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]一种低摩擦系数耐腐蚀速滑冰刀刀片材料的制造方法-CN202211423575.5有效
  • 任淑彬;于遵跃;赵洋;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2022-11-15 - 2023-10-27 - B22F3/15
  • 一种低摩擦系数耐腐蚀速滑冰刀刀片材料的制造方法,属于金属材料领域。本发明设计了一种由单一成分组成的刀片材料,其成分为:C:1.8~2.1%,Cr:13.5~14.5%,V:12~12.5%,Mo:1.5~1.8%,余量为Fe,通过雾化制粉、热等静压烧结、锻造开坯、轧制成形以及热处理工序获得刀片窄带材料。本发明合金中固溶大量的C、Cr、Mo和V元素,VC相的质量百分含量为13~15%,保证刀片具有良好的耐磨性,同时不会因含量过高而影响与冰面的摩擦系数。本发明所采用的热处理工艺在成分设计的基础上仅进行淬火处理,保证刀片具有低的摩擦系数,同时还具有高的硬度和强度以及耐腐蚀性能。
  • 一种摩擦系数腐蚀速滑冰刀刀片材料制造方法
  • [发明专利]粉末冶金法高通量制备与表征铝合金材料的装置及方法-CN201711182821.1有效
  • 吴茂;杜智渊;邱婷婷;曲选辉;章林;任淑彬 - 北京科技大学
  • 2017-11-23 - 2023-06-06 - B22F3/02
  • 一种粉末冶金法高通量制备与表征铝合金材料的装置及方法,属于粉末冶金领域。采用一种计算机控制的多通道进料系统分别将润滑剂和原料粉末按照设定的含量注入到混料系统中,然后将混合粉送入自动压机中,或依次收集至真空包套并进行冷等静压,可得到具有梯度成分的生坯。将得到的压制样品进行常规烧结,固溶和时效处理,得到具有梯度成分分布的铝合金块体材料。再对该材料的各部分进行硬度测试、CT扫描以及扫描电镜分析,可快速得到铝合金各部分的致密度和硬度等性能,筛选出致密度高的铝合金成分,从而达到铝合金的成分优化。本发明可极大缩短粉末冶金铝合金的成分及其对应的润滑剂成分的设计与优化过程,根据不同的使用需求快速的确定铝合金成分。
  • 粉末冶金通量制备表征铝合金材料装置方法
  • [发明专利]一种速滑冰刀刀片的制备方法-CN202110951357.8有效
  • 任淑彬;王钢;黄玺章;赵洋;曲选辉 - 北京科技大学;黑龙江省体育科学研究所
  • 2021-08-18 - 2022-08-16 - B22F3/15
  • 一种速滑冰刀刀片材料的制备方法,属于金属材料领域。首先采用真空气雾化制粉技术制备质量比为C:1.20‑1.30%;Si:0.3‑0.5%;Mn:0.65‑1.00%;Cr:4.8‑5.2%;Mo:4.8‑5.2%;V:4.8‑5.2%;Co:4.8‑5.2%;W:4.8‑5.2%;O≤0.005%;N:0.03‑0.05%,余量为Fe的球形金属粉末,其中粉末的粒度范围为10‑250μm微米,然后进行热等静压烧结致密化得到热等静压锭,再将热等静压锭进行锻造开坯和热轧,得到一定厚度的板坯,之后将板坯与相同厚度的刀背材料进行焊接得到双金属刀片毛坯,再进行性能热处理,之后将热处理后的板坯加工成所需要尺寸的半成品双金属刀片,最后对该双金属刀片的刀刃部分进行辉光粒子氮化处理,在表面形成厚度为0.11~0.12mm的碳氮化物层,采用本发明方法所制备的冰刀具有优异的耐磨性、韧性,同时与冰面的摩擦系数更低,可进一步提高运动效率。
  • 一种速滑冰刀刀片制备方法
  • [发明专利]一种取向碳纳米管-金属基复合材料导热盘的制备方法-CN202110984171.2有效
  • 任淑彬;黄建国;赵文茹;肖承龙;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2021-08-25 - 2022-08-12 - B22F3/24
  • 一种碳纳米管‑金属基复合材料导热盘的制备方法,属于粉末冶金领域。首先采用浆料法制备金属基/碳纳米管复合粉末,即将预先退火的金属粉末与经过超声破碎分散的碳纳米管一同放在去离子水中进行机械搅拌,搅拌直至透明状后,再将溶液过滤所得粉末进行烘干,得到碳纳米管均匀分散在金属粉体表面的复合粉;接着将复合粉末装入石墨模具中,采用热压的方式压制成取向碳纳米管‑金属基复合材料。该方法具有界面可分离的显著优点,能够适用于目前各种模块化设备即插即用式的高效热输运工况,尤其利于在轨组装模块化航天器的发展;相比于基于垂直碳纳米管阵列的可分离式热界面材料,直接引入分散的碳纳米管不仅缩短了工艺流程,还极大地降低了制造成本。
  • 一种取向纳米金属复合材料导热制备方法
  • [发明专利]一种二硼化钛条形纳米片的制备方法-CN202010148639.X有效
  • 任淑彬;贾楠;明飞;赵洋;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2020-03-05 - 2021-11-26 - C01B35/04
  • 本发明公开了一种二硼化钛条形纳米片的制备方法,包括以下步骤:将金属钛、镍和硼粉按一定比例要求放置于水冷铜坩埚中,在惰性气体保护下,于真空感应熔炼炉中熔化为合金液;合金液冷却凝固成Ti‑Ni‑B合金;将上述制备的合金进行电化学萃取处理,去除合金中的NiTi相;将电解后的电解质过滤,并依次用蒸馏水和酒精清洗,然后烘干,就可得到二硼化钛条形纳米片。该方法采用传统铸造与电化学相结合的方式,工艺简单,操作方便,成本低;并可根据合金成分和熔炼条件等参数,对二硼化钛纳米片的尺寸进行控制。
  • 一种二硼化钛条形纳米制备方法
  • [发明专利]熔渗用金属基复合材料增强相预制坯的高通量制备方法-CN202011011083.6有效
  • 任淑彬;黄建国;赵洋;张瑞杰;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2020-09-23 - 2021-10-19 - B22F3/03
  • 熔渗用金属基复合材料增强相预制坯的高通量制备方法,属于粉末冶金领域。采用熔渗工艺制备金属基复合材料,先制备多孔预制坯体,然后再通过压力将熔融的基体渗入到多孔坯体的孔隙中形成复合材料。通过设计具有多通道的蜂窝煤结构压制模具,通道内根据需要填充由粘结剂和增强相组成的不同组分或相同组分的混合物,随后混合物中的粘结剂在压制成形过程中受上模冲的压力作用从模冲与阴模的间隙中挤出,挤出量根据初始混合物中增强相的体积分数和最终坯体中拟需要的增强相体积分数确定。可一次性制备具有同一增强相组分但体积分数不同或体积分数相同但增强相组分不同或增强相组分体积分数均不同的多种预制坯体,提高了预制坯的制备效率以及金属基复合材料的制备效率。
  • 熔渗用金属复合材料增强预制通量制备方法
  • [发明专利]一种疏水阀用双金属片及制备方法-CN202010686346.7有效
  • 祁进坤;寇晓磊;王树立;齐国强;岳永文;高岳民;任淑彬 - 河北五维航电科技股份有限公司
  • 2020-07-16 - 2021-10-01 - B32B15/01
  • 本发明针对目前疏水阀用双金属片在服役过程中易变形,寿命短这一问题,设计了一种新的成分,高膨胀层合金成分为Fe‑(14~18wt.%)Cr‑(15~16wt.%)Ni,低膨胀层合金成分为Fe‑(7~9wt.%)Cr‑(8~12wt.%)Co‑(30~32wt.%)Ni,高膨胀层和低膨胀层中间过渡层成分为Fe‑(7~9wt.%)Cr‑(8~10wt.%)Ni,高膨胀层和低膨胀层厚度范围均为0.250‑0.30mm,中间层厚度范围为0.020‑0.025mm,采用上述成分合金制备的双金属片具有更高的应用温度及高的热敏感性和最大负荷应力,加入的过渡层能够缓解高膨胀层和低膨胀层界面处的应力集中,减少服役过程的变形,其服役寿命由目前双金属片的1个月提高到6个月以上。
  • 一种疏水双金属制备方法
  • [发明专利]一种复合材料耐磨性的高通量表征方法-CN202010677565.9有效
  • 任淑彬;黄建国;赵洋;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2020-07-13 - 2021-07-02 - G01N3/56
  • 本发明涉及一种复合材料耐磨性的高通量表征方法,属于粉末冶金领域。首先采用可拆卸的分隔片把圆柱形模具均分成若干份,将同种基体不同含量或不同种类强化相的复合坯料分别放入模具各等份中,压实后抽出分隔片;然后根据实际产品需要采用等静压、热压等粉末冶金方法将复合坯料制备成一定厚度的圆环,并将圆环加工成渐开线标准直尺圆柱齿轮形状;随后采用单一对磨材料且具有相同形状尺寸的齿轮与待测圆环构成多对摩擦副,在电机驱动下旋转进行磨损试验;最后利用高精度三维表面轮廓仪对复合材料的耐磨性能进行定量分析。该方法与传统磨损试验相比,极大地提高了粉末冶金制备复合材料耐磨性能评价的效率以及准确性。
  • 一种复合材料耐磨性通量表征方法

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