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]用于材料低温力学性能测试的辅助装置-CN202110031460.0在审
  • 吕秉坤;李山峰;李来风;徐冬;黄传军;黄荣进;刘辉明;任晓红 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-01-11 - 2021-04-13 - G01N3/02
  • 本发明提供一种用于材料低温力学性能测试的辅助装置,包括:筒体,所述筒体的内壁与外壁之间形成真空夹层,所述筒体内填充有低温液体,材料试验机的夹持臂、材料试验机的力学支架和试样设置在所述筒体内;观察窗组件,安装在所述筒体,以对所述筒体内的所述试样的低温力学性能测试过程进行观察。本发明提供的用于材料低温力学性能测试的辅助装置,通过设置观察窗组件,实现了材料低温力学性能测试过程的可视化;同时本发明提供的用于材料低温力学性能测试的辅助装置可通过使用不同的低温工质,实现不同低温温区的材料低温力学性能测试过程的可视化,为低温环境下材料力学性能的评价、材料损伤过程的研究以及材料工艺的优化控制提供技术支撑。
  • 用于材料低温力学性能测试辅助装置
  • [实用新型]用于材料低温力学性能测试的辅助装置-CN202120058986.3有效
  • 吕秉坤;李山峰;李来风;徐冬;黄传军;黄荣进;刘辉明;任晓红 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-01-11 - 2021-10-29 - G01N3/02
  • 本实用新型提供一种用于材料低温力学性能测试的辅助装置,包括:筒体,筒体的内壁与外壁之间形成真空夹层,筒体内填充有低温液体,材料试验机的夹持臂、材料试验机的力学支架和试样设置在筒体内;观察窗组件,安装在筒体,以对筒体内的试样的低温力学性能测试过程进行观察。本实用新型提供的用于材料低温力学性能测试的辅助装置,通过设置观察窗组件,实现了材料低温力学性能测试过程的可视化;同时本实用新型提供的用于材料低温力学性能测试的辅助装置可通过使用不同的低温工质,实现不同低温温区的材料低温力学性能测试过程的可视化,为低温环境下材料力学性能的评价、材料损伤过程的研究以及材料工艺的优化控制提供技术支撑。
  • 用于材料低温力学性能测试辅助装置
  • [发明专利]原位生物矿化增强纳米纤维素支架及其制备方法-CN202311026023.5在审
  • 刘俊;卢雪初;程璐;李艳;焦海鑫;张红星;傅茵怡;成亮 - 江苏大学
  • 2023-08-15 - 2023-10-27 - A61L27/40
  • 本发明属于组织工程材料创制领域,具体涉及一种原位生物矿化增强纳米纤维素支架及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:真空吸滤诱导纳米纤维素沉积构建纳米纤维素取向排列薄膜;溶剂润胀负载脲酶;原位生物矿化构建各向异性支架本发明决了常规纳米纤维素支架材料力学性能较差或可控范围有限,常规化学交联增强剂存在潜在的细胞毒性等缺陷。本发明提供的原位生物矿化增强纳米纤维素各向异性支架材料力学性能的方法可以同时达到调控支架材料力学性能和支架网络结构,并保持良好生物相容性,可以满足组织工程材料在生物相容性上对结构和功能的双重要求。本发明对组织工程材料开发和纳米纤维素生物医学应用具有重要引领意义。
  • 原位生物增强纳米纤维素支架及其制备方法
  • [发明专利]基于主成分分析和迁移学习的颗粒材料力学性能预测方法-CN202310260579.4在审
  • 赵婷婷;张晓琼 - 太原理工大学
  • 2023-03-17 - 2023-06-27 - G16C60/00
  • 本发明公开了基于主成分分析和迁移学习的颗粒材料力学性能预测方法,包括:生成颗粒材料对应的离散元数值模型;将模型图片转化为数值化矩阵;对数值化矩阵进行主成分分析得到主方差变量;采用模型图片及对应的主方差变量数据对神经网络进行预训练得到源域模型;采用模型图片及离散元计算得到的力学性能指标对源域模型进行最终训练得到目标域模型;最终得到可以快速预测颗粒材料力学性能指标的神经网络模型。该发明适用于砂土、块石、粮食等颗粒集合体的力学性能预测。通过预训练与最终训练两个步骤建立最终的神经网络预测模型,可以大大减少产生数据样本时的离散元计算成本。
  • 基于成分分析迁移学习颗粒材料力学性能预测方法
  • [发明专利]一种可实现高温高压环境的万能试验装置-CN202110514228.2在审
  • 周友行;赵玉;李昱泽 - 湘潭大学
  • 2021-05-12 - 2021-08-24 - G01N3/18
  • 本发明涉及一种金属、非金属材料力学测试的万能试验装置,具体涉及一种在拉伸、压缩及三点弯曲不同加载状态下进行加温加压后的力学性能检测装置。它包括万能试验机机体1、高温高压力学试验腔2、密封锁紧装置3、试验腔加压装置4、试验腔泄压装置5、试验腔加热装置6、传感装置7与力学试验传动装置8。所述万能试验装置可以实现在拉伸、压缩及三点弯曲不同加载状态下加温加压后的力学性能检测,为复杂载荷条件下开展特殊物理场的金属、非金属材料力学性能测试的相关研究提供了设备支持。
  • 一种实现高温高压环境万能试验装置
  • [实用新型]一种阻燃耐冲击性聚丙烯材料力学性能检测设备-CN202122047281.4有效
  • 季正东;袁卫斌;谢杰;曾令勇;华顺喜 - 江苏宇豪新材料科技有限公司
  • 2021-08-28 - 2022-04-05 - G01N3/60
  • 本实用新型公开了一种阻燃耐冲击性聚丙烯材料力学性能检测设备,包括检测箱,检测箱的底部固定连接有底箱,底箱内部的左右两侧分别设有制冷组件和制热组件,检测箱的左右两侧分别固定连接有冷气罩和热气罩,本实用新型涉及性能检测设备技术领域该阻燃耐冲击性聚丙烯材料力学性能检测设备,利用显控面板控制电推杆推动或拉动连接杆,冷流气挡主板和流气挡副板处连通或闭合,热流气挡主板和热流气挡副板闭合或连通,制冷组件对检测箱的内部进行供冷,使得聚丙烯材料在冷热温度不同的环境下进行检测,提高聚丙烯材料力学性能检测的准确性型,同时避免冷气或热气进入制热组件和制冷组件中,对制冷组件和制热组件造成损伤。
  • 一种阻燃冲击聚丙烯材料力学性能检测设备
  • [发明专利]多级碳纤维增强复合材料的仿真力学性能分析方法-CN202310695370.0在审
  • 张梅;周星宇;孙大辉;赵姗姗;蒋俊辉;党俊波 - 吉林大学
  • 2023-06-13 - 2023-09-12 - G16C60/00
  • 本发明适用于纤维增强复合材料技术领域,提供了多级碳纤维增强复合材料的仿真力学性能分析方法,包括以下步骤:按照预设结构对连续碳纤维纱线框架和三维针刺非连续长碳纤维增强聚醚醚酮复合材料建模;将模型导入Abaqus中;将连续碳纤维纱线框架定义为横观各向同性材料并赋予按照桥连矩阵方式计算出的材料力学参数;将三维针刺非连续长碳纤维增强聚醚醚酮复合材料定义为各向同性材料并赋予实际测得的材料力学参数;将两者组装,划分网格、设置约束并施加应力;计算力学性能仿真分析结果。本发明首次将有限元分析方法引入多级碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的静态力学性能分析中,旨在有效分析复杂构成的复合材料的应力分布。
  • 多级碳纤维增强复合材料仿真力学性能分析方法
  • [发明专利]一种超声滚压加工温度测量分析方法-CN201910986107.0有效
  • 丁丛;朴钟宇;周振宇 - 浙江工业大学
  • 2019-10-17 - 2022-05-03 - G01N25/00
  • 本发明公开了一种超声滚压加工温度测量分析方法,涉及工程材料表面强化技术领域,通过在工件表面附近安装热电偶温度测量装置,在超声滚压加工过程中,实时采集滚压刀具与工件表面间产生的温度信号,然后运用混沌理论对温度信号进行非线性动力学分析,揭示某一特定工艺参数下加工过程中产生的温度信号的动力学特性及演化规律,分析温度信号与工艺参数间的相关性,进而优化超声滚压加工工艺参数,提高材料力学性能。本发明从动力学角度分析工艺参数对材料力学性能的影响,避免了加工后一系列工件表面的力学性能测试与分析,不仅节省了大量测试时间与费用,还大幅度加快和提高了工艺参数优化进程与效率。
  • 一种超声加工温度测量分析方法
  • [发明专利]一种氧化镓材料力学性能的测试方法-CN202210885454.6在审
  • 张辉;杨冉;杨德仁 - 浙江大学杭州国际科创中心
  • 2022-07-26 - 2022-11-01 - G01N3/42
  • 本发明提供了一种氧化镓材料力学性能的测试方法,涉及新一代超宽禁带半导体材料的技术领域,通过依次对氧化镓单晶片进行表面抛光处理、退火处理,来减少氧化镓单晶片的解理纹、层间解理剥离、解理坑等缺陷,解决了所述缺陷在氧化镓材料力学性能的测试中对样品力学性能的干扰的问题再一边控制压头向氧化镓样品加负载,使氧化镓样品向孔洞变形直至断裂;一边根据位移传感器测量到的氧化镓样品变形位移以及对应负载,得到氧化镓样品的负载位移测试曲线,解决了现有测试方法中,取值范围较宽以及不能准确评价小尺寸氧化镓单晶片材料力学性能的缺点
  • 一种氧化材料力学性能测试方法

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