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]含铝硼SiC纤维及其超临界流体下的制备方法-CN201910081997.0有效
  • 吴宝林;侯振华 - 江西嘉捷信达新材料科技有限公司
  • 2019-01-28 - 2021-07-30 - D01F9/08
  • 本发明涉及含铝硼SiC纤维及其超临界流体下的制备方法,所述方法包括如下步骤:含铝聚二甲基硅烷的合成、含铝聚二甲基硅烷的预处理和SiC纤维的制备。本发明的含铝硼SiC纤维超临界流体下的制备方法,在合成含铝聚二甲基硅烷的过程中,在超临体条件下加入异质元素Al,使材料不易产生裂痕和间隙。引入纳米硼材料,有效提高PCS的软化点,同时能减少产物中游离碳的数量,使产物表面更加光滑,纺丝效果更好,在烧结过程中不易出现表面裂纹。碳化硅制备过程中应用了超临界流体法,减少了与空气和氧气接触的机会,使产物中含氧量极低,化学性质更加稳定,且反应条件易于控制,反应时间较短,效率更高。
  • 含铝硼sic纤维及其临界流体制备方法
  • [发明专利]铝、锆共掺杂的碳化硅/氮化硼纤维及其制备方法-CN201910081163.X有效
  • 吴宝林;侯振华 - 江西嘉捷信达新材料科技有限公司
  • 2019-01-28 - 2021-07-30 - D01F9/10
  • 本发明公开了一种铝、锆共掺杂的碳化硅/氮化硼纤维及其制备方法,包括步骤:将乙酸铝、乙酰丙酮锆和聚硼硅氮烷混合,然后注入聚二甲基硅烷并均匀覆盖在混合物表面,加热后保温,之后经二甲苯溶解、过滤、减压蒸馏,得到细料;将细料进行熔融纺丝,之后进行烧结,得到铝、锆共掺杂的碳化硅/氮化硼纤维。本发明在先驱体中引入铝、锆、硼和氮元素,在烧结过程中再次引入N元素,特别是碳化硅/氮化硼纤维的界面处有碳氮化硅纳米,制备的碳化硅/氮化硼纤维常温下强度3.5±0.3GPa,弹性模量280±20GPa;在1100℃空气环境中处理100h后,强度保留率仍能达到85%以上,在高性能纤维领域内有广泛的实用价值和应用前景。
  • 掺杂碳化硅氮化纤维及其制备方法
  • [发明专利]含纳米氮化铝和金属镍的碳化硅纤维及其制备方法与应用-CN201910081146.6有效
  • 吴宝林;侯振华 - 江西嘉捷信达新材料科技有限公司
  • 2019-01-28 - 2021-07-27 - D01F9/10
  • 本发明涉及一种含纳米氮化铝和金属镍的碳化硅纤维及其制备方法与应用。本发明碳化硅纤维的制备过程中引入氮、铝和镍元素,制备过程前期引入的氧化铝在高温下具有高温流动性,利用此性质可以抑制β‑碳化硅的生长,在一定程度上,氧化铝能够愈合碳化硅纤维烧结过程中表面裂纹,使得碳化硅纤维力学性能优异;后期将氧化铝转化为氮化铝,借助其高导热性,使得材料在高温条件下性质稳定;另外添加金属镍,镍元素含量升高使得纤维电阻率大幅下降,可增强碳化硅纤维的导电性和电磁屏蔽性;最终使得制备得到的碳化硅纤维高温性能稳定,可作为结构微波吸收剂使用,在航空航天、武器装备等领域展现了良好的应用前景。
  • 纳米氮化金属碳化硅纤维及其制备方法应用
  • [实用新型]用于内隔墙板板缝连接的预应力辅助扣件-CN202022658442.9有效
  • 耿连奇;司建超;侯振华 - 金茂慧创建筑科技(北京)有限公司
  • 2020-11-17 - 2021-07-27 - E04B1/68
  • 本实用新型公开了一种用于内隔墙板板缝连接的预应力辅助扣件,包括第一扣接板(1)、第二扣接板(2)和尖脚(3);第一扣接板为一端开口的中空板状结构,且第一扣接板的中空腔体内设有卡槽;第二扣接板为与第一扣接板的中空腔体相匹配的板状结构,且第二扣接板的表面设有与卡槽相匹配的卡齿(21),使第二扣接板的一端能匹配插入在第一扣接板内,且卡齿匹配插入在卡槽内;第一扣接板和第二扣接板的另一端均连接有尖脚,尖脚的端部呈尖状锥形,使尖脚能嵌入在内隔墙板(4)内,第一扣接板和第二扣接板分别贴合在相邻两块内隔墙板的表面上。本实用新型能对相邻内隔墙板板缝处施加预应力,从根本上防止内隔墙板板缝处开裂。
  • 用于隔墙板板连接预应力辅助扣件
  • [实用新型]一种基于物联网的快递收发系统-CN202022664124.3有效
  • 张辉;侯振华;聂浩;齐美荣;张辉;魏潘红 - 山东建筑大学
  • 2020-11-17 - 2021-07-27 - G07F17/12
  • 本实用新型公开了一种基于物联网的快递收发系统,包括终端收发柜机、物联网主机、服务器以及云端管理平台,所述的终端收发柜机的执行机构、物联网主机、服务器以及云端管理平台依次通信连接,所述的终端收发柜机包括安装座、安装板以及执行柜体,本实用新型采用模块化安装结构,可根据实际需要自行装配,满足了再不同场地的实际需求进行组合成合适的规格大小,同时本柜机的安装后无需联网布线,基于物联网主机的近场通信模块,与区域内的无线路由器自组无线通信网络,实现多组物联网主机与上位机的连接,满足数据交换的通信需求,提高了安装架构的成本以及便捷性。
  • 一种基于联网快递收发系统
  • [实用新型]一种宽带宽波束毫米波天线-CN202022728011.5有效
  • 王晓鹏;孙泽月;王健;张力维;侯振华 - 博微太赫兹信息科技有限公司
  • 2020-11-23 - 2021-07-23 - H01Q1/38
  • 本实用新型公开了一种宽带宽波束毫米波天线,包括上层金属层、下层金属层、介质基板、金属盖板、介质集成波导馈电结构、平面辐射结构,所述金属盖板、所述上层金属层、所述介质基板、所述下层金属层依次设置,所述金属盖板上设置有喇叭辐射结构,所述喇叭辐射结构贯穿所述金属盖板设置,所述介质集成波导馈电结构通过贯穿设置在所述上层金属层、所述下层金属层、所述介质基板上的多个第一金属化过孔形成,所述平面辐射结构包括辐射腔、辐射贴片和辐射缝隙,所述辐射腔通过贯穿设置在所述上层金属层、所述下层金属层、所述介质基板上的多个第二金属化过孔形成。本实用新型方便与系统集成,馈电结构简单,插损小,可以实现宽带宽波束的设计。
  • 一种宽带波束毫米波天线
  • [发明专利]一种12速动力高低挡及动力换向变速箱-CN202110369666.4在审
  • 张志君;朱明昊;朱宝康;刘集善;邹节志;许堂虹;侯振华;司腾飞;夏召芳;彭志伟 - 吉林大学
  • 2021-03-26 - 2021-07-13 - F16H3/093
  • 本发明公开了一种12速动力高低挡及动力换向变速箱,该变速箱包括动力高低挡传动装置、动力换向传动装置、手动换挡传动装置三部分,动力高低挡传动装置与拖拉机发动机输出端相连接,手动换挡传动装置与中央传动机构相连接,动力高低挡传动装置内可实现三个动力高低挡挡位,动力换向传动装置内可实现一个前进挡挡位和一个后退挡挡位,手动换挡传动装置内可实现四个手动换挡挡位,该变速箱可实现12个前进挡挡位和12个后退挡挡位共计24个挡位,为部分动力换挡。本发明结构简单清晰紧凑,传动路线明确,节省了整体空间,能实现较多的挡位,可在不切断发动机动力的情况下实现换挡和换向操作,提高作业效率,降低了操作人员的作业强度。
  • 一种12动力高低换向变速箱
  • [发明专利]耐高温聚碳硅烷先驱体及其制备方法-CN201910081032.1有效
  • 吴宝林;侯振华 - 江西嘉捷信达新材料科技有限公司
  • 2019-01-28 - 2021-06-29 - C08G77/60
  • 本发明涉及一种耐高温聚碳硅烷先驱体及其制备方法。以PDMS为原材料,向其中引入Al(OH)3,高温下Al(OH)3煅烧得纳米级γ‑Al2O3,粒径5~10nm,与PDMS分解产物发生加成取代反应;之后继续向体系中引入含锆有机先驱体,在高温烧结过程中,Zr可以阻止Al2O3晶粒的长大,由此制得高温性能良好的碳化硅纤维。具体地,通过在先驱体中引入难熔金属,使得制备得到的碳化硅纤维先驱体异质元素含量高,分子量分布窄,可纺性好,陶瓷转化率高;且由此制备得到的碳化硅纤维强度高,耐高温性能好,综合性能优异。此外,本发明利用CO2气体高温高压下对混合聚合物的溶解促进作用,使得反应传热更为均匀,反应更为彻底。
  • 耐高温硅烷先驱及其制备方法
  • [发明专利]高分子量高线性的聚碳硅烷及其制备方法与应用-CN201910082065.8有效
  • 吴宝林;侯振华 - 江西嘉捷信达新材料科技有限公司
  • 2019-01-28 - 2021-06-29 - C08G77/60
  • 本发明涉及一种高分子量高线性的聚碳硅烷及其制备方法与应用。制备方法包括:S1:将聚二甲基硅烷蒸馏,收集102~105℃馏分;S2:将馏分裂解,得硅烷低聚物;S3:将硅烷低聚物溶于二甲苯中,均匀搅拌,之后加入炔丙基酚醛和二乙烯基苯,加热并搅拌,得混合溶液;S4:将混合溶液裂解,之后纯化,得到最终产物。采用本发明提供的技术方案,以聚二甲基硅烷(PDMS)为主要原料,将PDMS低温分解产物硅烷低聚物与DVB和PN混合,加热碳碳双键与硅氢键发生硅氢化反应,形成线性含苯环低聚物;再加热缩聚,形成高分子量、高线性的聚碳硅烷;该产物分子量大,软化点高;支化度小,可纺织性能好,是制备SiC纤维的理想前驱体。
  • 分子量线性硅烷及其制备方法应用

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