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]一种多材料增材制造成型系统及方法-CN202011532547.8有效
  • 鲁中良;周航;王成玉;苗恺;李涤尘 - 西安交通大学
  • 2020-12-22 - 2022-07-12 - B22F12/55
  • 本发明公开了一种多材料增材制造成型系统及方法,所述系统包括:激光系统;腔体,所述腔体内设置有吸粉系统、送粉系统、铺粉系统、工作缸和多个储粉缸;其中,所述吸粉系统用于吸收多余的原料粉末;所述铺粉系统可移动的设置于所述腔体内,用于将部分储粉缸中的原料粉末送入工作缸;所述送粉系统可移动的安装于所述铺粉系统,用于将其余储粉缸提供的原料粉末送入工作缸;基板及加热系统,所述基板及加热系统设置于所述工作缸内;换气系统,用于将腔体抽真空并充入保护气。本发明可利用增材制造的方法实现金属/陶瓷多材料一体化成形,能够解决因不同粉末性质差异大而导致的打印工艺兼容性问题。
  • 一种材料制造成型系统方法
  • [发明专利]光固化推进剂及其制备方法-CN202010976125.3有效
  • 张习龙;刘超;刘苗娥;牛草坪;孙丽娜;苗恺;那志强;喻尧;胡晓亮 - 湖北三江航天江河化工科技有限公司
  • 2020-09-16 - 2022-05-17 - C06B33/06
  • 本发明公开了一种光固化推进剂及其制备方法,该推进剂包括以下质量百分比含量组份:光固化树脂10%~20%、活性稀释剂5%~15%、光引发剂3%~5%、氧化剂60%~75%、金属燃烧剂1%~5%、功能助剂2%~5%。本发明光固化推进剂制备时,先将除氧化剂外的其他原料投入声共振混合设备的容器中,对其进行混合;然后加入计量的氧化剂进行混合,得到光固化推进剂浆料;再将光固化浆料输送到料筒,对其进行真空脱气后,采用气动式挤出、紫外灯固化、层层叠加的方式实现推进剂3D打印成型。该光固化推进剂与气动式挤出3D打印工艺适配性好,具备常温下成型、不需要模具、不需要加热后固化、工艺过程安全性高等特点,可用于制备小药量、任意复杂药型结构的固体推进剂药柱。
  • 光固化推进及其制备方法
  • [实用新型]一种单相电源防误接保护器-CN202122976446.6有效
  • 苗春友;苗恺 - 东营铸安安全科技有限公司
  • 2021-12-01 - 2022-04-05 - H02H11/00
  • 本实用新型涉及防误接保护器技术领域,公开了一种单相电源防误接保护器,包括下壳体、上壳体和两个连接板,两个所述连接板相互靠近的一侧面分别与下壳体的正面和下壳体的背面固定连接,两个连接板相互靠近的一侧面分别与上壳体的正面和上壳体的背面相接触;本实用新型通过设置有控制电路板配合电源变压器和主回路继电器,当电源误接入380V或当电源电压超过设定上限电压报警值时,输入电压UiUh,主回路继电器不吸合,主回路电路无法接通,起到能够在误接入高电压的情况下保护后端电气设备的作用,并且利用控制电路板能够设定电源电压的下限值,从而在接入较低电压的情况下,主回路继电器仍然不会吸合,起到提高防误接保护器保护范围的作用。
  • 一种单相电源防误接保护
  • [发明专利]一种基于浆料直写成型的陶瓷型芯制备方法-CN201910563538.6有效
  • 周伟召;苗恺;朱伟军 - 陕西博鼎快速精铸科技有限责任公司
  • 2019-06-26 - 2022-02-08 - C04B35/10
  • 本发明公开了一种基于浆料直写成型的陶瓷型芯制备方法,首先制备高固相含量陶瓷浆料和有机浆料;然后将制备好的陶瓷胶态浆料及有机浆料注入双喷头直写成型设备的两个料筒中,按照模型数据逐层进行陶瓷型芯及支撑的打印,并在每层打印完毕后,利用直写设备配备的喷头喷射冷空气,实现已打印结构的快速冷冻,最终完成陶瓷型芯素坯及支撑的加工;将陶瓷素坯进行冷冻干燥,去除坯体中的水分;将干燥过的坯体放入焙烧炉中进行脱脂和烧结处理,最终获得陶瓷型芯部件。采用本发明的制备方法获得的陶瓷型芯,具有合适的力学性能,高的尺寸精度,可满足高温合金空心叶片的制备需求。
  • 一种基于浆料成型陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种基于直写成型3D打印技术的三维锂电池制备方法-CN202010888317.9有效
  • 鲁中良;李赛;李坚;苗恺;周航;李涤尘;石斌 - 西安交通大学
  • 2020-08-28 - 2021-12-28 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种基于直写成型3D打印技术的三维锂电池制备方法,包括步骤:步骤一,设计电解质块并导入直写成型机;步骤二,制备凝胶电解质墨水,供给到直写成型机料筒;步骤三,料筒内电解质墨水受压力被挤出;步骤四,程序控制打印头在工作平台上按当前截面数据运动,成型截面;步骤五,完成前截面,工作平台下降一分层厚度;步骤六,重复步骤三至步骤五,电解质块打印完成;步骤七,对电解质块激光打孔,得电极预留贯穿孔;步骤八,配制正、负极墨水,将正、负极墨水分别灌注到预留贯穿孔中,得电池预制体;步骤九,通过真空冷冻干燥,去除水分;步骤十,热处理电池预制体,实现电极、电解质块的固化;步骤十一,封装,完成三维锂电池的制备。
  • 一种基于成型打印技术三维锂电池制备方法
  • [发明专利]一种基于3D打印的TRT叶片的制备方法-CN202110128908.0在审
  • 周伟召;苗恺 - 陕西博鼎快速精铸科技有限责任公司
  • 2021-01-29 - 2021-06-15 - B22F10/14
  • 本发明属于TRT叶片制造技术领域,公开了一种基于3D打印的TRT叶片的制备方法,首先根据叶片三维模型数据设计金属基体、金属陶瓷梯度材料过渡层及表面陶瓷层,得到叶片的三维模型数据;对叶片的三维模型数据进行处理,输出分层数据;将分层数据导入3D打印机,完成整个叶片素坯的成形;将素坯放入烧结炉中,升温去除素坯中的粘接剂;采用浸渍方法使叶片表面的陶瓷层孔隙率降低;对经过浸渍的叶片放在热等静压炉或者进行烧结,最终得到TRT设备叶片。获得的TRT设备叶片,表面陶瓷层厚度可控,金属‑陶瓷过渡层与金属基体及表面陶瓷层结合强度优于热喷涂工艺,表面陶瓷层防腐蚀性能及耐冲刷性能可以满足TRT叶片件的使用需求。
  • 一种基于打印trt叶片制备方法
  • [发明专利]调制脉冲X射线发射系统-CN202011428915.4在审
  • 刘云鹏;冯兆鹏;汤晓斌;赖生;陈文轩;苗恺 - 南京航空航天大学
  • 2020-12-09 - 2021-04-02 - H05G1/26
  • 本申请提出了一种调制脉冲X射线发射系统,包括:多栅控单元调制脉冲X射线管,包括阴极和阳极,其中所述阴极包括多个栅控电子发射模块,所述多个栅控电子发射模块通电后发射电子束轰击所述阳极,以产生X射线;分频叠加控制电路,与所述多个栅控电子发射模块分别电连接,以分别控制所述多个栅控电子发射模块中的每个栅控电子发射模块的电子束发射。申请中的发射系统拓宽了产生X射线脉冲的最大重复频率,提升了调制X射线源的信号发射速率,同时也保证了单个脉冲中具有较多的光子数,为一种发射高调制速率、多码元类别、高射线强度的调制X射线源。
  • 调制脉冲射线发射系统

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