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TiCx增强Fe基耐高温自润滑复合材料及其制备方法-CN202010238657.7在审
  • 邹芹;李艳国;袁东方;邹娟 - 燕山大学
  • 2020-03-30 - 2020-07-14 - C22C38/02
  • 本发明提供一种TiCx增强Fe基耐高温自润滑复合材料及其制备方法,其化学成分的体积百分比为:TiCx5‑20vol.%其中0.5≤x≤0.9、Ti3SiC210‑50vol.%、Cu1‑7vol.%、Ni0.1‑3vol.%、Cr0.1‑3vol.%,其余为Fe。上述复合材料的制备方法主要是将TiCx粉、Ti3SiC2颗粒、Cu粉、Ni粉、Cr粉和Fe粉经过混料、预压烘干以及真空热压烧结,烧结温度为900‑1300℃,烧结压力为20‑120MPa,升温速率10‑50℃,真空度15‑40Pa,保温20‑120min,制得以Ti3SiC2为润滑相和TiCx为润滑协同相的Fe基耐高温自润滑复合材料。本发明操作简单,制备周期短,制得的Fe基耐高温自润滑复合材料在高温(500℃)条件具有较低的摩擦系数和磨损率,而且具有高承载、高强度等性能,适用于批量化生产恶劣工况下自润滑轴承等减摩材料。
  • 一种ticx增强fe耐高温润滑复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种TiCx-CN202010231686.0在审
  • 邹芹;王明智;李艳国;赵玉成;娄志超 - 燕山大学
  • 2020-03-27 - 2020-07-10 - C04B35/56
  • 本发明提供一种TiCx增强Ti3SiC2复合材料及其制备方法,所述复合材料是由TiCx增强相和Ti3SiC2基体所组成:所述TiCx的质量百分含量为5‑45wt.%,其余为Ti3SiC2粉末,其中0.4≤x≤0.9或x=1.1。其制备方法包括:S1:制备TiCx粉末,其中0.4≤x≤0.9或x=1.1。S2:TiCx增强Ti3SiC2混合粉末的制备。S3:TiCx增强Ti3SiC2混合粉末的预处理。S4:热压真空‑保护气氛烧结。烧结结束制得TiCx增强Ti3SiC2复合材料。复合材料不仅改善了Ti3SiC2基体的硬度、韧性较低的问题,而且还降低了摩擦系数、磨损率,并提高了摩擦稳定性。其复合材料具有良好的综合性能。
  • 一种ticbasesub
  • [发明专利]高韧性轴承的组织调控方法及纳米贝氏体轴承用钢-CN201910310340.7有效
  • 杨志南;张福成;赵佳莉;张明;刘长波;郑春雷;尤蕾蕾;李艳国 - 燕山大学
  • 2019-04-17 - 2020-07-03 - C22C38/02
  • 本发明公开一种高韧性轴承的组织调控方法,包括:S1、提供初始轴承钢材;S2、进行初始轴承钢材的加工成形形成轴承零件;S3、对轴承零件进行第一热处理,使轴承零件的整体组织转变为纳米贝氏体组织,S4、对轴承零件进行第二热处理,在轴承内圈的滚道表层和轴承外圈的滚道表层形成包括高碳马氏体组织的混合组织,混合组织中高碳马氏体组织的体积分数大于80%。本发明还提供一种纳米贝氏体轴承用钢,本发明不需要渗碳处理方法,轴承用钢心部为纳米贝氏体组织,韧性达到渗碳轴承心部的韧性;轴承用钢表层为包括高碳马氏体组织且高碳马氏体组织的体积分数大于80%的混合组织,使轴承用钢的硬度达到渗碳轴承表层的硬度。
  • 韧性轴承组织调控方法纳米贝氏体
  • [发明专利]电路板及电路板的钻孔方法-CN202010137874.7在审
  • 谭清奇;罗畅;李艳国 - 广州兴森快捷电路科技有限公司;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
  • 2020-03-03 - 2020-06-30 - H05K3/00
  • 本发明涉及一种电路板及电路板的钻孔方法。在电路板钻设形成第一孔,第一孔的孔径小于目标孔的孔径,钻设第二孔时,通过钻设第一孔切削了一部分材料,降低了对钻设第二孔的排屑要求;同时由于第一孔的钻孔区域位于第二孔的钻孔区域内,利用第一孔的孔壁能够为第二孔的钻设提供支撑和导向作用,降低钻头断裂风险。由于第一孔的孔深小于目标孔的孔深,降低对钻设第一孔的排屑要求及钻头的刃长要求,有效降低了在钻设第一孔的过程中,钻头由于钻设深度大或排屑问题导致的钻头断裂问题。上述电路板的钻孔方法,尤其是针对高厚径比的电路板的加工过程中,仅需两步钻孔步骤即可形成目标孔,简化了钻孔步骤,提高钻孔效率,提高电路板的生产效率。
  • 电路板钻孔方法
  • [发明专利]一种TiN-NbC复合材料及其制备方法-CN202010177281.3在审
  • 李艳国;邹芹;王明智;邹娟;党赏 - 燕山大学
  • 2020-03-13 - 2020-06-30 - C04B35/58
  • 本发明提供一种TiN‑NbC复合材料及其制备方法,包括碳化铌微粉和TiNx,其中0.3≤x≤0.9或x=1.1~1.3。碳化铌微粉的体积百分比为10~40vol.%。制备时,将碳化铌微粉和TiNx两种粉末按照不同体积比在球磨机里混料;混合均匀后装填入硬质合金模具中进行预压,预压压力为100~500MPa,预压10~30s;然后把预压后的样品装入石墨模具中进行热压烧结,烧结压力20~50MPa,烧结温度1100~2000℃,保温10~120min,制得TiN‑NbC复合材料。本发明利用TiNx中的空位能降低烧结温度,提高其硬度及断裂韧性,解决了过渡族碳化物较难烧结的问题,并通过热压烧结,获得硬度更高的TiN‑NbC复合材料。
  • 一种tinnbc复合材料及其制备方法
  • [发明专利]半固化片压合方法及PCB结构-CN201811648014.9有效
  • 李华;李艳国;李志东 - 广州兴森快捷电路科技有限公司;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
  • 2018-12-29 - 2020-06-23 - H05K3/46
  • 本发明公开了一种半固化片压合方法及PCB结构,半固化片压合方法包括以下步骤:根据半固化片的粘度‑温度关系曲线选取树脂流动性高的温度区间;进行第一段压合加工,所述第一段压合加工为升温升压过程,升温过程中的最高温度位于所述温度区间内;进行第二段压合加工,所述第二段压合加工为保温升压过程;进行第三段压合加工,所述第三段压合加工为升温保压过程。上述半固化片压合方法,通过在树脂流动性较好的温度区间内保温一段时间,可增加半固化片的流胶/填胶能力,减少缺胶等缺陷的出现,且此过程中压合的压力为分段增加的过程,不会由于直接施加高压导致产品尺寸不稳定,保证了产品品质。
  • 固化片压合方法pcb结构
  • [实用新型]降低差分线插入损耗的线路板-CN201921129818.8有效
  • 王国;陈丽琴;廉泽阳;李艳国 - 广州兴森快捷电路科技有限公司;深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
  • 2019-07-18 - 2020-06-23 - H05K1/02
  • 本实用新型涉及一种降低差分线插入损耗的线路板,包括载体。载体的其中一侧面设有第一接地层,载体的另一侧面设有第一线路层。载体上还设有若干个第一接地孔。第一线路层包括第一差分线。第一接地孔沿着第一差分线依次间隔布置,第一接地孔的内侧壁的导电层与第一接地层电性连接。上述的降低差分线插入损耗的线路板,由于在第一差分线的侧部间隔地布置有若干个第一接地孔,这样第一差分线上有电流流过时,形成磁场,导线间存在反射信号,第一接地孔能降低信号反射;此外,第一差分线间距越小耦合效应越强,第一差分线侧部的第一接地孔会减缓耦合磁场的耦合效应,从而减小信号的插入损耗,使得信号传输平稳,波动小。
  • 降低差分线插入损耗线路板
  • [发明专利]一种长寿命齿轮油及其制备方法-CN201911216808.2在审
  • 李艳国 - 圣保路石油化工(天津)股份有限公司
  • 2019-12-03 - 2020-06-19 - C10M169/04
  • 本发明提供一种长寿命齿轮油GL‑585W/140及其制备方法,由以下组分组成:基础油PAO150、基础油PAO4、基础油NACO2012、添加剂HiTEC3339、消泡剂,首先添加基础油PAO150、基础油PAO4与基础油NACO 2012,然后以喷淋式加入消泡剂,循环搅拌至分散均匀,加入添加剂HiTEC3339,全程机械循环搅拌,油品至少完成两个大循环。本发明具有优异的粘度指数,在更加宽泛的环境温度下提供良好的润滑保护;降低传动产生的热量,降低油品的工作温度;超长的使用寿命将老旧产品寿命延长至原来3倍,符合节能减排的时代要求,优异的抗氧化能力,超长的使用周期可达10万公里,优异的抗剪切能力,粘度波动在整个生命周期都很平稳,优异的重负荷抗磨保护性能,使齿轮组、齿面光亮如新。
  • 一种寿命齿轮油及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管-纳米聚晶金刚石复合材料及其制备方法-CN202010230256.7在审
  • 李艳国;邹芹;王明智;代利峰;尹育航 - 燕山大学
  • 2020-03-27 - 2020-06-16 - C04B35/52
  • 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种碳纳米管‑纳米聚晶金刚石复合材料及其制备方法,其原料包括碳纳米葱(OLC)和碳纳米管(CNT),其中所述CNT的质量百分比为10~30wt.%,余量为OLC。制备时,将OLC和CNT两种原料按照不同质量比进行混料;将混料后的CNT和OLC混合物装填入硬质合金模具中预压,预压压力为400~600MPa。然后,把预压后的样品装入模具中进行高温高压烧结。烧结压力为7~25GPa,烧结温度为1800~2200℃,保温时间为5~60min,随后降温卸压,制得碳纳米管‑纳米聚晶金刚石复合材料。本发明采用CNT平衡烧结体内部压力损耗,降低了烧结条件,解决了采用OLC为原料制备聚晶金刚石烧结体的烧结条件高的问题,获得了高硬度的碳纳米管‑纳米聚晶金刚石复合材料。
  • 一种纳米金刚石复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法-CN202010231670.X在审
  • 邹芹;李艳国;王明智;赵玉成;熊建超;邹娟 - 燕山大学
  • 2020-03-27 - 2020-06-16 - C22C29/08
  • 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,此种高熵合金为Co、Cr、Ni、Cu、Fe五组元高熵合金,高熵合金的的质量百分占总体系的5~30wt.%,余量为WC。首先,制备纳米五组元高熵合金粉末,并细化WC粉末;其次,将纳米五组元高熵合金粉末与纳米WC按不同质量比在球磨机中混料;把混合均匀后的粉料进行预压;将预压件进行退火处理。最后,进行真空热压烧结,烧结压力为40~50MPa,烧结温度为1200~1400℃。然后降温卸压,制得超细碳化钨硬质合金。烧结后将硬质合金烧结体进行退火处理。本发明提供了一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,降低了生产成本,并提高了碳化钨硬质合金性能。
  • 一种合金粘结碳化硬质合金及其制备方法
  • [发明专利]一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法-CN202010197565.9在审
  • 邹芹;李艳国;王明智;赵玉成;李晓普;熊建超;邹娟 - 燕山大学
  • 2020-03-19 - 2020-06-05 - C22C29/02
  • 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,其化学成分的质量百分比为:TiNx:20~40wt.%,其中x=0.3~0.9或x=1.1~1.3、CoCrNiCuFe0.5Mn:10~30wt.%、AlN:5~15wt.%、其余为TiC。制备时,首先制备TiNx和CoCrNiCuFe0.5Mn粉末并细化TiC和AlN粉末;然后将上述粉末按不同质量比在球磨机中混料;混合均匀后装填入石墨模具中进行预压;然后把预压后的样品装入石墨磨具中进行真空热压烧结,制得Ti(C,N)基硬质合金材料。本发明提供了一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,降低了Ti(C,N)基硬质合金的烧结温度和生产成本,提高其硬度和断裂韧性。
  • 一种ti硬质合金材料及其制备方法
  • [发明专利]一种超低温无灰抗磨液压油及其制备方法-CN201911216767.7在审
  • 李艳国 - 圣保路石油化工(天津)股份有限公司
  • 2019-12-03 - 2020-06-02 - C10M169/04
  • 本发明提供一种超低温无灰抗磨液压油及其制备方法,由以下组分组成:α‑烯烃人工合成的Ⅳ类油PAO4、α‑烯烃人工合成的Ⅳ类油PAO10、Ⅴ类油TRS‑0812、添加剂HiTEC 543、消泡剂,首先加入α‑烯烃人工合成的Ⅳ类油PAO4、α‑烯烃人工合成的Ⅳ类油PAO10、Ⅴ类油TRS‑0812,其次加入消泡剂,整个投料期间机械循环搅拌开启,再将添加剂HiTEC 543缓慢匀速加入,将各原材料利用调和釜充分混合,用调和釜内置加温装置升温至55+5℃,釜内循环搅拌30‑40min。本发明能在零下50℃超低温的工作环境中依然有优异的表现,超高的粘度指数,使其不仅在低温中表现优异,在宽泛的工作温度中也有不俗的表现,全合成配方,优异抗磨减磨性能,使其拥有超长的使用寿命。
  • 一种超低温无灰抗磨液压油及其制备方法

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