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]无碳化物的回火马氏体钢及其制备方法-CN202310957934.3在审
  • 熊志平;杨德振;张超;张浩;程兴旺 - 北京理工大学
  • 2023-08-01 - 2023-10-27 - C22C38/04
  • 本发明公开了无碳化物的回火马氏体钢及其制备方法,所述钢材包括无碳化物马氏体基体和亚微米/纳米残余奥氏体,其中亚微米/纳米残余奥氏体可为球状、片状和多边形形貌中的一种或多种;其制备方法包括:获得Mn非均质分布的组织作为前驱体,对前驱体进行快速加热和短时奥氏体化处理以在高温奥氏体中保留Mn的非均质分布,在随后的淬火‑回火或淬火‑配分中实现C从马氏体向残余奥氏体的有效配分,而抑制碳化物的析出。本发明可获得多种形貌、多尺度和多重稳定性的亚微米/纳米残余奥氏体,并在10%~40%的大区间内可调控残余奥氏体的含量,扩大了工业生产的工艺窗口,在保持高强度的前提下,进一步有效的提高钢的塑性。
  • 碳化物回火马氏体及其制备方法
  • [发明专利]纳米相协同析出强化低屈强比超高强度钢及其制备方法-CN202310903991.3在审
  • 熊志平;朱浩飞;程兴旺 - 北京理工大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-24 - C22C38/44
  • 本发明提供一种纳米相协同析出强化低屈强比超高强度钢及其制备方法,化学成分质量百分数为:C:0.08~0.30%,Co:0~5.0%,Ni:8~10%+2.2*Al%,Mo:0.5~2%,Cr:2~4*Mo%,Al:0.5~2%,Nb:0~0.5%,Ti≤0.5%,Si≤0.05%,Mn≤0.05%,S≤0.005%,P≤0.005%,O≤0.005%,N≤0.005%,其余为Fe。本发明提高了Cr/Mo元素比例至2~4,促进了渗碳体的溶解,降低了M2C峰时效温度,增加回火时逆转变的膜状奥氏体含量和稳定性,实现相变诱导塑性效应和抑制裂纹扩展;添加Al元素,NiAl纳米相快速析出,促进了M2C碳化物形核与析出,减少Co含量;NiAl与M2C纳米相协同析出强化,最终实现了超高强度钢的抗拉强度达到2200MPa级,断裂应变高于12%,屈强比低于85%。本发明具有低成本,低屈强比和良好的强韧性匹配。
  • 纳米协同析出强化屈强超高强度及其制备方法
  • [实用新型]吸引压送车分段流化床-CN202321282695.8有效
  • 杨智伟;熊志平;罗昕;杜炯 - 武汉市政环卫机械有限公司
  • 2023-05-25 - 2023-09-22 - B65G53/16
  • 本申请公开了吸引压送车分段流化床,属于吸引压送车用排料作业技术领域,包括罐体,罐体用于容纳物料;流化床组件,流化床组件设置于罐体内,流化床组件适于将罐体分为上隔仓和下隔仓;分离组件,分离组件设置于下隔仓内,分离组件用于将下隔仓分隔为第一下隔仓和第二下隔仓,第一下隔仓位于罐体的前部,第二下隔仓位于罐体的后部;第一下隔仓和第二下隔仓均连接有空压管,空压管连接有空压机;分离组件包括两个侧隔板和一个底隔板,侧隔板和底隔板用于对下隔仓进行分离。在本实用新型的技术方案实施时,通过在罐体内设置有分离组件,将罐体分为不同的隔仓,并在物料的流化过程中可以分别对不同的隔仓进行通气,提高物料的流化效率。
  • 吸引压送车分段流化床
  • [发明专利]一种实现无硅、无铝中锰钢的淬火-配分热处理方法-CN202211103629.X在审
  • 熊志平;杨德振;张超;程兴旺 - 北京理工大学
  • 2022-09-09 - 2023-05-23 - C21D1/22
  • 本发明涉及一种实现无硅、无铝中锰钢的淬火‑配分热处理方法,属于材料热处理技术领域。该方法将热轧或锻造的钢板升温至奥氏体单相区并保温一定时间获得完全奥氏体,然后冷却至铁素体和渗碳体的两相区,保温一定时间以获得完全珠光体组织,最后冷却至室温;再将具有珠光体初始组织的热轧钢板再次加热至奥氏体单相区并短暂停留;随后将热轧板从奥氏体单相区冷却至马氏体转变开始(Ms)和结束(Mf)之间的温度,使部分奥氏体发生马氏体相变;然后再加热到100~300℃进行碳的配分;最后冷却至室温;本发明巧妙利用Mn对碳的吸引作用,能更有效地抑制过渡碳化物和渗碳体的析出,实现了马氏体向奥氏体更有效的碳配分,从而获得高稳定性高含量的残余奥氏体,进而创新性的实现了无硅、无铝中锰钢的淬火‑配分热处理工艺。
  • 一种实现无铝中锰钢淬火热处理方法
  • [发明专利]一种提高Fe-Mn-Al-Mo-C系奥氏体低密度钢强度的方法-CN202310087290.7在审
  • 程兴旺;邱旭扬帆;王迎春;高冲;熊志平 - 北京理工大学
  • 2023-02-09 - 2023-05-02 - C21D8/02
  • 本发明涉及一种提高Fe‑Mn‑Al‑Mo‑C系奥氏体低密度钢强度的方法,属于金属材料技术领域。首先将经冶炼和均匀化处理后得到的Fe‑Mn‑Al‑Mo‑C系钢锭进行固溶处理,随后取出进行热轧;然后在室温下进行轧制变形处理;嘴周进行二步分级时效处理,一级时效处理:在温度为750‑950℃下,保温1‑6h,冷却至室温;再进行二级时效处理:在温度为400‑600℃下,保温1‑6h,冷却至室温,得到一种弥散Mo2C与κ‑碳化物复合强化的Fe‑Mn‑Al‑Mo‑C系奥氏体低密度钢。通过对所述Fe‑Mn‑Al‑Mo‑C系钢在热轧固溶和冷轧变形后,进行两步分级时效处理,在奥氏体晶粒中形成细小弥散分布的位错绕过型Mo2C,与κ‑碳化物协同析出强化,显著提高了钢的强度并保持较好的塑性。
  • 一种提高femnalmo奥氏体密度强度方法
  • [发明专利]一种无硅铝超细贝氏体钢及其制备方法-CN202211688718.5在审
  • 熊志平;张超;杨德振;王迎春;程兴旺 - 北京理工大学
  • 2022-12-27 - 2023-03-31 - C22C38/04
  • 本发明公开了一种无硅铝超细贝氏体钢及其制备方法。所述无硅铝超细贝氏体钢包括由纳米尺度的贫锰的贝氏体铁素板条和富锰的残余奥氏体片层相互堆叠形成的微观结构,其合金成分包括:C:0.1~1.0wt.%,Mn:2.0~8.0wt.%和Fe,且不含有Al元素和Si元素。在以上合金成分的基础下,所述制备方法包括珠光体化‑快速奥氏体化‑贝氏体化的过程。本发明突破了超细贝氏体钢中需要加入Si和/或Al元素以抑制碳化物析出的传统思路,创新性地在无硅、无铝的合金体系中,获得了超细贝氏体钢,所得产品焊接性能和镀锌能力优异,有助于在汽车领域的大规模应用推广。
  • 一种无硅铝超细贝氏体钢及其制备方法
  • [实用新型]一种渠道生态砌块挡墙结构-CN202222853330.8有效
  • 熊志平;杨梦琴;程明霞 - 湖北盛达泰水利水电工程有限公司
  • 2022-10-27 - 2023-01-24 - E02B3/12
  • 本申请涉及河堤防护技术领域,具体公开了一种渠道生态砌块挡墙结构,固定于河道两旁的护坡上,包括相互拼合铺设于护坡上的多块预制板以及用于对相邻预制板进行固定的多组固定结构,各预制板上均开设有多个贯穿预制板且用于供河道内的水流进行水体交换的交换口。本申请中相互拼合的预制板能够对护坡进行加固,降低了护坡水土流失的情况出现,同时预制板上的交换口能够使河道内的水流与护坡上的土壤进行水体交换,提高了河道内水流的自净能力,改善了水质的恶化,使河流拥有丰富的生态功能。
  • 一种渠道生态砌块挡墙结构
  • [发明专利]一种低硅/铝比纳米Beta分子筛及合成方法-CN202110093539.6在审
  • 展恩胜;熊志平;刘雯璐;申文杰 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2021-01-22 - 2022-07-29 - C01B39/48
  • 本发明涉及一种低硅/铝比纳米Beta分子筛及合成方法,Beta分子筛具有三维12元环孔道结构,对于较大分子反应有着优越的性能,在石油化工领域具有重要作用。本发明提供了一种低硅/铝比纳米Beta的制备方法,该方法包括:将水和碱源混合溶解,然后加入铝源混合均匀,加入双头季铵盐作为有机模板剂,最后加入硅源搅拌混合形成凝胶前驱体,转移至烘箱在一定温度下经过水热晶化一段时间。反应物经抽滤洗涤、烘干得到的Beta分子筛原粉。本发明合成的Beta分子筛尺寸为10‑50nm,提高酸性位点数量的同时有利于分子的扩散;所述合成方法具有模版剂用量少,合成体系H2O/Si低,产品收率高等优势,非常适合批量生产和放大。
  • 一种纳米beta分子筛合成方法

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