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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  • [实用新型]一种测试道路基层混合料收缩的装置-CN202021167697.9有效
  • 严鹏飞;童稶斐;段军库;李宏波;殷建光 - 宁夏大学;宁夏华晟节能环保科技有限公司
  • 2020-06-22 - 2021-02-02 - G01N33/42
  • 一种测试道路基层混合料收缩的装置,包括:底座以及通过减震机构连接在底座上的测试箱;测试箱的顶部设置有第一力传感器,且第一力传感器与用于悬吊测试件的调平装置相连接;测试箱的内部相对设置有用于抵压测试件两侧的伸缩抵压件,每个伸缩抵压件均连接有第二力传感器以及位移传感组件;还包括设置在测试箱的温度调控装置和湿度调控装置,温度调控装置和湿度调控装置连接有电机;还包括连接第一力传感器、第二力传感器和位移传感组件的数据采集系统,数据采集系统连接有控制装置。本实用新型中,通过调平装置以及伸缩抵压件消除测试件与接触点之间的摩擦力,并通过温度调控装置和湿度调控装置使测试件随环境变化得出更多精准数据。
  • 一种测试道路基层混合收缩装置
  • [发明专利]负泊松比蜂窝型短纤维复合高强材料的3D打印方法及应用-CN201911243364.1在审
  • 张雪霞;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2019-12-06 - 2021-01-29 - B29C64/112
  • 本发明涉及一种负泊松比‑蜂窝型短纤维复合高强材料的3D打印方法,包括以下步骤:基层结构设置过程,在打印模型中设置每层中的内折六边形负泊松比区域和蜂窝状结构区域,其中内折六边形负泊松比区域开设有呈行排列的内折六边形镂空重复单元,且其相邻的两个内折边间的夹角α'=235‑252°,其中蜂窝状结构区域开设有呈行排列的六边形镂空重复单元,且其相邻两条侧边的夹角α=108‑125°;打印机设置过程;打印选材过程,打印材料选材为玻纤或碳纤高分子打印丝;打印过程。与现有技术相比,本发明将负泊松比‑蜂窝型两种结构复合到一起,并将玻纤或碳纤等短纤维复合高强材料应用于蜂窝结构材料的性能改进中,显著的提升了现有蜂窝材料的性能。
  • 泊松比蜂窝短纤维复合高强材料打印方法应用
  • [发明专利]负泊松比蜂窝型复合吸能材料的3D打印方法及应用-CN201911243374.5在审
  • 张雪霞;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2019-12-06 - 2021-01-29 - B29C64/112
  • 本发明涉及一种负泊松比‑蜂窝型复合吸能材料的3D打印方法,包括以下步骤:基层结构设置过程,在打印模型中设置每层中的内折六边形负泊松比区域和蜂窝状结构区域,其中内折六边形负泊松比区域开设有呈行排列的内折六边形镂空重复单元,且其相邻的两个内折边间的夹角α'=225‑245°,其中蜂窝状结构区域开设有呈行排列的六边形镂空重复单元,且其相邻两条侧边的夹角α=115‑135°;打印机设置过程;打印选材过程,打印材料选材为尼龙或PC高分子打印丝;打印过程。与现有技术相比,本发明将负泊松比‑蜂窝型两种结构复合到一起,并将尼龙或PC等复合吸能材料应用于蜂窝结构材料的性能改进中,显著的提升了现有蜂窝材料的吸能性能。
  • 泊松比蜂窝复合材料打印方法应用
  • [发明专利]一种钛合金腐蚀槽液化学分析方法-CN201810175633.4有效
  • 严鹏飞;姚静芬;刘海东;赵政鑫 - 沈阳飞机工业(集团)有限公司
  • 2018-03-02 - 2020-11-06 - G01N31/16
  • 本发明提供了一种钛合金腐蚀槽液的化学分析方法。在pH=6.5的六次甲基四胺缓冲溶液中,所有的氟离子与硝酸镧标准溶液定量反应,测得总氢氟酸浓度;在pH=6~8的中性溶液中,游离的氟离子与硝酸镧标准溶液定量反应,测得游离氢氟酸浓度;通过总氢氟酸浓度与游离氢氟酸浓度的差值以及从实验中推导出的钛离子换算经验系数,计算钛离子浓度。本发明的有益效果:(1)采用一种化学分析方法同时测定钛合金腐蚀槽液中三种化学成分的含量,操作简便,分析效率高;(2)该化学分析方法为一种绿色环保的分析方法;(3)该方法测得钛合金腐蚀槽液中总氢氟酸浓度的平均误差在2%以内,钛离子浓度的平均误差在6%以内,可满足企业生产控制要求。
  • 一种钛合金腐蚀液化分析方法
  • [发明专利]一种铁硅磁性薄膜及其制备方法-CN202010758025.3在审
  • 严鹏飞;李同奎;严彪 - 上海制驰智能科技有限公司
  • 2020-07-31 - 2020-11-03 - H01F41/14
  • 本发明涉及一种铁硅磁性薄膜及其制备方法,其成分质量百分比含量为:2.0~10.0wt.%Si,以及余量的Fe。其制备方法包含:将分别含有铁、硅元素的材料以粉末冶金的方法制备合金靶材;选择单晶硅作为基底材料;将基底材料加热至20‑200℃之间;进行磁场真空蒸镀,真空蒸镀在保护气中进行,所述真空蒸镀的参数为,背底真空度高于7×10‑5Pa,靶材加热功率为40‑80W,靶基距为45‑80mm,保护气体气压为0.3~2Pa,磁场通过高温磁铁产生,即获得铁硅磁性薄膜。与现有技术相比,本发明制备得到的铁硅磁性薄膜表面均匀,粗糙度低,具有优异的软磁性能,矫顽力低于2Oe,饱和磁感应强度高于9000Oe,且其制备方法的工艺可操作性强,制造成本低,对于磁性薄膜的应用发展前景有重要应用及意义。
  • 一种磁性薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝铜合金粉末及其制备方法-CN202010616846.3在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-11-03 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝铜合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝铜合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝铜合金粉末;气雾化后对铝铜合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝铜合金粉末;铝铜合金原料中铝铜的配比满足最终用于3D打印的铝铜合金粉末中:Cu含量为1.00%wt‑8.00%wt,Mg含量为0.10%wt‑4.00%wt,Si含量为0.05%wt‑3.00%wt,Mn含量为0.04%wt‑2.50%wt,Zr含量为0.01%wt‑3.00%wt,其余为Al。采用该铝铜合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印铜合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝锌合金的3D打印工艺方法-CN202010614776.8在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - C22C1/04
  • 本发明涉及高强度铝锌合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝锌合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝锌合金采用气雾化技术制得高品质的铝锌合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝锌合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝锌合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达150HV以上,抗拉强度可达420MPa以上,延伸率可达7%,经过合适的热处理,样品的硬度可达170HV以上,抗拉强度可进一步提升到510MPa以上,延伸率保持在5%或以上。
  • 一种强度锌合金打印工艺方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝锌合金粉末及其制备方法-CN202010614968.9在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝锌合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝锌合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝锌合金粉末;气雾化后对铝锌合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝锌合金粉末;铝锌合金原料的配比满足最终用于3D打印的铝锌合金粉末中:Zn含量为0.50%wt‑11.00%wt,Si含量为0.10%wt‑10.00%wt,Mg含量为0.05%wt‑4.00%wt,Cu含量为0.01%wt‑2.80%wt,Zr含量为0.01%wt‑2.50%wt,其余为Al。采用该铝锌合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印锌合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝铜合金的3D打印工艺方法-CN202010616673.5在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及高强度铝铜合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝铜合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝铜合金采用气雾化技术制得高品质的铝铜合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝铜合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝铜合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达120HV以上,抗拉强度可达450MPa以上,延伸率可达10%,经过合适的热处理,样品的维氏硬度可达135HV以上,抗拉强度可进一步提升到500MPa以上,延伸率保持在10%或以上。
  • 一种强度铜合金打印工艺方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝锰合金粉末及其制备方法-CN202010616839.3在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝锰合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝锰合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝锰合金粉末;气雾化后对铝锰合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝锰合金粉末;铝锰合金原料中铝锰的配比满足最终用于3D打印的铝锰合金粉末中:Mn含量为1.00%wt‑10.00%wt,Mg含量为0.01%wt‑3.00%wt,Si含量为0.01%wt‑2.00%wt,Zr含量为0.01%wt‑3.50%wt,Fe含量为0.01%wt‑1.50%wt,其余为Al。采用该铝锰合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝镁硅合金粉末及其制备方法-CN202010616840.6在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝镁硅合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝镁硅合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝镁硅合金粉末;气雾化后对铝镁硅合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝镁硅合金粉末;铝镁硅合金原料中硅铝的配比满足最终用于3D打印的铝镁硅合金粉末中:Mg含量为0.10%wt‑6.00%wt,Si含量为0.05%wt‑4.00%wt,Zr含量为0.01%wt‑2.00%wt,Fe含量为0.01%wt‑2.00%wt,Mn含量为0.01%wt‑1.50%wt,Cu含量为0.01%wt‑1.2%wt,其余为Al。采用该铝镁硅合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印铝镁硅合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝镁硅合金的3D打印工艺方法-CN202010614769.8在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-09-18 - B22F3/105
  • 本发明涉及高强度铝镁硅合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝镁硅合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝镁硅合金采用气雾化技术制得高品质的铝镁硅合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝镁硅合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝镁硅合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达110HV以上,抗拉强度可达400MPa以上,延伸率可达15%以上,经过合适的热处理,样品的维氏硬度可达125HV以上,抗拉强度可进一步提升到455MPa以上,延伸率保持在13%或以上。
  • 一种强度铝镁硅合金打印工艺方法

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