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]一种降低内孔镗刀磨损率的激光熔覆粉末-CN202211615950.6在审
  • 王晓飚;曹伟业 - 西安必盛激光科技有限公司
  • 2022-12-15 - 2023-04-04 - C22C38/20
  • 本发明具体涉及一种降低内孔镗刀磨损率的激光熔覆粉末,用于激光熔覆加工煤矿液压立柱中/外缸内孔的技术中,解决现有激光加工技术难以满足液压立柱中/外缸内壁的修复需求,且容易导致不锈钢开裂和腐蚀的技术问题。该降低内孔镗刀磨损率的激光熔覆粉末,成分以百分比计包括:C:0.04wt%~0.06wt%;Cr:18.3wt%~18.5wt%;Cu:3.9wt%~4.1wt%;Ta:0.75wt%~0.85wt%;V:0.29wt%~0.31wt%;Mn:0.22wt%~0.26wt%;Si:0.3wt%~0.4wt%;O≤0.015wt%;S≤0.030wt%;P≤0.030wt%;其余为Fe。本发明既保证了工况环境下熔覆层的耐蚀性的基本需求又降低镗刀的温度集中,还降低了镗刀的磨损率,防止了熔覆层的加工硬化现象的产生,增加了机加切削效率,提高了镗刀的使用寿命。
  • 一种降低内孔镗刀磨损激光粉末
  • [发明专利]粉末冶金气门导管及其制备方法-CN202211353202.5在审
  • 薛飞;严骏;孙玲;王宏庆;吴量;米之凡;李勇;曹鹏 - 安庆帝伯粉末冶金有限公司
  • 2022-10-31 - 2023-01-31 - C22C38/20
  • 本发明提供一种粉末冶金气门导管及其制备方法,其中粉末冶金气门导管的材料组分的重量百分比为:C:0.5~2.3%、S:0.25~2.0%、Mo:0.1~10.0%、Cu:15.0~45.0%、Cr:0.1~10.0%、W:0.1~10.0%、Fe:余量;粉末冶金气门导管的金相组织中,铜元素在珠光体基体中呈三维网状均匀分布。该粉末冶金气门导管通过铁铜包覆型合金粉,配以合适的元素配比,开发了Fe‑C‑Cu基体体系,使得烧结成型后的气门导管基体材料中铜元素珠光体基体中呈三维网状分布,铜元素的合理分布不仅强化了基体强硬度,而且建立了连贯的高效导热通道。铜元素的分布方式能够提高气门导管的导热性能,从而提升气门导管在高温条件下的散热性能,使气门导管的耐磨性能随之得到改善,满足各种复杂工况的发动机性能要求。
  • 粉末冶金气门导管及其制备方法
  • [发明专利]一种支承轴锻件用圆钢及其轧制方法-CN202210914081.0在审
  • 李月;戈文英;路峰;郝晓倩 - 山东钢铁股份有限公司
  • 2022-08-01 - 2022-11-29 - C22C38/20
  • 本发明公开了一种支承轴锻件用圆钢及其轧制方法,按质量百分含量计,所述钢种的化学成分包括:C:0.36~0.42%、Si:0.18~0.25%、Mn:0.54~0.63%、Cr:0.83~0.90%、Cu≤0.04%、Al:0.01~0.03%、P≤0.015%、S≤0.012%、O≤20×10‑4%,H≤2×10‑4%,其余为Fe和其他不可避免的杂质元素;并以圆钢成分、碳当量、晶粒度、脱碳层为输入,建立了圆钢力学性能的多元线性回归方程。利用本发明制备的钢材的力学性能良好,疲劳强度、耐磨性、均匀性和使用寿命都得到大幅度的提高,且降低了后续加工锻材裂纹的产生。
  • 一种支承锻件圆钢及其轧制方法
  • [发明专利]一种超塑性成型纳米晶抗菌马氏体不锈钢及其制备方法-CN202110431500.0有效
  • 王海;任玲;张书源;杨柯 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-04-21 - 2022-11-08 - C22C38/20
  • 本发明涉及材料技术领域,公开了一种超塑性成型纳米晶抗菌马氏体不锈钢及其制备方法。该不锈钢的化学成分为:C:0.16~0.32;Cr:12.8~14.4;Cu:1.4~3.0;W:1.2~2.8;V:0.04~0.20;La:0.01~0.03;Mn<0.15;N<0.03;余量为Fe。该不锈钢的制备方法为:(1)在980~1060℃保温一段时间后快速冷却至室温;(2)在温度为820~900℃,应变速率为0.1~1s‑1的范围内进行热变形,总应变量大于等于70%,使纳米板条前驱体转变为等轴纳米晶结构;(3)在温度为760~840℃,应变速率为0.001~0.02s‑1的条件下进行超塑性成型。(4)对超塑性成型后的材料在460~500℃温度下时效3~5h。本发明制备所得超塑性成型纳米晶抗菌马氏体不锈钢具有优异的热加工性能、耐腐蚀性能、抗菌性能以及综合力学性能,可广泛应用于刀、剪等切削领域的医疗器械。
  • 一种塑性成型纳米抗菌马氏体不锈钢及其制备方法
  • [发明专利]一种高致密无偏析的高氮低碳、高耐蚀抗菌刀具钢及其制造方法-CN202210577598.5在审
  • 余挥 - 天工爱和特钢有限公司
  • 2022-05-25 - 2022-10-25 - C22C38/20
  • 本发明公开了一种高致密无偏析的高氮低碳、高耐蚀抗菌刀具钢及其制造方法,所述刀具钢组分按照质量百分比包括:氮:0.70~1.00%、碳:0.06~0.12%、铜:0.50~2.00%、铬:12.00~18.00%、钼:2.00~5.00%、钒:0.40~1.00%、铌:0.04~0.80%、硅:≤0.50%、锰:≤0.80%,硫≤0.030%、磷≤0.025%、余量为铁和不可避免杂质;其中,钼、钒、铌、铬均以合金形式配入,且所述合金形式包括微碳铬铁和氮化合金。在制造过程中,通过添加铜实现抗菌杀菌,通过控碳、控氮工艺以及均氮和快冷方法,避免钢液增碳超标,提高氮氮含量达0.70~1.00%,实现高氮低碳耐蚀的目的。本发明刀具钢可用于刀剑、医疗、食品、餐饮以及公共卫生等行业中,具有良好的使用价值及经济价值。
  • 一种致密偏析高氮低碳高耐蚀抗菌刀具及其制造方法
  • [发明专利]一种强塑积大于98GPa%的TWIP钢及制备方法-CN202111496416.3有效
  • 刘帅;钱立和;张福成;冯运莉;王明明;李冬冬 - 华北理工大学;燕山大学
  • 2021-12-08 - 2022-08-19 - C22C38/20
  • 本发明公开一种强塑积大于98GPa%的TWIP钢及制备方法,属于高强塑积汽车用钢的技术领域。所述TWIP钢的化学成分按质量百分比计为:C 0.8‑1.3%,Cr 1.8‑2.3%,Mo 0.8‑1.3%,Cu 0.3‑0.7%,Mn 15‑20%,P≤0.01%,S≤0.005%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述方法包括前后依次进行的熔炼、浇铸、均匀化处理、热锻、多道次热轧、水淬至室温、酸洗、多道次冷轧、平整轧制、再结晶退火处理、水淬至室温。本发明通过成分设计,开发出一种新型高C,高Cr、Mo,适量Cu合金化TWIP钢,由于Cr元素的添加将该TWIP钢的层错能保持在适宜孪晶生成的范围,使其拉伸变形过程中产生大量且细小的纳米孪晶组织。
  • 一种强塑积大于98gpatwip制备方法

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