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]用于热喷涂的核壳结构硅基陶瓷改性ZrC复合粉末的制备方法及使用方法-CN202310353521.4在审
  • 李贺军;张雪萌;孙佳;张育育 - 西北工业大学
  • 2023-04-04 - 2023-07-25 - C04B35/56
  • 本发明涉及一种用于热喷涂的核壳结构硅基陶瓷改性ZrC复合粉末的制备方法及使用方法,首先通过球磨混合和喷雾造粒制备得到ZrC‑SiHfOC球形粉末,之后利用硅烷偶联剂3‑氨丙基三乙氧基硅烷对无机粉末ZrC‑SiHfOC和MoSi2进行化学改性,使得无机粉末表面活化,促进ZrC‑SiHfOC造粒粉末和MoSi2之间通过静电吸附作用和化学键合进行自组装,形成核壳结构ZrC‑SiHfOC@MoSi2复合粉末。本发明制备的核壳结构硅基陶瓷改性ZrC复合粉末具有良好流动性、高的致密度以及更好的内聚力,可以更好地满足等离子喷涂设备对于喷涂粉末尺寸和流动度的要求。与现有技术相比较,本发明制备工艺简单且可控,制备成本低且周期短,适合于大规模生产,有着较好的应用前景。本发明适用于制备核壳结构无机复合粉体材料。
  • 用于喷涂结构陶瓷改性zrc复合粉末制备方法使用方法
  • [发明专利]一种SiHfOC陶瓷微球及制备方法-CN202210304801.1有效
  • 李贺军;张雪萌;孙佳;张育育;王雨祺 - 西北工业大学
  • 2022-03-22 - 2023-04-07 - C04B35/56
  • 本发明涉及一种SiHfOC陶瓷微球及制备方法,首先采用溶液共混法将一定比例的聚硅氮烷、二乙烯基苯和OP‑10溶解在合适的溶剂中,之后将混合均匀的溶液转移至高压反应釜中,在恒温烘箱中进行固化,得到PSN微球。之后将乙酰丙酮铪、PSN微球与二甲苯溶液加入到三颈烧瓶中进行聚合反应,然后依次进行低温交联、裂解以及热处理,最终制得SiHfOC微球。与现有技术相比较,本发明操作简单,实验条件要求低,不添加任何催化剂,所得陶瓷微球形状规则,尺寸可控,表面光滑,可实现含Hf纳米晶均匀镶嵌在SiHfOC微球表面以及内部。本发明适用于制备多种组分的陶瓷微球。
  • 一种sihfoc陶瓷制备方法
  • [发明专利]缺陷萤石结构的氧化物高熵陶瓷及其抗烧蚀涂层的制备方法-CN202111188781.8有效
  • 孙佳;郭凌翔;张育育;刘冰;张佩 - 西北工业大学
  • 2021-10-12 - 2022-11-22 - C04B35/66
  • 发明涉及一种缺陷萤石结构的氧化物高熵陶瓷及其抗烧蚀涂层的制备方法,首先采用高温固相反应法制备高熵陶瓷粉体,随后采用超音速等离子体喷涂技术,将经过喷雾干燥处理后的高熵陶瓷粉体在基体材料表面制备出相应成分的高熵陶瓷涂层。本发明涉及的(Hf0.2Zr0.2Sm0.2Er0.2Y0.2)O2‑δ、(Hf0.125Zr0.125Sm0.25Er0.25Y0.25)O2‑δ以及(Hf0.2Zr0.2Ce0.2Yb0.2Y0.2)O2‑δ高熵陶瓷涂层,具有优异的相稳定性与抗烧蚀性能。在超音速等离子体喷涂的过程中高熵陶瓷无相变与相分解,制备出的高熵陶瓷涂层仍保持原有高熵陶瓷粉体的相结构。高熵陶瓷涂层在热流密度为2.38MW/m2的氧乙炔火焰中烧蚀考核,烧蚀过程中涂层表面最高温度达到1900‑2100℃,烧蚀后涂层无剥落与起皮等现象发生,具有较低的烧蚀率,显示出优异的抗烧蚀性能。
  • 缺陷萤石结构氧化物陶瓷及其抗烧蚀涂层制备方法
  • [发明专利]一种改性硅基聚合物制备结构功能一体化涂层的方法-CN202011506825.2有效
  • 付前刚;张育育;孙佳;郭凌翔;闫宁宁 - 西北工业大学
  • 2020-12-18 - 2022-08-05 - C04B35/524
  • 本发明涉及一种改性硅基聚合物制备结构功能一体化涂层的方法,采用schlenk技术制备高熔点、高电导、高强度的金属有机盐改性硅基聚合物,并在一定的温度下进行交联固化和裂解,再在合适的温度进行热处理以得到具有一定纳米结构的非晶陶瓷粉体。第二步是将所得到的粉体进行处理采用大气等离子喷涂或悬浮等离子喷涂快速制备涂层材料。其原理是金属有机盐与硅基聚合物反应合成单源前驱体,再通过热喷涂技术实现涂层的制备。由于硅基聚合物嫁接后可形成超高熔点非晶陶瓷相从而提高其抗烧蚀性,同时聚合物转化陶瓷形成导电相嵌在非晶基体的纳米网络提高其吸波性能,从而使制备的涂层兼具结构、性能一体化。
  • 一种改性聚合物制备结构功能一体化涂层方法
  • [发明专利]一种形貌可控的超高温多孔陶瓷骨架的制备方法-CN201910257683.1有效
  • 付前刚;闫宁宁;张育育;史小红;李贺军 - 西北工业大学
  • 2019-04-01 - 2022-04-19 - C04B35/01
  • 本发明涉及一种形貌可控的超高温多孔陶瓷骨架的制备方法,以陶瓷氧化物、碳(硼)粉、碳化硼粉、高熔点金属如钨等为原料,通过控制反应温度或组分中碳(硼)/高熔点金属的含量,并辅以模具压力和惰性气氛保护,经高温烧结制备形貌可控的多孔陶瓷骨架材料。本发明制备方法简单、成本低、效率高、无污染且安全稳定。该多孔骨架陶瓷具有高比强、高比模、抗热震性能好、耐腐蚀、高的吸声系数和低的热导率的特点。可广泛应用于催化剂载体、高温过滤器、湿敏和气敏元件、生物骨骼材料、金属融体除杂、汽车尾气的吸附、航空航天中的高温隔热垫片、发动机的高温降噪等领域,具有很好的经济及社会效益。
  • 一种形貌可控超高温多孔陶瓷骨架制备方法

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