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]一种硬质合金微孔锡嘴及微孔生成方法-CN202310498619.9在审
  • 杨志虎;银锐明;王明;周小瑜 - 株洲湘钨超硬材料有限公司
  • 2023-05-05 - 2023-07-28 - C22C29/08
  • 本发明公开一种硬质合金微孔锡嘴及微孔生成方法,包括将原料仲钨酸铵多次煅烧粉碎形成氧化钨粉,还原,其中,还原碳化温度为900℃‑1080℃;将所述碳化钨、钴、碳化钒、碳化铬、碳化钽、金属铼、金属镍,金属铌和氧化锆按比例混合形成混合粉末;加入有机单体、分散剂、引发剂和水性溶液,转换为水性悬浮液;将所述水性悬浮液用注凝成型的方法注入到预制的微孔模具中,获得固体的微孔锡嘴毛坯:进行去杂预烧和真空预烧,最后停炉冷却获得微孔锡嘴粗坯,将所述微孔锡嘴粗坯加工后形成硬质合金微孔锡嘴,本发明的技术方案中,将粉末形成水性悬浮液,然后将水性悬浮液注入到预制的微孔模具中,烧结形成微孔产品,可以实现更小的微孔同时内孔精度高,以满足现有高端行业需求。
  • 一种硬质合金微孔生成方法
  • [发明专利]一种Si3-CN202111094214.6有效
  • 银锐明;李鹏飞;王雨铮;刘为扬;谢南卿 - 湖南工业大学
  • 2021-09-17 - 2023-04-18 - C04B35/584
  • 本发明公开了一种Si3N4导热陶瓷材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:改性、制备凝胶态悬浮液、成型、脱水脱脂处理和烧结。本发明在凝胶态液体中形成了高均一、痕量石墨烯分布结构,实现了石墨烯的高均一分布,同时实现坯体成型,最终达到活性石墨烯在氮化硅基体中的原位分布,实现对晶界处氧脱除,减少玻璃相、提高α→β相转变率,降低由于直接添加碳由于分布不均引起坯体变形开裂、晶格氧去除效果有限等问题;有效提高了材料的导热性能和强度。
  • 一种sibasesub
  • [发明专利]一种梯度结构的镍-强化粒子复合粉末及制备方法-CN202111095694.8有效
  • 李鹏飞;银锐明;王雨铮;刘为扬;谢南卿 - 湖南工业大学
  • 2021-09-17 - 2023-03-14 - B22F1/18
  • 本发明公开了一种梯度结构的镍‑强化粒子复合粉末及制备方法,复合粉末以强化粒子为核、稀土氧化物为抑制扩散层、稀土氧化物‑镍梯度结构为壳层,通过在液相中控制物理、化学反应过程,并经气相还原反应,制备出以强化粒子为核、稀土氧化物为抑制扩散层的镍/稀土氧化物/强化粒子梯度分布结构的复合粉末。本发明所述复合粉末的稀土氧化物能有效抑制镍/强化粒子的界面扩散,进而抑制强化粒子长大,提高强化效果,解决了在增材制造过程中直接添加强化粒子时,由于热物性能差异导致的强化粒子团聚或热应力过大引起的开裂等问题。本发明制备的镍‑强化粒子复合粉末可用于增材制造高温合金的制备和产品的表面改性等。
  • 一种梯度结构强化粒子复合粉末制备方法
  • [发明专利]一种高硬度Sialon陶瓷材料及其制备方法和应用-CN201910069663.1有效
  • 银锐明;吴泱 - 湖南工业大学
  • 2019-01-24 - 2022-01-07 - C04B35/599
  • 本发明公开了一种高硬度Sialon陶瓷材料及其制备方法和应用,该Sialon陶瓷材料采用氮化硅粉、碳化铝粉、氮化铝粉、氧化铝粉、氧化钇粉和氧化铈粉制备而得,具有硬度高,耐磨性好,工作温度高和韧性好的特点,能够满足苛刻的服役条件。本发明同时提供了所述材料的制备方法,经混合、球磨处理、凝胶注模成型、干燥处理、烧结即得,制备方法简单易行。本发明提供的高硬度Sialon陶瓷材料可应用于制作钻头方面,制备的钻头工作过程中散热快、冷却效果好,同时硬度高,能够满足苛刻的服役条件,使用寿命长。
  • 一种硬度sialon陶瓷材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种Si2-CN202110397122.9在审
  • 银锐明;毛富洲;徐凯;黎磊;刘碧慧 - 湖南工业大学
  • 2021-04-13 - 2021-08-10 - C04B35/597
  • 本发明公开了一种Si2N2O耐高温透波陶瓷及其制备方法,选用了一氧化硅为主粉体原料,注凝成型多孔陶瓷,在保证陶瓷材料具有优异力学性能的前提下,提高了陶瓷的气孔率,以及陶瓷的透波性能。本发明制备的多孔Si2N2O陶瓷具有优异的耐腐蚀性、抗热震性、抗氧化性、力学性能和透波性能,是一种具有力、热、电综合性能的耐高温透波材料。
  • 一种sibasesub
  • [发明专利]一种赛隆陶瓷摩擦焊搅拌头及其制备方法-CN201611025316.1有效
  • 银锐明;周伟 - 湖南工业大学
  • 2016-11-21 - 2019-10-11 - C04B35/599
  • 本发明涉及摩擦焊搅拌头技术领域,公开了一种赛隆陶瓷摩擦焊搅拌头及其制备方法。本发明创造性地采用赛隆陶瓷作为原料制备摩擦焊搅拌头,赛隆陶瓷具有较好的韧性,很高的硬度和耐磨性,以及非常高的高温抗氧化性,而且赛隆陶瓷原材料价格低廉,来源广泛。本发明还将传统陶瓷工艺和高分子化学有机结合起来,将高分子聚合物的聚合方法引入陶瓷的制备工艺中,采用凝胶注模成型工艺,这种方法与其它成型工艺相比,具有显著的优势:制备时间短和对模具及设备要求不高使其成本低廉;结构和组分可设计性强;制品的密度均匀;生坯强度高,便于机械加工;特别是可实现近净尺寸成型,制品形状受限小,可制备复杂异形件,还具有通用性和经济性等特点。
  • 一种陶瓷摩擦搅拌及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纤维/赛隆陶瓷复合材料及制备方法和应用-CN201611025470.9有效
  • 银锐明;周伟 - 湖南工业大学
  • 2016-11-21 - 2019-08-27 - C04B35/80
  • 本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,公开了一种碳纤维/赛隆陶瓷复合材料及制备方法和应用。本发明引入了改性碳纤维加入赛隆陶瓷中,解决了现有技术中赛隆陶瓷材料性能不足的问题,通过对碳纤维表面处理,解决了碳纤维与赛隆陶瓷高温反应及其界面匹配问题,得到了一种低成本、高性能的碳纤维/赛隆陶瓷复合材料。本发明采用碳纤维/赛隆陶瓷复合材料作为原料制备摩擦焊搅拌头,碳纤维/赛隆陶瓷复合材料具有较好的韧性,很高的硬度和耐磨性,以及非常高的高温抗氧化性,本发明制备得到的碳纤维/赛隆陶瓷复合材料搅拌头耐高温(1000℃以上)、强度及韧性高、耐磨性好、使用寿命长,本发明的制备工艺成本低、制备工艺简单、参数可控。
  • 一种碳纤维陶瓷复合材料制备方法应用
  • [发明专利]一种制备碳纤维/氮化硅结构吸波材料的工艺方法-CN201610901134.X有效
  • 周伟;龙兰;银锐明 - 湖南工业大学
  • 2016-10-14 - 2019-06-25 - C04B35/584
  • 本发明公开了一种制备碳纤维/氮化硅结构吸波材料的工艺方法。本发明创造性地将具有优异力学和吸波性能的SiC纳米纤维引入碳纤维/氮化硅结构吸波材料中,得到一种全新的改性碳纤维,不仅可使碳纤维的吸波性能和力学性能协同提高,同时还可解决碳纤维与Si3N4基体的高温化学不相容问题,进而使碳纤维和SiC纳米纤维制备所得吸波材料的吸波以及力学性能得到显著提高,所得吸波材料在8‑18GHz波段‑5dB以下的吸波带宽达7.7GHz,‑10dB以下的吸波带宽达3.5GHz,最大吸波峰值可达‑28.7dB,并且其力学性能也得到了较大提升。本发明工艺方法操作简单稳定、节能高效、环境友好且所用原料廉价易得,符合工业化大生产需求。
  • 一种制备碳纤维氮化结构材料工艺方法

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