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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  • [实用新型]一种下料口防尘机构-CN202320558325.6有效
  • 管军凯;鲁慧峰;何庆;秦明礼 - 厦门钜瓷科技有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-10-24 - B65G69/18
  • 本实用新型提供了一种下料口防尘机构,应用于下料防尘领域,包括:法兰;桶盖,所述桶盖通过透明软连连接所述法兰;气缸装置,包括第一气缸组和第二气缸组,所述第一气缸组和第二气缸组均包括气缸,所述气缸固设于所述法兰侧壁上,所述气缸连接所述减震装置一端,所述减震装置另一端连接所述桶盖。通过设置于所述气缸上的减震装置,减少桶盖受振动器振动的影响述,防止长期的振动使桶口变形,出现缝隙导致灰尘进入桶内,影响氮化铝的使用性能。
  • 一种下料口防尘机构
  • [实用新型]一种氮化铝粉末均匀下料机结构-CN202320567411.3有效
  • 管军凯;鲁慧峰;何庆;秦明礼 - 厦门钜瓷科技有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-10-20 - B65G27/16
  • 本实用新型提供了一种氮化铝粉末均匀下料机结构涉及机械设备制造领域。该下料机结构包括依次相连接的进料口、料仓、连接件、运料管道和下料锥口;采用运料管道内部带有倾斜角度,配合电磁振动器,对运料管道振动,振散氮化铝粉末,防止氮化铝粉末堆叠,并使氮化铝粉末沿运料管道至下料锥口中,相较传统的下料机不会损失原料;在运料管道上开设布料调节部,通过调整布料调节板的高低,改变运料管道内的横截面积,调节氮化铝粉末的进给速度,同时保障氮化铝粉末能够均匀分散开,使装置均匀下料,避免出现下料不均匀的问题。
  • 一种氮化粉末均匀下料机结构
  • [实用新型]一种防堵搅拌料罐-CN202320567427.4有效
  • 管军凯;鲁慧峰;何庆;秦明礼 - 厦门钜瓷科技有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-10-03 - B01F27/90
  • 本实用新型提供了一种防堵搅拌料罐,包括:料罐;包括上料口和下料口;搅拌轴,由正反转电机驱动,所述正反转电机设于料罐顶部;若干个搅拌桨,并排固设于所述搅拌轴上;若干个摆动板,可摆动设于所述搅拌桨外侧,所述搅拌桨和所述摆动板通过第一弹簧固定连接,当所述正反转电机正转时,所述搅拌桨顺时针旋转,所述搅拌桨和摆动板压缩第一弹簧,所述搅拌桨带动摆动板对物料进行搅拌;当所述正反转电机反转时,所述搅拌桨逆时针旋转,所述搅拌桨和摆动板拉伸所述第一弹簧,所述摆动板受到物料的顶推力向后摆动从而提高对物料的搅拌效果,防止大量的物料沉底,导致反吹装置作用失效。
  • 一种搅拌
  • [发明专利]一种纳米多孔球形钨的制备方法-CN202210741829.1有效
  • 吴昊阳;王倩玉;秦明礼;王杰;董宏月;李子宜;贾宝瑞;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2022-06-27 - 2023-09-15 - B22F1/054
  • 一种纳米多孔球形钨的制备方法,属于多孔难熔金属制备领域。将钨盐、硝酸铵、燃料、水溶性碳源和纳米Ti粉按照1:(16~28):(8~16):(25~75):(9~45)的摩尔比例配成溶液,通过溶液燃烧合成和随后的500~800℃真空煅烧将钨盐分解和碳还原为球形钨颗粒,得到W@Ti复合粉末。同时以上过程产生大量气体,在球形钨颗粒内部形成大孔和微孔。最后,将复合粉末浸泡于过量氢氟酸溶液中进行去合金化反应去除Ti颗粒,在纳米球形钨颗粒内部留下大量介孔。本发明所制得的纳米多孔球形钨具有40~950nm的钨颗粒尺寸,460~650m2/g的高比表面积,0.1~0.5μm的平均孔径,且粒度和孔径大小均匀。若采用这种粉末制备多孔钨材,孔隙不仅存在于颗粒间,还存在于纳米球形钨颗粒中,显著提高孔隙率。
  • 一种纳米多孔球形制备方法
  • [发明专利]一种细粒度球形钨粉的制备方法-CN202111494192.2有效
  • 秦明礼;吴昊阳;许贺彬;王杰;陈刚;贾宝瑞;曲选辉;陶麒鹦 - 北京科技大学
  • 2021-12-08 - 2023-08-29 - B22F9/04
  • 一种细粒度球形钨粉的制备方法,属于粉末冶金技术领域。针对目前由于原料细粒度钨粉形貌不规则,且易团聚而导致球化过程球化后颗粒长大、粉末粒度分布宽、收得率低的问题,本发明首先采用流化床处理改善钨粉的粉末状态,提高粉末的分散性并改变其表面形貌。然后将处理后的粉末送入送粉装置,施加压力形成等离子炬,对粉末进行球化处理。最后得到了表面光滑,球化率高的球形钨粉。本发明采用对流化分散技术与等离子球化技术相结合来制备细粒度球形钨粉,球化后钨粉活性低,没有污染,球形度好,球化充分且收得率高。
  • 一种细粒度球形制备方法
  • [发明专利]一种具有多级孔隙结构的多孔钨材料的制备方法-CN202210783138.8有效
  • 吴昊阳;王倩玉;秦明礼;王杰;董宏月;李子宜;贾宝瑞;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2022-06-27 - 2023-07-21 - B22F9/22
  • 一种具有多级孔隙结构的多孔钨材料的制备方法,属于难熔金属多孔材料领域。该材料由钨盐、硝酸铵、两种及以上金属盐和燃料原位复合而成,将上述原料按照1:(20~48):(0.51~0.84):(15.7~19.2)的摩尔比进行混合配置成水溶液,蒸发水分至溶液变为黏稠状态后,加热进行燃烧合成反应,得到氧化钨/金属氧化物复合前驱物。将前驱物在氢气气氛下进行高温还原反应,得到钨/金属或金属氧化物复合粉末。然后,将粉末浸渍于过量硫酸溶液中进行酸洗、离心、干燥后去除金属或金属氧化物,即得到具有多级孔隙结构的多孔钨材料。本发明优化了多孔钨制备工艺,制得的多级孔隙多孔钨材料的颗粒平均尺寸为50~900nm,总比表面积为220~750m2/g,孔径为0.01~4μm,且孔隙均匀,连通度好。
  • 一种具有多级孔隙结构多孔材料制备方法
  • [发明专利]一种制备多纳米相强化铁基合金的方法-CN202110648189.5有效
  • 刘烨;陈旭;章林;秦明礼;曲选辉;沈晓宇 - 湘潭大学;北京科技大学
  • 2021-06-10 - 2023-07-14 - C22C33/02
  • 本发明属于金属材料制备研究领域,尤其是一种制备多纳米相强化铁基合金的方法,该方法的步骤为:前驱体粉末制备,将前驱体粉末在保护气氛下使用脉冲电流处理,再在氢气中保温处理,得到表面改性后的纳米氧化物;将表面改性后的纳米氧化物和的铁粉混合后压制成得到预合金块;将得到的预合金块加入到熔体中,经过超声波分散5‑30min后进行喷射成形得到多纳米相强化铁基合金坯体,再进行固溶时效热处理得到多纳米相强化铁基合金。本发明的有益效果是:成本低廉、可以大批量制备,得到多纳米相强化铁基合金坯体中杂质含量少,纳米氧化物粒径细小且分布均匀,且合金元素少偏析甚至无偏析,具有较好的高温组织稳定性和极佳的高温力学性能。
  • 一种制备纳米强化合金方法
  • [实用新型]一种氮化铝粉末储料仓-CN202320294994.7有效
  • 管军凯;鲁慧峰;何庆;秦明礼 - 厦门钜瓷科技有限公司
  • 2023-02-23 - 2023-07-14 - B65D88/66
  • 本实用新型提供了一种氮化铝粉末储料仓,包括:储料仓体,包含设于仓体侧壁的充氮气口和抽真空口,设于所述储料仓体底部的出料口;以及设于所述储料仓体顶部的上料装置,包含设于所述上料装置侧壁的进料口和排气口;设于所述储料仓体底部的出料装置,包含设于仓体侧壁的若干个振动器,设于所述出料口的气动蝶阀,进料时,通过所述排气口将气体排出,提高进料速率,在所述储料仓体侧壁的设置充氮气口和抽真空口,先通过抽真空口将空气排出,将储料仓内的空气全部排出,再通入氮气,防止氮化铝粉末与空气中的水蒸气反应,导致氮化铝粉末不纯通过设置于所述储料仓体侧壁的振动器提高出料效率。
  • 一种氮化粉末储料仓

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