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]一种镧铁硅基室温磁致冷成型材料及其制备方法-CN201510819105.4在审
  • 陈云贵;唐永柏;庞文凯 - 四川大学
  • 2015-11-23 - 2016-04-06 - H01F1/01
  • 本发明所述镧铁硅基室温磁致冷成型材料,以双面翻孔金属带为骨架,所述双面翻孔金属带两面的孔内和孔之间的间隔带均填充满镧铁硅基合金粉末和低熔点金属粘接剂组成的混合料,该混合料与双面翻孔金属带通过压制紧密结合成一体。本发明还提供了上述成型材料的制备方法:(1)制备镧铁硅基合金粉末;(2)将镧铁硅基合金粉末、低熔点金属粘接剂粉末和有机溶剂混合均匀得到糊状的混合料,所述有机溶剂的用量以能得到糊状的混合料为限,将所得混合料填充到双面翻孔金属带的孔内和孔之间的间隔带上,然后将填充有所述混合料的双面翻孔金属带干燥除去有机溶剂;(3)热压。
  • 一种镧铁硅基室温致冷成型材料及其制备方法
  • [发明专利]一种粘结马氏体相变材料的制备方法-CN201510844896.6在审
  • 张虎;李亚伟;吴美玲;陶坤;王一旭;周厚博 - 北京科技大学
  • 2015-11-26 - 2016-03-30 - H01F1/01
  • 一种粘结马氏体相变材料的制备方法,属于金属材料领域。本发明将马氏体相变材料破碎成一定尺寸的粉末与粘结剂、固化剂混合均匀;再压制成需要的尺寸和形状后在一定固化温度下固化一定时间,最终获得粘结马氏体相变材料。本发明方法制备的粘结马氏体相变材料具有比传统马氏体相变材料更高的机械性能,并且可以根据实际需要制作任意形状和尺寸的粘结材料。同时,利用本发明提供的制备方法制备的粘结马氏体相变材料具有很好的磁热效应,能够很好的应用到制造制冷材料方面。并且,本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作和实现工业化生产,所需粘结剂广泛且价格低廉,有利于该制备工艺的实际应用。
  • 一种粘结马氏体相变材料制备方法
  • [发明专利]一种粘接磁体及制备方法-CN201510452573.2在审
  • 周连明;周园园 - 南通保来利轴承有限公司
  • 2015-07-23 - 2015-11-18 - H01F1/01
  • 本发明提供了一种粘接磁体,各组份及组份间质量比为:氧化钛1%-3.5%,硼2%-5%,钇铁合金0-3%,氧化铝1%-5%,氧化锰1%-8%,氧化锌1%-3%,氧化锶0.1%-2%,氧化铋0.1%-2.5%,氧化镨0.1%-1.5%,余量为氧化铁,其制备方法包括物料混合,研磨处理,焙烧加工,研磨处理,捏炼成型及静压成型等6步。本发明工艺简单,生产条件要求低,且原料成本也较传统磁体相对低廉,从而可有助于灵活高效的开展磁体生产制备工作,并有助于降低磁体的生产成本,于此同时,另有效的提高了磁体密度和结构强度,磁体内部晶粒稳定性好,降低了磁体的涡流损耗、磁滞损耗及磁晶各向异性常数,还有效的对磁体的磁机械性能、导率温度及频率特性进行了优化改善,从而可有效的提高了磁体整体质量了使用稳定性。
  • 一种磁体制备方法
  • [发明专利]制备磁致热元件的方法及由其获得的磁致热元件-CN201380014721.1无效
  • A·杜布瑞兹;P·维克纳;C·迈耶;M·皮尔尼特 - 伊拉斯蒂尔公司
  • 2013-03-18 - 2014-12-24 - H01F1/01
  • 一种制备磁致热元件的方法,包含如下步骤:-制备一种具有如下组成的磁致热合金的粉末:La1-x(Ce,Pr)x((Fe1-z-vMnzCov)1-ySiy)wXn其中:-X是选自H、C、N和B的一种或几种元素;-x=0-0.5;-y=0.05-0.2;-z=0-0.15;-v=0-0.15;-w=12-16;-n=0-3.5;其余是杂质,其最大含量为4wt%,优选地最大含量为2wt%的除了La、Ce和Pr以外的稀土元素,其他杂质的最大含量为2wt%,制备所述粉体包括如下步骤:-加工液态合金(4);-通过惰性气体将喷射流(8)雾化,从而将该喷射流固化为基本上球形颗粒(14)的粉末形式,其中平均直径为10-100μm;-加热到高达900-1,200℃下热处理所述粉末(14),以获得至少70wt%的NaZn13型结构相;-任选地,进行氢化和/或氮化和/或碳化和/或碳氮化处理,以使n具有所限定的值;-将所述粉末(14)分散在由一种或者几种有机粘结剂组成的基质中,以形成含有40-80体积%粉末的混合物;-对所述混合物进行成形。
  • 制备磁致热元件方法获得
  • [发明专利]一种处理含铅废水的磁性纳米材料-CN201310197923.6无效
  • 邱国强 - 青岛国强环保科技有限公司
  • 2013-05-25 - 2014-12-03 - H01F1/01
  • 本发明公开了一种处理含铅废水的磁性纳米材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:稀盐酸1-6份,三氯化铁10-30份,浓盐酸5-9份,乙醇2-4份,氧化铁3-8份,木质纤维(100-500目)10-35份,硅藻土(200-300目)21-34份,开孔膨胀珍珠岩(10-150目)20-36份,空心玻璃微珠(120-200目)10-34份,纳米级氧化锌4-6份。本发明的有益效果是:表面积大,吸附能力强,同时扩散阻力小,吸附过程平衡时间短,整个过程快速、高效。吸附后的磁性纳米材料可以经再生后回用。
  • 一种处理废水磁性纳米材料
  • [发明专利]BiFeO3-CN201210361804.5有效
  • 杨涛;金政元;郭益平;刘河洲;刘红艳 - 上海颜钛实业有限公司
  • 2012-09-26 - 2014-05-14 - H01F1/01
  • 本发明涉及BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3纳米粉体的制备方法,选用九水硝酸铁[Fe(NO3)3•9H2O]、五水硝酸铋[Bi(NO3)3•5H2O]、硝酸钠[NaNO3]、钛酸四正丁酯[Ti[OCH(CH3)2]4]为原料,乙二醇甲醚[C3H8O2]作为溶剂,乙酰丙酮[CH3COCH2COCH3]作为配体。本发明通过引入(Na0.5Bi0.5)TiO3材料,可以抑制其它相的生成,获得纯相BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3纳米粉体。所采用的溶胶-凝胶制备方法操作简单、成本低廉,对BiFeO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3作为一种性能优良的重要工业材料和催化剂,广泛应用于电子、通讯和化工行业具有重要意义。
  • bifeobasesub
  • [发明专利]磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法-CN201310385630.0有效
  • 邓勇辉;岳秦;王灿;王明宏;赵东元 - 复旦大学
  • 2013-08-30 - 2014-01-08 - H01F1/01
  • 本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法。本发明首先在磁性无机纳米粒表面包覆上一层无定形二氧化硅,再利用有机高分子聚合反应,再包覆上一层有机高分子,然后利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,采用硅源前驱体水解在磁性无机纳米粒/无定形二氧化硅/有机高分子复合微球表面包覆一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料,再通过高温焙烧同时除去表面活性剂和有机高分子层后,即得到目标复合微球。该复合微球具有较高的比表面积和较强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
  • 磁性无机纳米有序二氧化硅复合及其制备方法
  • [发明专利]非金属隐形材料-CN201310258303.9无效
  • 不公告发明人 - 黄坚
  • 2011-07-05 - 2013-11-13 - H01F1/01
  • 非金属隐形材料,属于隐形新材料领域;重点解决雷达波反射所带来的“显身”问题。因使材料具特殊功能本问题得以解决,表现在雷达波探测下,无反射或者反射机率很小,实质是将电磁波吸收,衰减、偏转、阻断等方式,实现对雷达波探测的“隐形”。本材料添加辅助物经相应工艺制成各种实用品如雷达隐形涂料、隐形服、隐形膜等,可以实现雷达厘米波、毫米波、红外线、可见光的隐形,在雷达波探测下仅有(RCS)0.03~0.003平方米以下的反射率。主要用途:于军事上攻防武器的雷达波无反射隐形;民用上制造无电波干扰的电磁屏蔽密室、在科研、信息安全、电子对抗、防干扰、反恐等领域有发展空间。
  • 非金属隐形材料
  • [发明专利]醇系溶液及烧结磁铁-CN201210461627.8有效
  • 阿部信雄;佐通祐一;小室又洋;神田乔之 - 日立化成工业株式会社
  • 2012-11-16 - 2013-05-29 - H01F1/01
  • 本发明涉及醇系溶液及烧结磁铁,提供改善了作为软磁性材料的FeCo系粒子的醇系溶液及使用其制造的烧结磁铁,所述醇系溶剂用于提高未使用重稀土类元素的磁性材料的特性。混合了FeCo系粒子和氟化物溶液的浆料在醇溶液中含有FeCo系粒子1~50wt%、稀土类氟化物粒子0.001~10wt%,FeCo系粒子的粒径为20~200nm,稀土类氟化物粒子的粒径为1~50nm。将本浆料与Nd2Fe14B系粉末进行混合,在磁场中成形后进行烧结来制造烧结磁铁。
  • 溶液烧结磁铁

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