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]一种生物质基多孔碳化硅材料的制备方法-CN201510373136.1有效
  • 徐用军;刘晨宇;王志江;姜兆华 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-06-30 - 2017-06-20 - C04B38/06
  • 一种生物质基多孔碳化硅材料的制备方法,它属于多孔材料制备领域,具体涉及一种生物质基多孔碳化硅材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有碳化硅材料的制备方法存在可重性差,操作复杂,且碳化硅材料存在性能差,有效频段较窄的问题。制备方法一、真空冷冻干燥得到真空干燥后的生物质;二、碳化处理得到多孔碳材料;三、烧结得到生物质基多孔碳化硅材料。优点本发明制备的生物质基多孔碳化硅材料呈三维连通网络结构,使材料具有宽频、强吸收特性。本发明主要用于制备生物质基多孔碳化硅材料。
  • 一种生物基多碳化硅材料制备方法
  • [发明专利]一种快速加热弱物质的微波炉-CN201510222904.3有效
  • 何广军;彭金辉;张利波;刘秉国;刘晨辉;刘明 - 昆明理工大学
  • 2015-05-05 - 2017-07-07 - F24C7/02
  • 本发明涉及一种可用于加热弱物质的微波炉,它可以快速地加热弱物质,甚至对难物质的加热也有一定的效果。该微波炉特点是有辅助电场产生电路,由辅助电场控制电路和正负金属电极板构成,市电经变压电路、整流滤波、辅助电场控制电路后通过正负金属电极板在微波腔体中发射一辅助电场,该辅助电场使被加热的弱物质发生多种极化,分子的电偶极矩进一步增大,被极化的弱物质在微波场的辐照下能产生更大的合电场力和力矩,分子之间的摩擦、挤压、碰撞更为剧烈,可快速地吸收微波能转化为自身热能,达到快速加热的效果。
  • 一种快速加热弱吸波性物质微波炉
  • [实用新型]一种快速加热弱物质的微波炉-CN201520282958.4有效
  • 何广军;彭金辉;张利波;刘秉国;刘晨辉;刘明 - 昆明理工大学
  • 2015-05-05 - 2015-09-30 - F24C7/02
  • 本实用新型涉及一种快速加热弱物质的微波炉,它可以快速地加热弱物质,甚至对难物质的加热也有一定的效果。该微波炉特点是有辅助电场产生电路,由辅助电场控制电路和正负金属电极板构成,市电经变压电路、整流滤波、辅助电场控制电路后通过正负金属电极板在微波腔体中发射一辅助电场,该辅助电场使被加热的弱物质发生多种极化,分子的电偶极矩进一步增大,被极化的弱物质在微波场的辐照下能产生更大的合电场力和力矩,分子之间的摩擦、挤压、碰撞更为剧烈,可快速地吸收微波能转化为自身热能,达到快速加热的效果。
  • 一种快速加热弱吸波性物质微波炉
  • [发明专利]一种生物质碳制备的高效电磁材料及其制备方法-CN202111261087.4在审
  • 唐诗宇;刘冬;解新悦;白志慧;左壹鹏;孔德浩 - 山东理工大学
  • 2021-10-22 - 2022-01-11 - C01G53/00
  • 本发明公开了一种生物质碳制备的高效电磁材料及其制备方法,首先取适量鱼鳞经脱钙处理后进行高温预碳化,活化处理后进行高温碳化,得到生物质多孔碳材料;其次硝酸钴、硝酸镍、甘油溶于异丙醇中进行水热反应,随后进行退火处理然后与盐酸和高锰酸钾进行水热反应,得到NiCo2O4@MnO2;最后通过超声处理将生物质多孔碳材料与NiCo2O4@MnO2进行复合,得到生物质碳制备的高效电磁材料。本发明制备的高效电磁材料采用绿色环保的碳源,与核壳结构的磁性纳米材料相复合,一方面对于生物质废弃物有着很好的利用,另一方面很好的增强了材料的性能,解决了磁性材料密度大、纳米材料机制单一的问题
  • 一种生物制备高效电磁材料及其方法
  • [发明专利]耐高温电磁涂料、涂层及其制备方法与应用-CN202010201317.7有效
  • 杨洪发;吴松 - 安徽省高泰新材料有限公司
  • 2020-03-20 - 2021-09-14 - C09D163/00
  • 本发明公开了一种耐高温电磁涂料、涂层及其制备方法与应用。所述耐高温电磁涂料包括按照质量百分比计算的如下组分:有机树脂20‑40wt%、水5‑25wt%、微孔填料5‑10wt%、颜填料10‑30wt%、防沉剂1‑5wt%、分散剂0.1‑3wt%及流平剂0.1‑2wt%;其中,所述微孔填料由物质、玻璃粉、金属粉末和/或金属氧化物粉末及硅烷偶联剂反应获得。本发明使用的微孔填料是采用低熔点玻璃物质烧结包覆材料制备而成的,通过物理和结构设计完成双重功能,提高了材料的效率,同时本发明提供的涂料以及涂层对2‑18GHz频段范围内的微波具有较好的吸收效果,并且制备方法简单,成本低廉,耐高温性能以及性能良好,有广泛的应用前景。
  • 耐高温电磁波涂料涂层及其制备方法应用
  • [发明专利]一种宽频材料及其应用-CN201110007215.2无效
  • 杨胜林;金俊弘;李光;谢天时;高敬伟;江建明 - 东华大学
  • 2011-01-14 - 2011-05-25 - C09D5/32
  • 本发明属材料的制备领域,涉及一种宽频材料及其应用,特别是涉及一种利用多孔电损耗物质制成的宽频材料及其应用。本发明涉及一种利用多孔电损耗物质制成的宽频材料,其特性包括(1)材料本身为粒径在10~100μm范围内的颗粒;(2)材料的电导率为10-3~103S/cm;(3)材料颗粒为多孔结构,孔容为0.1~1cm3此材料以4~20%(质量比)的添加量加入到基体物质中制成涂层或复合材料后,对2~20GHz波段的电磁呈现宽频吸收。本发明解决了现有技术的材料带宽很窄的问题,弥补现有技术无法适应较宽的应用范围的不足。
  • 一种宽频材料及其应用
  • [发明专利]一种双手性聚苯胺/生物质碳复合材料的制备方法-CN202310803337.5在审
  • 张亚红;徐春朝;杨启;张鹏;刘梦娇;谭文军 - 许昌学院
  • 2023-07-03 - 2023-09-19 - C09K3/00
  • 本发明公开了一种双手性聚苯胺/生物质碳复合材料的制备方法,将具有天然螺旋结构手性特征的生物质经高温碳化活化处理制得微米级手性生物质碳前驱体,苯胺单体在手性复配诱导剂和引发剂的共同作用下,在其表面原位氧化聚合生成纳米级具有手性特征的聚苯胺,即制得双手性聚苯胺/生物质碳复合材料。本发明制备过程简单可控、绿色环保,所制得的复合材料在微米级手性生物质碳前驱体和纳米级手性聚苯胺的双重手性特征以及手性生物质碳前驱体互相支撑搭建的纷繁复杂的三维导电网络结构的协同作用下,表现出多重损耗机制,其性能进一步大大提高,充分满足实际应用中愈加苛刻的性能要求,且便于工业化推广。
  • 一种双手苯胺生物复合材料制备方法
  • [发明专利]一种锰锌铁氧体-生物质碳多孔复合材料及其制法-CN202010418535.6在审
  • 倪澜 - 新昌县佳和工艺股份有限公司
  • 2020-05-18 - 2020-07-10 - C01G49/00
  • 本发明涉及材料技术领域,且公开了一种锰锌铁氧体‑生物质碳多孔复合材料,包括以下配方原料:果壳基生物质多孔碳材料、锰锌铁氧体‑碳纳米管复合材料、纳米硅粉、二硅化钼。该一种锰锌铁氧体‑生物质碳多孔复合材料,以回收的坚果壳制备出的碳材料作为材料的基体,高温煅烧碳材料、单质硅和二硅化钼,生成的MoSi2‑SiC‑生物质碳复合多孔材料形成三维导电网络,产生的漏导损耗和介电损耗对电磁进行有效地衰减,促进了电磁在碳材料内部不断反射,镧掺杂锰锌铁氧体具有良好的亚铁磁性和饱和磁化强度,增强了其磁导率和磁损耗能力,与多孔碳材料通过的介电损耗和磁损耗,改善了材料的阻抗匹配性能和性能
  • 一种铁氧体生物多孔复合材料及其制法
  • [发明专利]一种源自NiCo-MOF/生物质棉的材料及其制备方法-CN202111018694.8在审
  • 胡军;温慧敏;金红都 - 浙江工业大学
  • 2021-09-01 - 2022-01-11 - C01B32/05
  • 本发明属于电磁吸收材料技术领域,公开了一种源自NiCo‑MOF/生物质棉的材料及其制备方法。本发明制备工艺简单、成本低、无污染并可实现大规模批量生产,制得的材料密度小、频带宽,反射损耗强。本发明方法制得NiCo@C材料具有大的比表面积和多级的孔道结构,通过纳米颗粒、纳米多孔碳和碳纤维之间的协同作用,大大提高了电磁吸收性能。因此,本发明不仅为生物质作为绿色、低成本、可再生的高性能碳基材料的发展铺平了道路,而且为电磁材料的复合材料提供了良好的设计和制造理念。
  • 一种源自nicomof生物材料及其制备方法
  • [发明专利]微波烧结中的梯度透结构及其用于制备陶瓷材料的方法-CN200810040505.5无效
  • 张兆泉;顾辉 - 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 2008-07-11 - 2008-12-17 - C04B35/64
  • 本发明涉及一种微波烧结中的梯度透结构及其用于制备陶瓷材料的方法。其特征在于:(1)在烧结高介电性能的材料时,在材料外面至少增加一个过渡层,过渡层由一定浓度的高效物质加上微波透明的稀释剂构成;当采用多层结构作为过渡层时,高效物质的浓度由外到内依次增加;(2)在烧结低介电、较差材料时,发热材料或涂层要采取多层结构,其中高效物质的浓度由外到依次增加,然后再降低,以利于微波的透过。本发明通过提高被烧结效率,降低了由于多次反射造成的能量耗费及保温层的发热,可以有效实现提高烧结温度的目的。另外这种梯度保温结构可以帮助被烧结体获得均匀的温度场及更好的烧结体质量。
  • 微波烧结中的梯度结构及其用于制备陶瓷材料方法

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