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]一种碳化增强铁基复合材料及其粉末冶金原位合成方法-CN201610066803.6有效
  • 江勇;田云 - 中南大学
  • 2016-01-24 - 2018-10-26 - C22C33/02
  • 本发明公开了一种碳化增强铁基复合材料及其粉末冶金原位合成方法,所述碳化为碳和其他金属元素形成的化合,作为增强相在铁基材料中原位形成。制备碳化增强铁基复合材料的初始原料为碳粉、铁粉和其他金属元素粉末,其特征在于,所述其他金属元素与碳元素在基体铁中的扩散速度具有数量级差异,在粉末冶金原位合成过程中对所述增强相的颗粒粒径和形貌进行调节控制利用本发明能够有效调控碳化的形貌及粒径,且工艺简单易控制。通过碳化颗粒形貌及粒径的调控,可以得到增强相颗粒细小均匀且弥散分布的碳化增强铁基复合材料,碳化对铁基体的弥散强化作用能得到充分的发挥,使复合材料的强度和硬度得到大幅度提高。
  • 一种碳化物增强复合材料及其粉末冶金原位合成方法
  • [发明专利]硬质碳化制品及其应用-CN201510939913.4有效
  • P·B·特里维迪;P·K·梅罗特拉 - 钴碳化钨硬质合金公司
  • 2015-12-16 - 2019-03-26 - C22C29/08
  • 本申请涉及硬质碳化制品及其应用。在一个方面,本文描述了烧结硬质碳化制品,在一些实施例中,所述烧结硬质碳化制品表现出增强的耐磨性和耐热疲劳性。另外,本文所述的烧结硬质碳化制品可耐受碳含量的变化而不形成不期望的相,包括η相和/或游离石墨(C型孔隙)。这样的耐受可有利于制造和使用其中碳含量不被严格地控制的碳化等级。本文所述的烧结硬质碳化主体包括硬颗粒相和金属粘结剂相,所述硬颗粒相包括碳化钨,而所述金属粘结剂相包括钴、镍和铁中的至少一种以及一种或多种合金化添加剂,其中所述烧结硬质碳化具有0%至73%范围内的磁饱和
  • 硬质碳化物制品及其应用
  • [发明专利]利用了混合生物质的半碳化的制造装置-CN201680030974.1有效
  • 白南宪;南相翼;朴吉州;金伦明;具宰会;林容泽 - 高等技术研究院研究组合
  • 2016-12-02 - 2021-06-11 - C10B53/02
  • 本发明涉及利用了混合生物质的半碳化的制造装置。本发明的特征在于,包含:原料处理部,其包含保存有植物性生物质的第1供给部、保存有动物性生物质的第2供给部和保存有有机性生物质的第3供给部,对上述各生物质分别进行干燥、粉碎;混合处理部,其包含:原料混合部,该原料混合部与上述原料处理部连接,将干燥、粉碎后的生物质进一步与粘结剂混合,制造形成半碳化的混合燃料;混合保存部,该混合保存部保存有通过原料混合部进行混合而成的混合燃料;和混合供给部,该混合供给部将上述混合燃料供给至半碳化处理部;半碳化处理部,其将混合燃料与粘结剂混合,消除氧并使其碳化而制造成半碳化;半碳化处理部,其被供给在上述半碳化处理部中制造的半碳化,根据用户的需求对上述半碳化选择性地进行成型;和控制部,其对上述原料处理部、混合处理部、半碳化处理部和半碳化处理部的驱动进行控制。
  • 利用混合生物碳化物制造装置
  • [发明专利]高温合金一次碳化的检测方法-CN202010809046.3在审
  • 杨娥;周杨;李波;王立;陈君 - 大冶特殊钢有限公司
  • 2020-08-12 - 2020-12-01 - G01N23/203
  • 本发明提供一种高温合金一次碳化的检测方法,将制备好的高温合金金相试样置于ASPEX扫描电镜的样品室中;调节ASPEX扫描电镜直到通过屏幕能够看到清晰的图像,图像中显示有两种不同灰度的暗色和亮色碳化;设置检测区域;设置检测所述暗色碳化所需的检测参数,直到屏幕上能够显示出金相试样的检测区域内的暗色碳化颗粒,点击开始扫描;设置检测所述亮色碳化所需的检测参数,直到屏幕上能够显示出金相试样的检测区域内的亮色碳化颗粒该方法使用ASPEX扫描电镜进行检测,检测结果准确、效率高,从检测结果能够直观清楚地看到不同类型碳化的数量及尺寸分布。
  • 高温合金一次碳化物检测方法
  • [发明专利]复合金属碳化耐磨涂层及其制备工艺-CN201110411324.0有效
  • 沈承金;张宏;张健;马瑞勇;周靖 - 中国矿业大学
  • 2011-12-12 - 2012-04-18 - C23C4/10
  • 一种复合金属碳化耐磨涂层及其制备工艺,属于耐磨涂层及其制备工艺。包括粘接剂包覆碳化钨和其它碳化组成,所述的粘接剂包覆碳化钨为WC-Co或WC-Ni的粒径;所述的其它碳化碳化铬、碳化钒、碳化铁、碳化钛等;所述的粘接剂包覆碳化钨与碳化的一种或者多种粉末相混合,经超音速火焰喷涂;所述中碳钢为碳含量0.35~0.55%C(wt),经淬火加高温回火的调质热处理状态;所述的超音速火焰喷涂(焊)或等离子喷涂(焊)工艺依次为中碳钢表面喷砂除锈,喷涂Ni-5%Al合金粘接涂层,喷涂复合碳化耐磨涂层所述复合碳化耐磨涂层硬度HV1200~1800,涂层结合力大于60Mpa,具有较好的机械性能、抗磨损和耐腐蚀性能。
  • 复合金属碳化物耐磨涂层及其制备工艺
  • [发明专利]一种制备环状碳纳米洋葱的方法及环状碳纳米洋葱-CN202211351184.7在审
  • 闫朋涛;候美玲;郭桂全;赵素梅 - 邢台学院
  • 2022-10-31 - 2023-01-31 - C01B32/15
  • 本发明公开了一种制备环状碳纳米洋葱的方法及环状碳纳米洋葱,其技术方案要点是该方法包括以下步骤:将纳米级碳化于惰性环境、高温条件下与卤素单质发生反应,在反应过程中卤素单质与纳米级碳化中的非碳原子结合,纳米级碳化中剩下的碳原子在高温下重新排列形成有序的环状碳纳米洋葱。本发明通过以不同纳米级的碳化钛、碳化硅、碳化钒或碳化钨等纳米级碳化为反应原料,在高温下采用蚀刻法去除非碳原子,使纳米级碳化中碳原子重新有序排列形成粒径可控的环状碳纳米洋葱。碳化在蚀刻的过程中是由外到内的逐层蚀刻具有保持前躯体形状结构的特点,获得的反应产物纯净,纯度高、易提纯。
  • 一种制备环状纳米洋葱方法
  • [发明专利]一种提取C-HRA-5奥氏体耐热钢中微量第二相的方法-CN202111494049.3在审
  • 周红伟;张启;白凤梅;赵伟;何宜柱 - 安徽工业大学
  • 2021-12-08 - 2022-03-11 - G01N1/28
  • 本发明公开了一种提取C‑HRA‑5奥氏体耐热钢中微量第二相的方法,属于碳化提取技术领域。本发明包括以下操作步骤:将阳极试样制成扁条状后,放入电解烧杯中电解;待电解液变浑浊时将阳极试样取出,放入清洗烧杯中,振落阳极试样表面未脱落的碳化;将阳极进行翻面后再次放入电解烧杯内进行二次电解;待二次电解完成后再次将阳极试样取出,放入清洗烧杯内,振落阳极试样表面未脱落的碳化;将二次电解结束后电解烧杯内浑浊的电解液静置沉淀,取下层碳化沉淀溶液与酒精溶液相混合;分离试剂与碳化,反复清洗再次分离。本发明通过优化阴阳极形状,优化萃取过程以及采用离心的方式清洗,分离碳化的方法,不仅能够有效提高碳化的萃取率。
  • 一种提取hra奥氏体耐热钢微量第二方法
  • [发明专利]一种消除轴承钢中的一次碳化的方法及产品-CN202310059366.5在审
  • 张新房;张涛;周梦程 - 北京科技大学
  • 2023-01-18 - 2023-05-02 - C21D1/04
  • 本发明涉及一种消除轴承钢中的一次碳化的方法及产品。方法包括以下步骤:在轴承钢样品中径向寻找具有一定数量的一次碳化的位置,作为取样位置;在取样位置进行轴承钢取样,获得试样;对所述试样施加梯度脉冲电流处理;待一次碳化消除后,停止施加梯度脉冲电流,将试样冷却至室温本发明可以在短时间内完全消除一次碳化,具体是通过脉冲电流产生的焦耳热效应与电迁移效应共同促进了碳化消除后所留置的空位的扩散,使其具有了比传统高温扩散方法大得多的空位通量,使得制约一次碳化溶解的其中的铬原子快速完成碳化与基体间的再分配
  • 一种消除轴承钢中的一次碳化物方法产品
  • [发明专利]一种钴基高温合金及其制备方法-CN202310676356.6在审
  • 舒德龙;李欢;庄志刚;张典 - 辽宁红银金属有限公司
  • 2023-06-08 - 2023-09-29 - C22C1/10
  • 主要采用的技术方案为:所述钴基高温合金的制备方法包括如下步骤:根据所述钴基高温合金的化学成分,准备碳化原料和非碳化原料;其中,所述碳化原料的粒度为微米级或纳米级;对所述非碳化原料进行真空熔炼处理;将所述真空熔炼处理后的熔体的温度调节至液相线以上的30‑60℃,向所述熔体中充入保护气体,向所述熔体中添加碳化原料;待碳化原料全部加入后,先进行合金化处理,然后再采用底吹气体工艺对熔体进行搅拌;对底吹气体搅拌后的熔体进行低温浇注处理本发明的方法能提高钴基高温合金中的碳化分布均匀性,从而改善钴基高温合金的均质化程度。
  • 一种高温合金及其制备方法

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