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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  • [实用新型]一种聚晶立方氮化复合片-CN202021008009.4有效
  • 秦家千;李拥军;王福龙 - 河南领科材料有限公司
  • 2020-06-04 - 2021-02-26 - B22F5/00
  • 本实用新型提供一种聚晶立方氮化复合片,包括烧结为一体结构的基体和聚晶立方氮化层,所述基体为非金属陶瓷,所用‑过渡金属固溶物陶瓷具有高熔点、高硬度、优异的耐腐蚀性和抗氧化性,而且具有良好的导电性和导热性,和立方氮化相近的热膨胀系数,并且‑过渡金属固溶物陶瓷不含金属,在高温高压条件下不会有大量金属渗入立方氮化层,同时高温高压条件下物陶瓷基底和立方氮化层混合初始材料的界面处会发生化学反应形成化学键结合,使得聚晶立方氮化复合片热稳定性提高,降低分层几率,抗裂性能、抗崩性能好。
  • 一种立方氮化复合
  • [发明专利]一种二锆复合陶瓷材料及其制备方法-CN201710522199.8在审
  • 不公告发明人 - 梁小利
  • 2016-01-11 - 2017-11-28 - C22C29/14
  • 本发明公开了一种二锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成二锆粉末64‑68份、二铪粉末25‑30份、硅粉末12‑16份、钴粉10‑15份、钨粉8‑12份、莫来石6‑10份、聚乙烯醇5本发明还提供了所述二锆复合陶瓷材料的制备方法。本发明制备的二锆复合陶瓷材料,其20℃断裂韧性为15.28‑17.35Pa·m1/2,1600℃抗拉强度为236‑253MPa,常温断裂韧性以及高温抗拉强度均表现优异。本发明通过在二锆复合陶瓷材料中添加硅粉末和钴粉,能够增强二锆复合陶瓷材料的常温断裂韧性以及高温抗拉强度。
  • 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]热电子增强离子渗装置及工艺-CN200510012311.0无效
  • 秦林;李咏梅;范爱兰;唐宾 - 太原理工大学
  • 2005-01-07 - 2005-06-29 - C23C8/68
  • 一种热电子增强离子渗装置及工艺,属于金属材料表面化学热处理工艺技术的范畴,是在黑色金属和有色金属的表面利用空心阴极效应及热电子发射效应,进行离子渗-金属共渗的技术和装置。提供了以固体金属物为供给源的离子渗装置和方法。空心阴极效应及热电子发射效应效应,加强了的渗入及可控性。以硼铁、铬、镍等为物源极材质,实现渗-铬、-镍共渗。是一种原子形成方便、快捷、无污染、渗入速度快,渗层均匀,成分可控,设备简单,成本低,无氢渗的辉光放电技术及装置。
  • 电子增强离子装置工艺
  • [发明专利]一种超硬磨料的制备方法-CN201410766876.7有效
  • 张凤林;白坤;周玉梅;黄惠平;王超超 - 广东工业大学
  • 2014-12-12 - 2016-10-19 - C09K3/14
  • 本发明公开了一种新型超硬磨料的制备方法,包括如下步骤:一、将Al、Mg、B和TiB2粉体混合放入球磨机中机械合金,获得铝镁粉料;二、在获得的铝镁粉料中加入有机粘结剂进行造粒获得铝镁混合颗粒;三、将铝镁颗粒与碳粉进行混合,然后进行冷压成型;四、对铝镁‑碳粉冷压坯体材料热压烧结,去碳粉后获得大颗粒铝镁超硬磨料;五、对获得的大颗粒铝镁超硬磨料进行破碎,粉碎和筛分,获得不同粒度的超硬磨料本发明的制备方法具有制备工艺简单、合成条件宽松、合成温度低、能源消耗少、生产成本低等优点;该方法制得的铝镁超硬磨料具有高硬度,低密度、低摩擦系数、自润滑性好、抗高温氧化等优异性能。
  • 一种磨料制备方法
  • [发明专利]增强铝合金增材制造方法-CN202310672688.7在审
  • 李礼;杨凯;陈振湘;郭子傲 - 湖南云箭集团有限公司
  • 2023-06-07 - 2023-10-10 - B22F10/28
  • 增强铝合金增材制造方法包括步骤:将二粉末和铝合金粉末混合,以获得混合粉末;将混合粉末和磨球混合在一起进行球磨,以得到二增强铝合金粉末;将二增强铝合金粉末平铺,得到当前层;利用激光束对所述当前层的预设区域进行扫描烧结,使预设区域内的二增强铝合金粉末熔化;返回执行粉末平铺步骤及激光束扫描烧结步骤,以逐层叠加形成预设形状的3D打印结构;激光扫描烧结时,激光体积能量密度在87.96J/mm3增强铝合金粉末在满足选择性激光熔化可打印的前提下,降低材料成本,满足航空航天、武器装备零部件对轻质、高强的新要求。
  • 增强铝合金制造方法
  • [实用新型]一种自动喂丝系统-CN201220493086.2有效
  • 孟祥永;崔华清;崔立新 - 山东创新金属科技股份有限公司
  • 2012-09-26 - 2013-01-02 - B22D1/00
  • 本实用新型公布了一种铝丝的自动喂丝系统,包括1-4只丝盘、喂丝机、铸造机、流槽;丝盘中绕有铝丝,铝丝穿过喂丝机的传输辊,传输辊连接驱动电机,铝丝的末端伸入到流槽中,铸造机底部固定有称重传感器该实用新型的有益效果为:与传统喂丝系统相比增加了一个智能控制器,内置智能控制模块,可控制喂丝机的驱动电机的转速,继而控制铝丝的加入速度,另外根据铸造机下面设置的称重传感器对铝液流量进行检测,进而计算需要加入的等微量元素的量,从而实现自动精确控制喂丝机的给送料速度。
  • 一种自动化系统
  • [发明专利]一种系金属陶瓷材料及其制备方法-CN201510100223.X有效
  • 费金华 - 吴江华诚复合材料科技有限公司
  • 2015-03-06 - 2016-11-30 - C22C29/14
  • 本发明公开了一种系金属陶瓷材料及其制备方法,所述的金属陶瓷材料为钼16‑35份、锆24‑36份、7‑13份、钨粉6‑16份、氧化镍8‑15份、硅化锰5‑12份、铬粉7‑13份。制备方法包括以下步骤:(1)分别按重量称取钼16‑35份、锆24‑36份、7‑13份、钨粉6‑16份、氧化镍8‑15份、硅化锰5‑12份、铬粉7‑13份,混合至均匀;(2)将上述的混合均匀的混合材料再进行球磨;(3)球磨后,把金属陶瓷材料在压制模具中压制;(4)再进行高温烧结,烧结温度为910‑940℃,烧结时间为3‑7h;降低至室温,为制备的系金属陶瓷材料。
  • 一种金属陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种二条形纳米片的制备方法-CN202010148639.X有效
  • 任淑彬;贾楠;明飞;赵洋;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2020-03-05 - 2021-11-26 - C01B35/04
  • 本发明公开了一种二条形纳米片的制备方法,包括以下步骤:将金属、镍和粉按一定比例要求放置于水冷铜坩埚中,在惰性气体保护下,于真空感应熔炼炉中熔化为合金液;合金液冷却凝固成Ti‑Ni‑B合金;将上述制备的合金进行电化学萃取处理,去除合金中的NiTi相;将电解后的电解质过滤,并依次用蒸馏水和酒精清洗,然后烘干,就可得到二条形纳米片。该方法采用传统铸造与电化学相结合的方式,工艺简单,操作方便,成本低;并可根据合金成分和熔炼条件等参数,对二纳米片的尺寸进行控制。
  • 一种二硼化钛条形纳米制备方法

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