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]一种金属材料的表面氧化处理方法-CN201510573634.0在审
  • 汪春洪;蒋建龙 - 苏州瑞美科材料科技有限公司
  • 2015-09-10 - 2015-11-25 - C23C8/04
  • 本发明公开了一种金属材料的表面氧化处理方法,包括以下步骤:(1)对金属材料表面进行清洁,以去除金属材料表面的油污和杂质;(2)对金属材料接通除静电装置,去除金属材料的静电;(3)对金属材料的待氧化区域进行遮蔽处理,将金属材料的其他区域进行氮处理,在金属材料的其他区域的表面形成氮层;(4)将金属材料的待氧化区域去除遮蔽,然后放入高温炉中进行烘烤,使金属材料的待氧化区域经受高温产生氧化。通过本发明的表面氧化处理方法处理的金属材料金属材料耐高温、耐腐蚀,性能稳定。
  • 一种金属材料表面氧化处理方法
  • [发明专利]一种金属材料的表面改性方法、金属材料及机械零部件-CN202010175598.3有效
  • 胡春华;赵燕强;赵小辉;桑娜 - 吉林大学
  • 2020-03-13 - 2021-06-04 - C23C8/02
  • 本发明适用于金属材料加工技术领域,提供了一种金属材料的表面改性方法、金属材料及机械零部件,该表面改性方法包括以下步骤:对金属材料的表面进行打磨后,再进行超声表面滚压处理;将超声表面滚压处理后的金属材料置于真空度为300~500Pa、温度为500~600℃的条件下,并通入渗入元素气体进行离子硫氮碳共处理;所述渗入元素气体包括乙醇气体、二硫化碳气体和氨气。本发明通过采用超声表面滚压和离子硫氮碳共的复合改性方法,可以加快原子的扩散,改善层的均匀性和厚度,从而可有效解决离子硫氮碳共技术层质量差、扩效力低等缺陷。
  • 一种金属材料表面改性方法机械零部件
  • [发明专利]一种金属材料的表面氧化处理方法-CN201610539488.4在审
  • 丁建峰 - 无锡市华东电力设备有限公司
  • 2016-07-11 - 2016-10-12 - C23C8/34
  • 本发明公开了一种金属材料的表面氧化处理方法,包括以下步骤:(1)对金属材料进行酸洗,将金属材料放入PH值为5‑6的酸洗溶液中浸洗5‑10分钟,以去除金属材料表面的杂质;(2)对金属材料进行碱洗,将金属材料放入PH值为8‑9的碱洗溶液中浸洗5-8分钟,以去除金属材料表面的油污(3)对金属材料接通除静电装置,去除金属材料的静电;(4)对金属材料的待氧化区域进行遮蔽处理,将金属材料的其他区域进行氮处理,在金属材料的其他区域的表面形成氮层;(5)将金属材料的待氧化区域去除遮蔽,然后放入高温炉中进行烘烤,使金属材料的待氧化区域经受高温产生氧化。通过本发明的表面氧化处理方法处理的金属材料金属材料耐高温、耐腐蚀,性能稳定。
  • 一种金属材料表面氧化处理方法
  • [发明专利]空心阴极离子金属装置-CN200610115867.7无效
  • 夏正勋;夏小勇 - 夏小勇
  • 2006-08-15 - 2007-01-31 - C23C14/48
  • 本发明公开了一种空心阴极离子金属装置,它包括真空金属室,与金属室相连接的充气管路和抽真空机组,位于金属室的阳极板、装有金属材料的阴极筒、工件;直流偏压电源和空心阴极放电电源;其特征在于:金属材料与工件相互分离,金属材料和阴极筒作为第一阴极,工件作为第二阴极,阳极板位于第一阴极的一端或两端与第一阴极相对应的位置,阳极板与第一阴极组成独立工作的空心阴极组件。大截面筒管工件,其内腔作为金属室。该装置结构简单,被工件与渗入材料两者电位能单独调节,用于各种尺寸的机械零件及钢板、钢管工件的金属
  • 空心阴极离子金属装置
  • [发明专利]块体金属复合材料及其制备方法-CN03139892.8无效
  • 周照耀 - 周照耀
  • 2003-07-18 - 2004-03-10 - C22C47/08
  • 本发明是一种块体金属复合材料及其制备方法,它是把装有具有较高熔点的粉末材料和具有较低熔点的金属材料的浸槽放入加热炉中,抽真空并预热,当炉内的温度高于金属材料的熔化温度,同时低于粉末材料的熔化温度时,进行保温,当金属材料熔化成浸液体后,加压,保持恒温恒压,然后使浸槽内的材料冷却凝固,即获得块体金属复合材料。本发明无需对浸槽及浸槽内的材料进行操作,无需在真空环境下浇入金属液,基体材料与粉末之间不存在不湿润的问题;本发明工艺路线简单,浸面积大,浸速度快,适合大批量生产方式;在本发明中,粉末材料在复合材料中的成分比例高,分布均匀,显微组织特征具有重复性;可生产大尺寸的金属复合材料
  • 块体金属复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种提高金属材料疲劳寿命的复合方法-CN202310234784.3在审
  • 李刘合;李多铎;李花;韩明月;罗阳;张然;徐晔 - 北京航空航天大学
  • 2023-03-13 - 2023-06-06 - C21D10/00
  • 本发明提出一种提高金属材料疲劳寿命的复合方法,该方法复合了基体表面强化技术和离子注/技术两部分,包括如下步骤:(1)利用表面强化技术手段对金属材料进行表面强化处理,经表面强化技术作用后获得的所述金属材料的表面强化层的应力状态为压应力;(2)对金属材料表面强化层进行离子注/工艺处理。本发明的复合方法,提升了金属材料表面或次表面产生疲劳裂纹的应力水平,最终达到疲劳寿命提高的目的。本发明复合方法工艺简单,显著提高金属材料疲劳寿命,可广泛应用于金属材料机械关键部件的疲劳寿命改善,尤其适用于高温环境下服役的金属部件。
  • 一种提高金属材料疲劳寿命复合方法
  • [发明专利]基于离子注入辐照损伤的互不固溶体系金属工艺和装置-CN201110008856.X有效
  • 黄远;程保义;孔德月;呼文韬;王玉林 - 天津大学
  • 2011-01-17 - 2011-08-03 - C23C10/28
  • 本发明涉及一种基于离子注入辐照损伤互不固溶体系金属工艺和装置。包括的步骤是纯钨金属的打磨和超声波清洗、真空干燥、银金属等离子注入、钨金属表面真空蒸镀覆银、真空干燥,氩气保护银、热压补、钨/银复合金属材料截面扫描电镜观察、截面线扫描成分分析、沿材料深度的成分俄歇能谱分析、钨/银复合金属材料用于点焊电极时焊接强度测试、焊头拉伸断口SEM观察。本发明采用金属等离子注入技术,结合真空蒸镀、高温银和热压补工艺,成功地将银金属渗进了钨金属工件表面,制备出了钨/银复合金属材料。测试结果表明,采用该钨/银复合金属材料电极对银金属互连片和航天飞行器太阳能电池片进行电阻点焊时,其单点焊接强度达到了450克力(gf),超过了国家军用标准和目前企业标准,焊头拉伸断口扫描电镜分析为韧性断裂
  • 基于离子注入辐照损伤互不固溶体金属工艺装置
  • [发明专利]金属材料的表面处理方法-CN200580003847.4无效
  • 峯村和男;阿部荣 - 本田技研工业株式会社
  • 2005-02-02 - 2007-02-14 - C23F1/00
  • 一种用于金属材料的表面处理方法,该方法包括在诸如三聚氰胺甲醛树脂等氨基树脂的存在下对诸如Fe合金、Ni合金和Al合金等金属材料进行热处理。可以通过下述方法使金属材料中存在氨基树脂:将氨基树脂直接或通过诸如水等溶剂涂布于金属材料的表面,或将氨基树脂放于容器中,并将容器和金属材料放入热处理炉中。上述热处理使得钝化膜从金属材料上消失。此外,随后温度的升高和氮气体的供应使得氮处理的效果比传统处理高数倍,并且后续供应的渗碳剂保证了渗碳处理的性能。
  • 金属材料表面处理方法
  • [发明专利]金属和非金属元素等离子共工艺-CN01141329.8无效
  • 高原;徐重 - 太原理工大学
  • 2001-09-28 - 2004-09-15 - C23C12/02
  • 金属和非金属元素的等离子共工艺,属于表面冶金的范畴,主要解决金属和非金属元素等离子共的表面合金化问题。其特征在于:利用双层辉光离子金属技术,在通入惰性气体的同时通入带有非金属元素的反应性气体,使反应性气体中的元素参与离子溅射、电离和渗入过程,在源极中的金属元素渗入被金属材料的同时,反应性气体中的非金属元素也同时渗入被金属材料表面,从而实现一次形成金属金属元素共的表面合金层。
  • 金属非金属元素等离子工艺
  • [发明专利]一种软磁金属材料的处理方法-CN201980075549.8在审
  • 王静然 - 王静然;王佳皓;王佳蕙
  • 2019-11-13 - 2021-06-22 - C23C8/20
  • 一种软磁金属材料的处理方法,属于金属材料领域。该处理方法包括:通过热处理工艺,对软磁金属材料表面处理剂,以增加所述软磁金属材料的磁感应强度;其中,表面处理剂包括:碳和/或氮;软磁金属材料为非晶态材料、纳米晶、硅钢或纯铁。利用该处理方法,可以有效提高软磁金属材料的磁感应强度,使软磁金属材料在电力领域中的应用具有更大的优势。
  • 一种金属材料处理方法

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