑶;赵永好;范勇 - 南京理工大学
  • 2022-07-07 - 2023-06-09 - C22C21/00
  • 本发明为一种高刚度高强度耐高温铝基复合材料及制备方法。以工业纯铝粉、0.3wt%~0.5wt%的高纯钪粉、高纯铜粉和铝‑氮化铝合金粉为原料,采用真空烧结然后挤压的方式制备复合材料,铝‑氮化铝合金粉富含薄片状的纳米AlN颗粒,且AlN含量为30%,Sc元素调控AlN颗粒的界面结构以及分布状态,使其由网络状分布转变为多段式分布,抑制了颗粒在高温下的粗化现象,将颗粒的尺寸控制在纳米尺度。本发明利用钪元素对其表面进行改性,以此限制颗粒在高温时的进一步粗化,并改善其在基体合金中的分布状态,使原有的网络状分布被打散形成多段式的分布,并且在一定程度上对改性后的AlN粒子实现了尺寸控制,因此可以获得纳米尺度的陶瓷颗粒。
  • 一种刚度强度耐高温复合材料制备方法
  • [发明专利]一种添加Sc的高强高模量铸造Al-Li合金成分设计及制备方法-CN202310125461.0在审
  • 王俊升;薛程鹏;王硕;杨兴海;田光元;李全 - 北京理工大学
  • 2023-02-17 - 2023-06-06 - C22C21/00
  • 发明名称一种添加Sc的高强高模量铸造Al‑Li合金成分设计及制备方法摘要本发明涉及了一种添加Sc的高强高模量铸造Al‑Li合金成分设计及制备方法,通过在添加Sc元素的基础上,采用集成计算模拟方法设计高强高模量Al‑Li合金成分、有限元计算仿真优化制备工艺参数,离心铸造以及热处理等全流程设计步骤,获得了高强高模量铝锂合金的综合力学性能。解决了铝锂合金在铸造过程中存在的粗大枝晶组织以及强度不足、模量较低的问题,本发明可以有效优化铝锂合金微观组织,大幅度地提高了铝锂合金的强度和弹性模量等力学性能,铝锂合金抗拉强度达到400MPa以上,杨氏模量达到80GPa以上。本发明集成分设计‑模量预测‑工艺优化‑力学性能为一体,广泛适用于高强高模铝合金材料设计开发领域,避免了“经验寻优”的传统设计模式。同时设备操作简单,生产效率高。
  • 一种添加sc高强高模量铸造alli合金成分设计制备方法
  • [发明专利]一种非热处理高强韧压铸铝合金及其制备方法-CN202210646779.9有效
  • 李德江;王雪杨;曾小勤;李子昕;胡波 - 上海交通大学
  • 2022-06-08 - 2023-06-06 - C22C21/00
  • 本发明涉及一种非热处理高强韧压铸铝合金及其制备方法,该铝合金包含按重量百分比计的如下元素:Ce:6~8wt.%,Mg:1.4~2.8wt.%,Si:0.8~1.6wt.%,不可避免杂质元素小于或等于0.3wt.%,余量为Al元素。本发明将稀土元素Ce与元素Mg、Si通过严格的摩尔分数比,以AlCeSi相作为α‑Al晶粒的形核基底,实现对合金晶粒的细化;以AlCeSi相、Al11Ce3相(或Mg2Si相)作为第二相颗粒,实现对合金的第二相强化;较大冷速的压铸工艺可以获得含Mg元素的α‑Al固溶体,实现对合金的固溶强化,从而在获得较高强度的同时兼具一定的塑性。所述铝合金的制备工艺为压力铸造,无需经过后续的热处理,铸态下屈服强度大于140MPa,抗拉强度大于250MPa,延伸率大于10%,并且具有良好的压铸性能。
  • 一种热处理强韧压铸铝合金及其制备方法
  • [发明专利]一种可阳极氧化压铸铝合金及其制备方法-CN202310075403.1在审
  • 林孝发;林孝山;姚劲毅;周年润;庄子栋 - 九牧厨卫股份有限公司
  • 2023-02-07 - 2023-06-02 - C22C21/00
  • 本申请公开了一种可阳极氧化压铸铝合金及其制备方法,所述可阳极氧化压铸铝合金包括:0.7wt.%至0.9wt.%的Mn,0.2wt.%至0.5wt.%的Ti,0.05wt.%至0.2wt.%的Fe,0.03wt.%至0.05wt.%的Be,0.01wt.%至0.1wt.%的Zr,0.01wt.%至0.05wt.%的Cr,0.001wt.%至0.02wt.%的Sr,其余为Al及杂质,所述杂质总含量≤0.3wt.%。本申请还公开了该合金的制备方法。本申请提供的制备方法得到的铝合金材料具有良好的压铸性能,适用于结构复杂、具有特殊形状的中小型铸件及非薄壁铸件的压铸成型,并可在阳极氧化后获得着色良好、色彩均匀稳定的外观效果,同时还具有良好的综合力学性能,可满足常规产品外观件的使用需求。
  • 一种阳极氧化压铸铝合金及其制备方法
  • [发明专利]一种低密度高模量的高强铝合金及其制备方法-CN202110965607.3有效
  • 肖代红;刘文胜 - 中南大学
  • 2021-08-23 - 2023-06-02 - C22C21/00
  • 本发明涉及一种低密度高模量的高强铝合金及其制备方法。所述合金以质量百分比计,包括下述组分:Li:2.5~3.5%,Be:0.2~1.5%,Mn:1~3%,Mg:0.05~2.0%,Zr:0.05~0.15%,Sc:0.05~0.15%,余量为Al;其中Li、Be、Mn、Mg为必备的降低铝合金密度及提高模量与强度的元素,Zr、Sc为晶粒细化元素。其制备方法为:按设计的铝合金组分配比,称取各组分,采用真空熔炼或大气熔炼,铸造成型铸锭,然后再经过退火处理、热挤压、固溶及时效热处理。采用在本发明中,成份上通过调控降低密度、提高模量与强度的合金元素(Li、Be、Mn、Mg)与晶粒细化元素Zr、Sc的含量,工艺上通过退火、固溶及时效处理的工艺条件的协同处理,最终获得性能优良的时效强化型低密度高模量高强铝合金。
  • 一种密度高模量高强铝合金及其制备方法

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