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]一种热压注陶瓷型芯及其制备方法-CN202310932619.5在审
  • 李乔磊;杨增辉;张朝威;李慧;李金国;梁晓锋;孟杰;邹明科;周亦胄 - 中国科学院金属研究所
  • 2023-07-27 - 2023-10-24 - C04B35/628
  • 本发明是关于一种热压注陶瓷型芯及其制备方法,其中,所述热压注陶瓷型芯的制备方法,包括如下步骤:以包覆剂、造孔强化剂为原料,制备出造孔强化颗粒;其中,造孔强化颗粒呈以包覆剂为壳层、以造孔强化剂为核层的核壳结构;其中,造孔强化剂选用短切纤维,且短切纤维为SiC纤维、碳纤维中的一种或两种的混合;对混合粉体和增塑剂进行混合处理,得到热压注陶瓷型芯浆料;其中,混合粉体包括骨架粉体、填料、及造孔强化颗粒;对热压注陶瓷型芯浆料进行压注成型处理,得到热压注陶瓷型芯湿坯;对热压注陶瓷型芯湿坯进行脱脂、烧结处理,得到热压注陶瓷型芯。本发明主要用于制备一种开孔隙率高、强度高、抗裂纹扩展能力强的热压注陶瓷型芯。
  • 一种热压陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种层状界面强化的光固化3D打印陶瓷型芯及制备方法-CN202211445224.4在审
  • 李金国;李乔磊;梁静静;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-11-18 - 2023-06-02 - C04B35/14
  • 本发明关于一种层状界面强化的光固化3D打印陶瓷型芯及制备方法,其中,所述制备方法包括如下步骤:将陶瓷混合粉体和液相固化剂配制成光固化3D打印陶瓷浆料。陶瓷混合粉体包括骨架材料和第一强化剂;其中,第一强化剂用于提高光固化3D打印陶瓷型芯中的层状结构中任意相邻两层之间的界面强度;其中,第一强化剂选用La2O3、Y2O3、SiO2、ZrO2中的一种或几种;第一强化剂的粒径为5‑35nm;对光固化3D打印陶瓷浆料进行光固化3D打印成型,得到光固化3D打印陶瓷素坯;对光固化3D打印陶瓷素坯进行脱脂处理、烧结处理,得到光固化3D打印陶瓷型芯。本发明用于对光固化3D打印陶瓷型芯中的层状结构中任意相邻两层之间的界面进行强化,提高光固化3D打印陶瓷型芯的强度。
  • 一种层状界面强化光固化打印陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印硅基陶瓷型芯及其制备方法-CN202111325715.0有效
  • 李金国;李乔磊;梁静静;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-10 - 2023-01-10 - B22C9/10
  • 本发明关于一种光固化3D打印硅基陶瓷型芯及其制备方法,涉及增材制造陶瓷材料领域。主要采用的技术方案为:一种光固化3D打印硅基陶瓷型芯的制备方法,包括如下步骤:1)制备光固化3D打印陶瓷型芯浆料;其中,以重量份计,光固化3D打印陶瓷型芯浆料包括:30‑50重量份的二氧化硅骨架粉体、20‑50重量份的填料、10‑15重量份的通孔剂、15‑30重量份的光固化树脂预混液;通孔剂为有机硅氧烷包覆有机纤维;2)通过光固化3D打印设备对光固化3D打印陶瓷浆料进行光固化3D打印处理,得到硅基陶瓷型芯素坯;3)对硅基陶瓷型芯素坯进行脱脂、烧结处理,得到光固化3D打印硅基陶瓷型芯。本发明主要用于确保硅基陶瓷型芯具有较高强度的基础上,提高硅基陶瓷型芯的开孔隙率。
  • 一种光固化打印陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印复合陶瓷型芯及其制备方法-CN202111362469.6有效
  • 李金国;李乔磊;梁静静;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-17 - 2022-12-20 - B22C9/10
  • 本发明关于一种光固化3D打印复合陶瓷型芯及其制备方法,其中,光固化3D打印复合陶瓷型芯的制备方法,其包括如下步骤:将40‑60重量份的强化剂、10‑20重量份的矿化剂、20‑30重量份的光固化树脂预混液、5‑10重量份的液相添加剂配制成光固化3D打印复合陶瓷型芯浆料;其中,液相添加剂的粘度为1‑300cp;对光固化3D打印复合陶瓷型芯浆料进行光固化3D打印处理,得到光固化3D打印复合陶瓷型芯素坯;对光固化3D打印复合陶瓷型芯素坯依次进行脱脂处理、烧结处理,得到光固化3D打印复合陶瓷型芯;其中,至少部分液相添加剂在脱脂、烧结处理步骤中转化成氧化物陶瓷。本发明主要利用较低固含量的光固化3D打印复合陶瓷型芯浆料,实现较高陶瓷含量、性能较好的陶瓷型芯的制备。
  • 一种光固化打印复合陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印铝基陶瓷型芯及其制备方法-CN202111397616.3有效
  • 李金国;李乔磊;梁静静;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-23 - 2022-12-13 - B22C9/10
  • 本发明关于一种光固化3D打印铝基陶瓷型芯及其制备方法,涉及增材制造陶瓷材料技术领域。主要采用的技术方案为:一种光固化3D打印铝基陶瓷型芯的制备方法包括如下步骤:对通孔剂、造孔剂进行混合处理,干燥后得到混合纤维料;其中,通孔剂为有机纤维;造孔剂为淀粉;将混合纤维料、包含骨架粉体和填料的混合粉体、光固化树脂预混液混合处理后,得到光固化3D打印铝基陶瓷型芯浆料;对光固化3D打印铝基陶瓷型芯浆料进行光固化3D打印处理,得到铝基陶瓷型芯素坯;对铝基陶瓷型芯素坯进行脱脂、烧结处理,得到光固化3D打印铝基陶瓷型芯。本发明在确保铝基陶瓷型芯的强度和烧结精度的基础上,提高铝基陶瓷型芯的开孔隙率,改善铝基陶瓷型芯的脱除性能。
  • 一种光固化打印陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印浸渍增强陶瓷型芯及其制备方法-CN202111362650.7有效
  • 梁静静;李乔磊;李金国;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-17 - 2022-11-15 - C04B35/14
  • 本发明是关于一种光固化3D打印浸渍增强陶瓷型芯及其制备方法,其中,所述光固化3D打印浸渍增强陶瓷型芯的制备方法,包括如下步骤:1)配制出光固化3D打印陶瓷型芯浆料;2)对光固化3D打印陶瓷型芯浆料进行光固化3D打印处理,得到陶瓷型芯素坯;3)对所述陶瓷型芯素坯进行脱脂、烧结处理,得到光固化3D打印陶瓷型芯本体;4)对光固化3D打印陶瓷型芯本体进行浸渗处理、干燥处理,得到浸渗后的光固化3D打印陶瓷型芯本体;其中,采用陶瓷前驱体树脂溶液对光固化3D打印陶瓷型芯本体进行浸渗处理;5)对浸渗后的光固化3D打印陶瓷型芯本体进行再烧结处理,得到光固化3D打印浸渍增强陶瓷型芯;该光固化3D打印浸渍增强陶瓷型芯具有优异的强度。
  • 一种光固化打印浸渍增强陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印改性陶瓷型芯及其制备方法-CN202111364392.6有效
  • 梁静静;李乔磊;李金国;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-17 - 2022-10-25 - B22C9/10
  • 本发明关于一种光固化3D打印改性陶瓷型芯及其制备方法,其中,所述制备方法,包括如下步骤:将强化剂、矿化剂、液相添加剂、光固化树脂预混液配制成光固化3D打印陶瓷型芯浆料;通过光固化3D打印设备对光固化3D打印陶瓷型芯浆料进行光固化处理,得到光固化3D打印陶瓷素坯;对光固化3D打印陶瓷型芯素坯进行脱脂、烧结处理,得到光固化3D打印陶瓷型芯本体;至少部分液相添加剂在脱脂、烧结处理步骤中转化成晶态氧化物陶瓷、非晶态氧化物陶瓷及非晶态非氧化物陶瓷;对光固化3D打印陶瓷型芯本体进行浸渍处理、后处理,得到光固化3D打印改性陶瓷型芯。本发明能减少陶瓷型芯的微裂纹,提高陶瓷型芯的强度。
  • 一种光固化打印改性陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印除湿陶瓷材料及其制备方法-CN202111288841.3有效
  • 李金国;李乔磊;梁静静;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-02 - 2022-06-17 - C04B38/00
  • 本发明是关于一种光固化3D打印除湿陶瓷材料及其制备方法,主要采用的技术方案为:所述光固化3D打印除湿陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:将3D打印除湿陶瓷固相原料和3D打印液相溶剂混合处理后,得到光固化3D打印除湿陶瓷浆料;其中,以重量份计,光固化3D打印除湿陶瓷浆料包括:35‑50重量份的强化剂、1‑25重量份的凝露剂、1‑15重量份的疏水剂、30‑50重量份的3D打印液相溶剂;对光固化3D打印除湿陶瓷浆料进行光固化3D打印处理,得到光固化3D打印除湿陶瓷素坯;对光固化3D打印除湿陶瓷素坯进行脱脂、烧结处理,得到光固化3D打印除湿陶瓷材料。本发明主要用于制备一种吸湿量大、除湿范围宽、化学性能稳定、并可实现快速循环使用的除湿陶瓷材料。
  • 一种光固化打印除湿陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印金属件及其制备方法-CN202110041605.5有效
  • 李金国;李乔磊;梁静静;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-01-13 - 2022-05-10 - B22F10/12
  • 本发明是关于一种光固化3D打印金属件及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:向含有金属粉的第一混合液中加入表面包覆剂、表面促进剂进行包覆步骤;对包覆步骤得到的产物进行后处理,得到有机物包覆金属粉材料;其中,金属粉为纯金属粉和/或合金粉;将紫外光稀释剂、紫外光吸收剂、紫外光引发剂、分散剂、有机物包覆金属粉材料配制成3D打印浆料;利用光固化3D打印机对所述3D打印浆料进行光固化成型处理,获得光固化3D打印素坯;对光固化3D打印素坯进行脱脂、烧结处理,获得光固化3D打印金属件。本发明通过有机物包覆金属粉的方法,提高金属粉在树脂浆料中的分散性,从而采用光固化3D打印的方法制备出高纯度、复杂形状且无成分偏析的金属件。
  • 一种光固化打印金属件及其制备方法
  • [发明专利]一种光固化3D打印低烧结收缩率陶瓷型芯及其制备方法-CN202111364389.4在审
  • 梁静静;李乔磊;李金国;周亦胄;孙晓峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-17 - 2022-03-08 - C04B35/10
  • 本发明是关于一种光固化3D打印低烧结收缩率陶瓷型芯及其制备方法,其中,所述光固化3D打印低烧结收缩率陶瓷型芯的制备方法,包括如下步骤:将混合粉体和光固化树脂预聚液配制成光固化3D打印陶瓷型芯浆料;其中,混合粉体包括骨架粉体、填料和收缩补偿剂;其中,收缩补偿剂为Al粉、Cr粉中的一种或两种;对光固化3D打印陶瓷型芯浆料进行光固化3D打印处理,得到光固化3D打印陶瓷型芯素坯;对光固化3D打印陶瓷型芯素坯依次进行脱脂处理、烧结处理,得到光固化3D打印低烧结收缩率陶瓷型芯;其中,收缩补偿剂在所述脱脂、烧结处理的过程中会逐渐全部氧化成氧化物。本发明主要用于降低陶瓷型芯在制备过程中的烧结收缩率,以提高陶瓷型芯的尺寸精度。
  • 一种光固化打印烧结收缩陶瓷及其制备方法

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