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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果92个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]一种垂直种植装置、种植箱及种植杯-CN202320353116.8有效
  • 王曙光;刘清文;王远靖;王志;卢健;叶金文 - 印象认知(东莞)科技有限公司
  • 2023-02-28 - 2023-09-05 - A01G9/02
  • 本申请公开一种垂直种植装置、种植箱及种植杯,包括:多层种植单元;所述多层种植单元用于承载植株;所述多层种植单元的顶端设有第一水箱;所述第一水箱内设有滴灌装置;所述多层种植单元的底端设有第二水箱;所述第一水箱、所述滴灌装置与所述第二水箱形成滴灌系统,用于向所述多层种植单元上的植株根部实施滴灌。这样,通过在高度方向设置多层种植单元种植植株,如花卉、水果、蔬菜等,可以充分利用空间。另外,本申请实施例中的垂直种植装置通过第一水箱、滴灌装置与第二水箱形成的滴灌系统,可以实现自循环浇灌,从而使应用场景不受限制,还可以减少资源的浪费。
  • 一种垂直种植装置
  • [发明专利]经济型复合永磁铁氧体的制备方法-CN202310353444.2在审
  • 叶金文;刘颖;王丽宏 - 宜宾四川大学产业技术研究院
  • 2023-04-04 - 2023-08-22 - C04B35/40
  • 本发明所述经济型复合永磁铁氧体的制备方法,原料包括Fe2O3、SrCO3、BaCO3、La2O3、Co2O3、CaCO3、SiO2和Al2O3,所述Fe2O3、SiO2和Al2O3采用铁精矿粉,所述SrCO3和BaCO3采用稀土尾矿通过选矿处理得到天青矿精矿和菱锶矿精矿制备的锶‑钡‑稀土混合共生物粉末,工艺步骤包括配料、制备预烧料、制备第二浆料、制备生坯和烧结。本发明所述方法不仅能大幅度降低生产成本,而且能明显改善铁精矿粉反应活性差的问题,提升所制备的复合永磁铁氧体的综合磁性能,并减少稀土尾矿对环境造成的污染和安全隐患及对土地的占用。
  • 经济型复合永磁铁氧体制备方法
  • [发明专利]Mn-CN202010132580.5有效
  • 叶金文;刘颖;钟熠;林紫锋 - 四川大学
  • 2020-02-29 - 2023-04-25 - C01B21/082
  • 本发明所述MnAlCxNn‑1‑x相粉末的制备方法,MnAlCxNn‑1‑x相中的M为V、Ti、Mo、Nb或Cr,n=2、3或4,x=0.1~0.9,该方法以M‑Al合金粉末与碳源为原料,通过氮气提供N元素,有三种具体方法:1、将M‑Al合金粉末和碳源组成的混合料与NaCl‑KCl混合盐按质量比1:1配料并混合均匀后在氩气保护下于800~950℃烧结2~4h,然后降温至700~900℃在氮气气氛下保温2~4h,再将得到的烧结产物通过水洗、抽滤去除NaCl‑KCl后进行干燥;2、将M‑Al合金粉末和碳源组成的混合料在氩气保护下于950~1100℃烧结2~4h,然后降温至700~900℃在氮气气氛下保温2~4h;3、将M‑Al合金粉末和碳源组成的混合料与无水乙醇混合后成形,再将成形后的混合料在真空条件下于900~1100℃烧结2~4h,然后降温至700~900℃在氮气气氛下保温2~4h,并对烧结产物进行破碎。
  • basesub
  • [发明专利]Mn-CN202110008066.5有效
  • 叶金文;刘颖;钟熠 - 四川大学
  • 2021-01-05 - 2023-03-24 - C01B32/90
  • 本发明所述MnAlCn‑1相粉末的制备方法,MnAlCn‑1相中的M为V或Ti,n=2、3或4,该方法以M‑Al合金粉末与碳源为原料,或者以M‑Al合金粉末与碳源为主要原料、以M或/和Al单质粉末为补充原料,有三种具体方法:1、将各原料组成的混合料与NaCl‑KCl混合盐按质量比1:1配料并混合均匀后在氩气保护下于800~950℃或者850~1050℃(原料含补充原料)烧结2~4h,再将得到的烧结产物通过水洗、抽滤去除NaCl‑KCl后进行干燥;2、将各原料组成的混合料在氩气保护下于950~1100℃或者1000~1200℃(原料含补充原料)烧结2~4h;3、将各原料组成的混合料与无水乙醇混合后成形,再将成形后的混合料在真空条件下于900~1100℃或者950~1200℃(原料含补充原料)烧结2~4h后取出,并对烧结产物进行粉碎。
  • basesub
  • [发明专利]Al-RE-Te三元中间合金及其制备方法-CN202110368937.4有效
  • 叶金文;刘颖;杜壮;杨璐霏;魏伟然 - 四川大学
  • 2021-04-06 - 2023-03-07 - C22C21/00
  • 本发明所述Al‑Re‑Te三元中间合金,由质量分数3.0%~20.0%的Re、质量分数1.0%~6.0%的Te、质量分数74.0%~96.0%的Al组成。该Al‑Re‑Te三元中间合金的制备方法以Al锭及Re和Te为原料,将Re进行去除表面氧化层的处理,然后将去除表面氧化层的Re和Te用铝箔包覆形成Re和Te的包覆物,再将Al锭在680~760℃加热熔化,当Al锭部分熔化时加入覆盖剂并保持前述温度直至Al锭全部熔化形成Al熔体,然后将Al熔体升温至800~940℃并在该温度将铝箔包覆的Re和Te分5~10批次用石墨钟罩压入Al熔体中,当压入熔体的最后批次的铝箔包覆的Re和Te完全熔化后,对熔体进行超声处理,形成符合要求的Al‑Re‑Te三元中间合金熔体,然后降温至680~720℃,浇注到预热的金属模具中,空冷至室温即得到Al‑Re‑Te三元中间合金。
  • alrete三元中间合金及其制备方法
  • [发明专利]抗氧化单晶钨粉和纳米钨粉及其制备方法-CN202211296058.6在审
  • 叶金文;刘颖;李婧雪;佟乐乐;杨叶;胡建举 - 四川大学;四川航天川南火工技术有限公司
  • 2022-10-21 - 2023-01-13 - B22F1/16
  • 本发明提供了抗氧化单晶钨粉和抗氧化纳米钨粉,所述抗氧化单晶钨粉,其微观结构为单晶钨粉被碳化形成的碳化钨相包覆着单晶钨粉,所述抗氧化纳米钨粉,其微观结构为纳米钨粉被碳化形成的碳化钨相包覆着纳米钨粉。抗氧化单晶钨粉以偏钨酸铵粉末为原料,将其形成水溶液并通过喷雾干燥得到球形前驱体粉末,再将前驱体粉末用氢气还原得到单晶钨粉,然后将单晶钨粉用CO碳化处理即可得到抗氧化单晶钨粉。抗氧化纳米钨粉以蓝钨粉末为原料,将其用氢气还原得到纳米钨粉,然后将纳米钨粉用CO碳化处理即可得到抗氧化纳米钨粉。本发明所述抗氧化单晶钨粉或抗氧化纳米钨粉与单晶钨粉或纳米钨粉相比,抗氧化性大幅度提高。
  • 氧化单晶钨粉纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种基于微观组织图像视觉分析的结构材料高通量设计方法-CN202210775608.6在审
  • 王璐;刘颖;叶金文 - 四川大学
  • 2022-07-01 - 2022-12-13 - G16C60/00
  • 本发明公开了基于微观组织图像视觉分析的结构材料高通量设计方法,包括根据材料的成分、工艺、性能以及对应的显微组织图像建立数据集;对数据集中的显微组织图像,利用机器学习进行组织特征参量提取,得到归一化后的输入数据集;根据所述归一化后的输入数据集建立材料成分/组织特征参量→性能的机器学习模型,并对机器学习模型进行训练,使机器学习模型达到预设精度,完成机器学习模型训练;以机器学习模型为判别模型,利用遗传算法优化的神经网络建立性能→成分/组织参量的寻优模型;将目标性能输入到寻优模型中进行训练,获得预测成分和预测组织特征参量,根据预测组织特征参量选取数据集中所对应工艺,获得最终设计成分和工艺。
  • 一种基于微观组织图像视觉分析结构材料通量设计方法
  • [发明专利]以Cr、Zr或Nb为基的Mn-CN202210277527.3在审
  • 叶金文;刘颖;钟熠 - 四川大学
  • 2022-03-21 - 2022-06-28 - B22F9/04
  • 本发明所述以Zr、Cr或Nb为基的MnAlCn‑1相粉末的制备方法,MnAlCn‑1中,当n=2时M为Cr、Nb或Zr,当n=3时M为Zr,当n=4时M为Nb;该方法以M‑Al合金粉末与碳源为原料,或者以M‑Al合金粉末与碳源为主要原料、以M或/和Al单质粉末为补充原料,有三种具体方法:1、将各原料组成的混合料与NaCl‑KCl混合盐按质量比1:1配料并混合均匀后在氩气保护下进行烧结,再将得到的烧结产物通过水洗、抽滤去除NaCl‑KCl后进行干燥,即得到MnAlCn‑1相粉末;2、将各原料组成的混合料在氩气保护下进行烧结,烧结完成后随炉冷却至室温即得到MnAlCn‑1相粉末;3、将各原料组成的混合料与无水乙醇混合后成形,再将成形后的混合料在真空条件烧结2~4h后取出,并对烧结产物进行粉碎,即得到MnAlCn‑1相粉末。
  • crzrnbbasesub

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top