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]一种高孔隙多孔陶瓷及其制备方法-CN201210019401.2无效
  • 胡路阳;张善美 - 安徽理工大学
  • 2012-01-20 - 2012-07-18 - C04B38/04
  • 一种高孔隙多孔陶瓷及其制备方法,它涉及多孔陶瓷及其制备方法。本发明要解决现有直接发泡技术制备高孔隙多孔陶瓷中,浆料发泡和泡沫固化过程相互分离及制备工艺复杂的问题。本发明高孔隙多孔陶瓷具有均匀的球状蜂窝孔结构单元,孔壁以多孔窗口相互连通,孔隙可达90%以上,制法:一、称取原料,球磨得浆料;二、将浆料置于真空室中除气;三、测试浆料的过冷点;四、将浆料降温,得过冷浆料;五、将过冷浆料进行减压发泡与泡沫固化;六、将固化泡沫材料干燥,得陶瓷素坯;七、烧结陶瓷素坯,得高孔隙多孔陶瓷。本发明将浆料发泡与泡沫固化过程有机结合,工艺简单,制备的陶瓷孔隙为90%以上。本发明用于制备高孔隙多孔陶瓷。
  • 一种孔隙率多孔陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种疏松矿物横截面孔隙的定量测定方法-CN201410221735.7有效
  • 史志新;刘锦燕;陈容;苑天宇 - 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
  • 2014-05-23 - 2014-08-06 - G01N15/08
  • 本发明提供了一种疏松矿物横截面孔隙的定量测定方法,所述定量测定方法先对疏松矿物进行制样并获得包含疏松矿物横截面的光片样品,然后对光片样品进行多点图像采集,利用偏光显微镜的反射光下孔隙与矿物在图像灰度之间的差别和对应关系并采用岩相图像分析系统提取各图像中的孔隙区,再通过计算孔隙区面积在整个图像的总面积的比值来获得孔隙,并通过测量贯穿整个光片样品观察面的直线上的多个采集点的图像的孔隙来绘制样品的横截面孔隙变化曲线,从而反应疏松矿物的横截面孔隙情况。本发明能够快速、准确的测量并反映疏松矿物样品的内部孔隙变化情况,为后续的冶金工艺提供准确、有效的理论数据。
  • 一种疏松矿物横截面孔隙率定量测定方法
  • [发明专利]孔隙测试工装及其测试方法-CN202111234932.9有效
  • 于奥;张要军;何见超;高飞;骆兆军;杨红新 - 蜂巢能源科技有限公司
  • 2021-10-22 - 2023-09-26 - G01N15/08
  • 本发明提供了一种孔隙测试工装及其测试方法。上述孔隙测试工装包括:液氮冷淬部件、加压部件和孔隙测试部件。液氮冷淬部件的内部设置有腔室,用于储存液氮和放置待测样品,待测样品包括电极片和/或电池隔膜;加压部件用于对待测样品施加压力;孔隙测试部件对经过液氮冷淬的待测样品中的孔隙进行测试。这一方面能够保持待测样品的真实状态,真实反应出待测样品在压力状态下的形态变化;另一方面,能够抑制卸压后的待测样品的回弹对孔隙测试结果产生不良影响,能够减小孔隙测试结果的误差,提高孔隙测试准确度。
  • 孔隙率测试工装及其方法
  • [发明专利]一种具有梯度孔隙镍钛形状记忆合金的制备方法-CN200610124394.7无效
  • 张新平;张宇鹏;钟志源;朱剑豪 - 华南理工大学
  • 2006-12-25 - 2007-07-25 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种具有梯度孔隙镍钛形状记忆合金的制备方法,该方法包括:(1)将纯钛粉和纯镍粉混合均匀;(2)按0~40%的重量比例,将造孔剂碳酸氢铵粉末与步骤(1)所得的混合料充分混合;(3)将步骤(2)所得粉末压制成原始孔隙为30%~50%,并呈梯度孔隙分布的样品坯料;(4)将坯料加热,使造孔剂碳酸氢铵分解而去除;(5)按梯级加热方式升温并保温,进行梯级烧结,制得具有梯度孔隙的镍钛形状记忆合金本发明工艺适应性好,工艺过程简单,有利于压坯成型;去除造孔剂的过程简单方便,无需高温;所制备产品的孔隙高且孔隙可控性好,可以得到不同孔隙特征及梯度孔隙,并具有良好线性超弹性变形能力。
  • 一种具有梯度孔隙率形状记忆合金制备方法

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