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Ti2-CN202110454116.2有效
  • 柳培;侯博;谢敬佩;王爱琴;刘坤定;王文焱;马窦琴;毛志平;苌清华;陈艳芳 - 河南科技大学
  • 2021-04-26 - 2023-08-15 - B22F3/23
  • 本发明属于钛铝复合材料领域,具体涉及一种Ti2AlC/TiAl仿生微纳叠层复合材料及其制备方法。该Ti2AlC/TiAl仿生微纳叠层复合材料中,多个片状TiAl单元之间复合有Ti2AlC层;所述片状TiAl单元的厚度为微米级,所述Ti2AlC层的厚度为纳米级。本发明的仿生微纳叠层复合材料,以微米级TiAl层为“砖石”,以纳米级Ti2AlC层为“黏泥”,形成“砖砌式”微纳叠层结构;这种叠层结构能够通过多尺度下对裂纹偏转、钝化和桥接,有利于同时提高Ti2AlC/TiAl复合材料的强度和塑韧性。
  • 一种tibasesub
  • [发明专利]大粒度钼粉的制备方法-CN201911261634.1有效
  • 陈艳芳;谢敬佩;苌清华;马窦琴;毛志平;柳培;杨斌;毛爱霞;赵海丽 - 河南科技大学
  • 2019-12-10 - 2022-10-11 - B22F9/22
  • 本发明涉及大粒度钼粉的制备方法,属于钼粉制备技术领域。本发明的大粒度钼粉的制备方法,包括以下步骤:以K含量为100ppm~150ppm的钼酸铵为原料,进行一次氢气还原,得到MoO2粉,然后对MoO2粉进行二次氢气还原,得到大粒度钼粉。还原过程中,含量为100ppm~150ppm的K促使Mo原子快速堆垛成晶体,并加快堆垛范围使晶体长大,同时延长还原反应进程,增加钼粉颗粒结晶长大时间,致使钼粉颗粒进一步增大,从而得到大粒度的钼粉,该方法所用原料来源广泛,操作简单,且成品率高,具有较好的可控性,解决了现有技术制备大粒度钼粉时技术难度大、成本高的问题。
  • 粒度制备方法
  • [发明专利]一种提高铜铝复合板剥离强度的加工方法-CN202010698894.1有效
  • 毛志平;谢敬佩;王爱琴;王文焱;马窦琴;柳培;苌清华 - 河南科技大学
  • 2020-07-20 - 2022-03-15 - C21D9/00
  • 本发明提供一种提高铜铝复合板剥离强度的加工方法,包括以下步骤:步骤一、将铸轧复合后的铜铝复合板引入冷轧机中进行多道次轧制;步骤二、对步骤一处理后的铜铝复合板进行立即进行退火处理,退火温度为280~320℃,退火时间为2~5 h,利用本发明的加工方法,工序简洁,成本低,产品复合界面结构可控,复合强度高。本发明解决了界面层较厚时,铜铝复合板结合强度较低而无法使用的问题。采用本发明中加工方法,能大幅度提高铜铝复合板的剥离强度,使其达到使用要求,工艺对设备要求低,设备无需改造,其具有生产过程连续性强,界面结合强度高和性能稳定等突出优点。
  • 一种提高复合板剥离强度加工方法
  • [发明专利]一种镍-立方氮化硼薄膜的制备方法-CN201310127959.7有效
  • 姚怀;刘雅琴;刘伟;苌清华;杜三明 - 河南科技大学
  • 2013-04-15 - 2013-07-17 - C25D15/00
  • 一种镍-立方氮化硼薄膜的制备方法,首先对阴阳极基材和立方氮化硼粉体进行洁净处理,然后将处理过的阴阳极基材和立方氮化硼粉体放入到镀液中进行电镀,镀液由硼酸、氯化铵、氨基磺酸镍和十二烷基硫酸钠溶解在去离子水中制成,同时,在电镀时向镀液中施加功率为250-260W、频率为20-40KHz的超声波。本发明在电镀时引入超声波并优化镀液的配方和工艺参数,使得电镀法生产的镍-立方氮化硼薄膜镀层中立方氮化硼粉体分布均匀,无团聚现象,同时,薄膜中的镍层也相对平整,立方氮化硼粉体在薄膜中没有团聚现象,粉体的镶嵌较为牢固。
  • 一种立方氮化薄膜制备方法
  • [发明专利]一种勃姆石纳米晶或纳米晶须的制备方法-CN201210395756.1有效
  • 许荣辉;吴世杰;陈文娟;柳勇;苌清华;王斌;谢占杰 - 河南科技大学
  • 2012-10-17 - 2013-02-27 - C01F7/02
  • 本发明公开了一种勃姆石纳米晶的制备方法,包括以下步骤:1)将勃姆石纳米晶晶种放入拜耳法母液中,70-90℃恒温诱导析晶2-6h,自然冷却至室温;2)对析晶产物经抽滤、淋洗1-3次,80-90℃烘干,研磨成粉;3)再将步骤2)制得的粉末浸泡,并超声40~60min,放置24-48h,再经抽滤、80-90℃烘干、研磨成粉;4)重复步骤3)至少一次,得到勃姆石纳米晶。本发明还公开了勃姆石纳米晶须的制备方法。本发明用高纯勃姆石纳米晶或纳米晶须作为晶种,对拜耳法母液诱导析晶制备勃姆石纳米晶或纳米晶须,操作简单,无任何有毒物质产生,避免了对环境的污染,便于工业化推广,制备得到的勃姆石纳米晶或纳米晶须具有高纯、纳米级特点,用途广泛。
  • 一种勃姆石纳米制备方法

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