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]热致空泡化耐火金属及其制造方法-CN202211226103.0在审
  • 夏大彪;杨光猛;赵聪聪;杨浩;冯上样 - 季华实验室
  • 2022-10-09 - 2023-04-07 - B22F3/11
  • 本发明公开了热致空泡化耐火金属及其制造方法,包括以下步骤:步骤1:将金属粉颗粒烘干水分,装入密封件中密封;步骤2:密封件放入冷等静压设备,冷等静压设备施加静水压力,将金属粉颗粒压制成金属块体,金属块体内部形成多个闭气孔;步骤3:金属块体在真空炉中进行烧结,将金属块体内部的闭气孔的气体保存在金属块体的内部;步骤4:将烧结的金属块体进行挤压加工或轧制加工,提高金属块体的密度;通过将金属粉颗粒压制成金属块体或在金属熔体内加入发泡剂颗粒,让金属块体的内部充满闭气孔和气泡,大幅提高金属材料的隔热性能和耐火性能。
  • 空泡耐火金属及其制造方法
  • [发明专利]一种中子吸收材料的耐中子辐照性能测试方法-CN202211577390.X在审
  • 杨浩;冯上样;卢祺;赵聪聪;刘伟 - 季华实验室
  • 2022-12-09 - 2023-04-04 - G01N17/00
  • 本申请属于材料检测技术领域,公开了一种中子吸收材料的耐中子辐照性能测试方法,包括步骤:制备待测试的中子吸收材料的样品;对所述样品进行前处理;对所述样品进行性能测试;把所述样品固定在测试罐内,使样品与外部的空气环境和水环境隔离;把装有所述样品的所述测试罐放入反应堆中进行辐照;取出所述测试罐内的所述样品,并对取出的所述样品进行性能测试;根据辐照前后的性能测试结果,判断所述中子吸收材料的耐中子辐照性能是否合格;从而能够提高中子吸收材料的耐中子辐照性能的评定结果的客观性。
  • 一种中子吸收材料辐照性能测试方法
  • [发明专利]一种车载原位制氢系统-CN202110763015.3有效
  • 卢祺;杨光猛;刘伟;赵聪聪;崔传禹;徐龙;杨浩;夏大彪;冯上样;王娜;郑念竹;谭兴儒 - 季华实验室
  • 2021-07-06 - 2022-11-18 - C01B3/06
  • 本发明提供了一种车载原位制氢系统,包括水箱、供水管路、至少一个主制氢罐和供气管路,所述供水管路与所述水箱连接,所述水箱用于存储水溶液,还包括回水管路和一个副制氢罐;所述副制氢罐的尺寸比所述主制氢罐的尺寸小;所述主制氢罐和所述副制氢罐内均装填有制氢材料和催化剂;所述供水管路用于向所述主制氢罐和所述副制氢罐输送水溶液以与其中的制氢材料进行水解制氢反应;所述回水管路用于把所述主制氢罐和所述副制氢罐中的水溶液输送回所述水箱;所述供气管路与所述主制氢罐和所述副制氢罐均连通,并用于把反应生成的氢气输出;该车载原位制氢系统的过量水溶液的过量比较小。
  • 一种车载原位系统
  • [发明专利]一种多晶体金属材料的屈服准则获取方法-CN202010392582.8有效
  • 夏大彪;刘伟;徐龙;赵聪聪;冯上样 - 季华实验室
  • 2020-05-11 - 2022-07-29 - G16C60/00
  • 本发明提供了一种多晶体金属材料的屈服准则获取方法,包括步骤:S1.获取多晶体材料的拉伸和压缩力学性能曲线;S2.测定多晶体材料的织构取向分布数据,并对取向分布数据进行分块组分化处理;S3.根据所得力学性能曲线和织构取向分布数据计算得到多晶体的各种变形机制初始屈服被激活所需的临界剪切力;S4.指定一个特定加载条件,计算出考虑晶间变形协调效应的情况下每个织构组分的屈服强度:S5.计算指定加载条件下的等效屈服强度;S6.循环执行步骤S4、S5,直到遍历所有加载条件,得到所有加载条件下多晶体材料的等效屈服强度,获得该多晶体材料的屈服准则;该方法得到的屈服准则精确度高且计算量少,实用性强。
  • 一种多晶体金属材料屈服准则获取方法
  • [发明专利]一种金属材料变形能力预估方法-CN202010392587.0有效
  • 夏大彪;刘伟;冯上样;徐龙;赵聪聪 - 季华实验室
  • 2020-05-11 - 2022-03-08 - G16C60/00
  • 本发明提供了一种金属材料变形能力预估方法,包括步骤:S1.对待测金属材料试样的内部晶粒取向分布图进行标定;S2.指定一个外载荷方向,从取向分布图中提取每个晶粒的取向数据,并计算每个晶粒内部主要变形机制的SF值;S3.统计每个晶粒与其相邻晶粒之间的变形协调因子;S4.根据得到的SF值和变形协调因子计算每个晶粒内滑移系的综合协调系数;S5.根据所有晶粒内滑移系的综合协调系数计算平均综合协调系数值,并把所述平均综合协调系数值作为预估金属材料在指定外载荷方向上的变形能力的指标;该方法步骤简单、耗时耗力小且预估精度高。
  • 一种金属材料变形能力预估方法
  • [发明专利]一种基于共晶反应的激光增材制造钨零件的制备方法-CN202010257828.0有效
  • 赵聪聪;刘伟;夏大彪;徐龙;冯上样 - 季华实验室
  • 2020-04-03 - 2021-12-21 - B22F3/105
  • 本发明提供了一种基于共晶反应的激光增材制造钨零件的制备方法,属于增材制造技术领域,包括以下步骤:S1:钨预合金粉体或混合粉体的制备:选择与钨在凝固过程中可发生共晶反应的元素的单质,或包含该元素的固溶体或化合物,与纯钨制成预合金粉体或混合粉体;S2:建模分层:在3D打印增材制造设备上,根据所制备零件的形状,创建零件的三维模型,并进行切片处理,将分层处理后的模型以STL格式导出;S3:激光成形:使用步骤S1的产物粉体,采用选区激光熔化技术,在合适的工艺参数下,成形钨零件。采用本发明的制备方法制备出的钨零件的致密度达到99%以上,内部裂纹极少甚至无裂纹,解决了增材制造钨零件的裂纹问题,提高了增材制造钨零件的性能。
  • 一种基于反应激光制造零件制备方法
  • [发明专利]一种纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法-CN202010254348.9有效
  • 冯上样;刘伟;赵聪聪;徐龙;夏大彪 - 季华实验室
  • 2020-04-02 - 2021-06-18 - C22C1/05
  • 本发明提供了一种纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铝粉、纳米颗粒真空干燥;按比例称取纳米颗粒加入到溶剂中,机械搅拌同时超声处理,形成纳米颗粒悬浊液;将铝粉加入到纳米颗粒悬浊液中,形成具有一定粘度的混合粉体浆料,之后置于非介入式混粉机中混粉;取出混合后的粉体真空干燥去除溶剂;之后装进聚氨酯弹性冷压模具中,振动振实,抽真空除去空气后包装;将包装后的模具放入冷等静压机进行压制;对冷压坯料进行真空烧结;对烧结后的坯料进行挤压成板材。本发明的制备方法混粉工艺独特,制备工艺简单、生产效率高,可控地实现了纳米颗粒的均匀分散,有效地控制了粉体氧化及冷焊现象,有利于后续过程材料的致密化。
  • 一种纳米颗粒增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种用于手套箱的破碎机-CN202110141506.4在审
  • 卢祺;刘伟;赵聪聪;崔传禹;夏大彪;徐龙;冯上样;杨光猛;杨浩;王娜;郑念竹;谭兴儒 - 季华实验室
  • 2021-02-02 - 2021-03-09 - B02C1/04
  • 本发明公开了一种用于手套箱的破碎机,包括箱体、设于箱体内的破碎组件、用于驱动破碎组件挤压破碎试样且具有单向可循环油路的液压缸组,所述液压缸组包括用于朝破碎组件提供压力的举升液压缸、用于朝举升液压缸供油的供油液压缸、可密封液压缸组油路且可接收举升液压缸回油、可朝供油液压缸供油的储油机构;本发明可通过储油机构密封油路,避免液压油在低压条件下挥发,确保真空过程顺畅、迅速;另外,在破碎处理的过程中,通过控制所述供油液压缸的活塞伸缩幅度、速度,即可在平稳、温和的动作过程中对破碎组件施加驱动力,可有效避免了破碎处理过程中对手套箱产生冲击。
  • 一种用于手套破碎
  • [发明专利]中子吸收材料及其制备方法-CN202011059618.7在审
  • 冯上样;刘伟;赵聪聪;徐龙;夏大彪;杨光猛;郑念竹 - 季华实验室
  • 2020-09-30 - 2021-01-08 - C22C1/10
  • 本发明提供的中子吸收材料的制备方法,于真空环境中,将铝粉、碳化硼颗粒加入到纳米颗粒悬浊液中以形成粉体浆料,将所述粉体浆料真空干燥后于真空条件下进行压制得到坯料,将所述坯料真空烧结得到坯体,将所述坯体挤压成板材,并对所述板材轧制得到纳米碳化硅‑纳米氧化铝‑碳化硼‑铝中子吸收材料,采用上述方法制备的纳米碳化硅‑纳米氧化铝‑碳化硼‑铝中子吸收材料增强相分布均匀性好、致密度高、室温及高温力学强度高、热导率高,制备过程效率高,适合规模化生产。
  • 中子吸收材料及其制备方法

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