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]一种具有润滑层和超疏水层的材料及其制备方法-CN202211218201.X在审
  • 杨青;成扬;陈烽 - 西安交通大学
  • 2022-09-30 - 2022-12-27 - B23K26/00
  • 本发明提供的一种具有润滑层和超疏水层的材料及其制备方法,用以解决现有材料存在的额外增加化学试剂、难以长时间使用以及性能易破坏的技术问题。本发明的材料包括金属基底,金属基底的上表面设置为粗糙结构,在设置有粗糙结构的金属基底上表面刻蚀有沟槽结构;对金属基底上表面进行低表面能处理,使有粗糙结构和沟槽结构的金属基底表面形成超疏水层本发明的制作方法为:在金属基底上表面制备粗糙结构和沟槽结构;对其进行低表面能处理,形成超疏水层;将形成超疏水层的金属基底置入润滑液中浸泡,使润滑液吸附在粗糙结构内部,取出后润滑液在超疏水层表面形成润滑层
  • 一种具有润滑疏水材料及其制备方法
  • [发明专利]一种用于流体复合结构及激光加工方法-CN201911012236.6有效
  • 管迎春;李欣欣;王海鹏 - 北京航空航天大学
  • 2019-10-23 - 2021-10-01 - B23K26/352
  • 本发明主要涉及一种用于流体复合结构及激光加工方法。设计不同周期的纳米复合沟槽结构,利用超快脉冲激光加工技术在金属表面制备微米级沟槽结构;而后在微米级沟槽基础上,利用超快激光制备激光诱导周期性纳米结构。复合沟槽结构可使得流体流过金属表面时,利用存在于沟槽中的空气,使得液体不与金属表面直接接触,从而可有效地减少流体在金属表面流动时所受阻力。而且,沟槽的存在还可减少因液体团聚而产生的大涡结构,液体波动小,液体与金属表面摩擦阻力小,从而也实现目的。该结构能够有效减小流体流过金属表面时所受阻力,减少能源损耗和材料磨损。本表面结构加工方法具有效率高、使用范围广等优点,可用于输油管道、船舶制造等领域。
  • 一种用于流体复合结构激光加工方法
  • [发明专利]一种水下仿生结构-CN201910085672.X有效
  • 李晨;任学壮;刘楠 - 陕西科技大学
  • 2019-01-29 - 2021-01-22 - A01K81/00
  • 本发明公开了一种水下仿生结构,包括仿生海豚脊部皮肤的U型结构和仿生蚊子口针的锯齿结构,鱼镖包括前端的锥形体结构和后端的圆柱体结构,锯齿结构分布在锥形体结构表面,U型结构分布在圆柱体结构表面。本发明采用仿生海豚脊部皮肤微结构与蚊子口针微结构,通过两种微结构之间的组合,形成新的组合结构,将其适用在鱼镖上,达到很好的效果。
  • 一种水下仿生结构
  • [发明专利]一种功能表面微结构及其成型方法-CN202310783612.1在审
  • 吴涛;何鹏;徐子祁;游卓;张昊 - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
  • 2023-06-29 - 2023-10-10 - B63B1/38
  • 本发明提出了一种功能表面微结构及其成型方法,包括基底,外表面上并行开设有若干沟槽;气泡发生组件,设置在若干沟槽内;疏水层,覆盖在基底外表面上;其中,气泡发生组件通过电极电解水的方式产生气泡;疏水层为结构或者疏水涂层或者二者的组合;将气泡、沟槽及疏水层进行了有机的结合实现功能最大化,使气泡发生组件通过电极电解水的方式在沟槽内产生气泡,不仅制作方法简单,而且保证气泡持续生成且能够延长气泡在基底表面的停留时间,同时电极原位电解海水还能够产生氯气,能够降低海生物等杂质附着在基底外表面上,能够降低微结构丧失疏水能力的情况发生。
  • 一种功能表面微结构及其成型方法
  • [发明专利]一种超疏水防污材料制备方法-CN202111224860.X有效
  • 郑纪勇;杨兴杰;蔺存国;张金伟;邱峥辉;孙智勇 - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所
  • 2021-10-21 - 2022-12-13 - C08J7/00
  • 本发明属于海洋防污材料技术领域,涉及一种仿生多级结构的超疏水防污材料制备方法,借鉴仿生小槐叶萍叶片表面的微观结构,设计超疏水防污材料的结构、尺寸,首先,采用树脂或橡胶等高分子原料通过包括3D打印、模板压印、精密机械加工、精密电铸和精密电解的方法制备仿生“爪形”结构基体,然后,用化学镀与电沉积相结合的方法对基体表面进行金属化并形成“毫米‑微米‑纳米”的多级结构,最后,利用长链烷酸浸泡法使其具有疏水特性;其工艺简单,原料易得,可用于海洋船体、水下航行器等外表面,纳米结构与长链烷酸的疏水性的共同作用,使其在水中可形成空气层,达到超疏水效果,进而实现防污和功能。
  • 一种疏水防污材料制备方法
  • [发明专利]基于集成加工技术的三维流道结构及制备方法-CN201210111788.4有效
  • 张海霞;张晓升;朱福运;褚世敢 - 北京大学
  • 2012-04-16 - 2012-08-08 - B81C1/00
  • 基于集成加工技术的三维流道结构及制备方法,涉及加工技术领域。利用无掩膜优化深反应离子刻蚀(DRIE)工艺,直接在微米尺度沟槽各表面制备实现高密度高深宽比纳米尺度锥尖阵列,增大其表面积和体积比;同时可在其表面淀积一层氟基聚合物,降低表面能,实现具有超疏水特性的表面结构,进而实现真正三维流道结构本发明的有益效果:在不破坏原有微米尺度结构的基础上,生长高密度高深宽比纳米尺度锥尖阵列,可实现纳米森林对微米尺度沟槽的100%覆盖,从而实现真正的三维流道。可以极大地提高其面积体积比,降低表面能,使得流道表面具有超疏水特性,从而实现优异的效果。工艺简单,成本低廉,易于产业化。
  • 基于集成加工技术三维减阻微流道结构制备方法
  • [发明专利]一种功能表面的微结构及其成型方法-CN202310784088.X在审
  • 吴涛;徐子祁;郑超;夏兴隆;王磊 - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
  • 2023-06-29 - 2023-09-08 - B63B1/38
  • 本发明提出了一种功能表面的微结构,包括基底;气泡发生组件,设置在基底上;疏水层,为结构或者疏水涂层或者二者的组合;气泡发生组件通过电极电解水的方式产生气泡,预设气泡发生组件的电极阵列占据基底外表面的区域为气泡发生区;疏水层设置在基底外表面上除开气泡发生区以外的区域;将气泡、沟槽及疏水层进行了有机的结合实现功能最大化,使气泡发生组件通过电极电解水的方式在沟槽内产生气泡,气泡持续生成且沟槽及其表面的疏水层能够延长气泡在基底表面的停留时间,同时电极原位电解海水还能够产生氯气,能够降低海生物等杂质附着在基底外表面上,能够降低微结构丧失疏水能力的情况发生。
  • 一种功能表面微结构及其成型方法
  • [发明专利]一种基于光热气泡床表面的系统及方法-CN202110524862.4在审
  • 刘国华;王翰文;冯义钧;王琳 - 华北电力大学
  • 2021-05-14 - 2021-08-17 - G01M10/00
  • 本发明公开了属于可再生能源利用领域的一种基于光热气泡床表面的系统及方法。该减系统包括:太阳光、带有凹坑的超疏水表面气泡床、针孔式测压计、流体管道、蓄水装置、水泵及控制阀。太阳光从上方射入到水平放置带有凹坑的超疏水表面,使凹坑内残留的空气形成的气泡膜;气液接触界面代替液固界面,控制气泡的成长,使气液接触界面代替液固界面,气液界面之间液体存在速度滑移,且气液界面处为无剪切力,改变了边界层条件,达到可控的目的本发明利用太阳能光热控制带有多孔结构的超疏水表面气泡床表面与系统,系统原理简单、稳定且操作简单,不需要人工控制;并为传统的表面气泡技术提出了新的思路及解决方案。
  • 一种基于光热气泡床减阻表面系统方法
  • [发明专利]一种基于弯月面受限局部电镀的超疏水表面的制备方法-CN201510610955.3有效
  • 孙广毅;蒋秀芬;张春来;赵新 - 南开大学
  • 2015-09-21 - 2017-03-22 - B81C1/00
  • 一种基于弯月面受限局部电镀的超疏水表面的制备方法,步骤如下1)在基底表面采用刻蚀法、生长法、电镀法、光刻法、沉积法或剥离法局部制备结构,所制备的结构为柱、锥、槽或孔阵列,制得尺寸为微米级或纳米级的结构基底;2)在结构表面采用旋涂法、喷涂法、浸润法、蒸发法或溅射法制备疏水涂层;3)在结构的顶部进行局部电镀电镀液在结构顶部形成弯月面,弯月面底部与结构侧壁和基底表面构成气穴。本发明的优点是与超疏水表面相比,本方法制备的超疏水表面结构顶端亲水侧壁疏水,气体层更加稳定,在自清洁和水下等领域都有着重要的实用价值和良好的应用前景。
  • 一种基于弯月面受限局部电镀疏水表面制备方法

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