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]一种改性氮化颗粒及其制备方法和应用-CN201911190641.7有效
  • 黎超华;阎龙梅;章毅鹏 - 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
  • 2019-11-28 - 2021-08-31 - C08K9/10
  • 本发明公开了一种改性氮化颗粒及其制备方法,改性氮化颗粒包括氮化颗粒和包覆在所述氮化颗粒表面的有机硅聚合物层。改性氮化颗粒的制备方法包括以下步骤:(1)准备原料,对10~50份质量份的氮化颗粒进行羟基化处理,得到羟基化的氮化颗粒;(2)将所述羟基化的氮化颗粒和0.1~5质量份的含氢硅氧烷混合反应至完全,得到初步交联的氮化颗粒;(3)将所述初步交联的氮化颗粒与1~20质量份的乙烯基硅氧烷混合反应至完全,得到改性氮化颗粒。本发明的改性氮化颗粒具有与有机硅体系相容性好、在有机硅体系中添加量高的优点,制备方法简单易行、环保可靠,作为填料应用于硅橡胶时能提升硅橡胶的力学性能和导热性能。
  • 一种改性氮化颗粒及其制备方法应用
  • [发明专利]一种界面强化基悬浮燃料、制备方法及其应用-CN202210253018.7有效
  • 陈冰虹;应芝;崔国民 - 上海理工大学
  • 2022-03-15 - 2023-08-25 - C10L1/32
  • 本发明公开了一种界面强化基悬浮燃料,包含以下质量百分含量的组分:颗粒:5%‑30%;界面强化剂:0.5%‑3%;表面活性剂:2%‑5%;液体碳氢燃料:余量。界面强化剂为金属氧化物。本发明还公开了一种界面强化基悬浮燃料的制备方法,包括:步骤1,首先将颗粒与界面强化剂颗粒混合,得到混合颗粒,采用高速球磨法对混合颗粒进行破碎啮合得到界面强化颗粒。步骤2,采用表面活性剂对界面强化颗粒进行亲油化处理,得到亲油界面强化颗粒。步骤3,首先将亲油化改性后的亲油界面强化颗粒分散到液体碳氢燃料中,得到固液混合物,对固液混合物进行超声分散,得到界面强化基悬浮燃料。本发明还公开了一种界面强化基悬浮燃料在作为发动机燃料方面的应用。
  • 一种界面强化悬浮燃料制备方法及其应用
  • [发明专利]立方晶氮化烧结体、具备立方晶氮化烧结体的工具以及立方晶氮化烧结体的制造方法-CN202180064701.X在审
  • 宫本敬太;久木野晓;植田晓彦;松川伦子 - 住友电工硬质合金株式会社
  • 2021-10-26 - 2023-06-23 - B23B27/14
  • 一种立方晶氮化烧结体,其包含立方晶氮化颗粒与结合相,其中,上述结合相包含氮化铝与二化铝,相对于上述立方晶氮化烧结体整体,上述立方晶氮化颗粒的含有比例为70体积%以上97体积%以下,上述立方晶氮化烧结体的体积电阻率为5×10‑3Ωcm以下,在上述立方晶氮化烧结体的任意的表面或者任意的剖面进行了X射线衍射测定的情况下,源自金属铝的峰强度与源自上述立方晶氮化颗粒的峰强度的比率小于1.0%,上述立方晶氮化颗粒包含粒径为2μm以下的细颗粒、以及粒径为5μm以上的粗颗粒,上述粗颗粒可以包含粒径超过12μm的超粗颗粒,相对于上述立方晶氮化颗粒整体,上述细颗粒的含有比例α为10体积%以上,上述粗颗粒的含有比例β为30体积%以上,上述超粗颗粒的含有比例γ为25体积%以下,上述细颗粒的含有比例α与上述粗颗粒的含有比例β总计为50体积%以上100体积%以下。
  • 立方氮化烧结具备工具以及制造方法
  • [发明专利]一种利用废弃化物陶瓷制备化物粉体的方法-CN201811294398.9有效
  • 张兆泉;范武刚;董满江 - 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 2018-11-01 - 2021-11-02 - C04B35/58
  • 本发明涉及一种利用废弃化物陶瓷制备化物粉体的方法,包括:(1)将废弃化物陶瓷经破碎,得到一次粉料;(2)将所得一次粉料经二次粉碎得到二次粉料,控制所述二次粉料中化物的颗粒尺寸在100目以上的含量占20wt%~90wt%;(3)将所得二次粉料置于盐酸溶液或硝酸溶液进行酸洗处理后,再进行多次筛分,得到颗粒尺寸为2mm以上的第一化物陶瓷颗粒颗粒尺寸为2mm~100目的第二化物陶瓷颗粒颗粒尺寸为100目以下的第三化物陶瓷颗粒;(4)将所得第二化物陶瓷颗粒装入搅拌磨中作为研磨介质,将第三化物陶瓷颗粒配成浆料注入搅拌磨进料,经过球磨混合后,得到D50为0.5~5μm的化物粉体。
  • 一种利用废弃硼化物陶瓷制备硼化物粉体方法
  • [发明专利]用于中子检测应用的优化的粉末-CN201210391384.5有效
  • J.M.拉斯蒂 - 通用电气公司
  • 2012-10-16 - 2013-05-15 - C01B35/02
  • 提供了优化的粉末。与优化的粉末共混的可溶性残余物的量小于7.00×10-4克可溶性残余物/克。在其它实例中,所述优化的粉末包括通过喷射研磨原料而产生的结晶颗粒粉末包括多于约75%的直径小于约1微米的颗粒,多于约95%的直径小于约3微米的颗粒,并且基本上所有的颗粒的直径小于约15微米。在一个其它实例中,粉末含有最小约97重量%的含量,并且相对总含量,10B同位素的量为最小约98重量%。
  • 用于中子检测应用优化粉末

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