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]一种银钎焊材料及其制备方法和用途-CN202310693763.8在审
  • 杨至灏;邹婉莹;胡雳;何海英;陈东初 - 佛山科学技术学院
  • 2023-06-13 - 2023-09-01 - B23K35/30
  • 本发明属于钎焊材料领域,具体公开了一种银钎焊材料及其制备方法和用途,由以下重量百分比的组分:微米颗粒50%‑60%;纳米银片1%‑20%;纳米银颗粒10%‑30%;合金粉末1%‑10%;有机载体1%‑10%;所述合金粉末熔点低于250℃。本发明采用不同尺度形状的银,颗粒复合,能够相互填充孔隙率,微米材料与纳米材料之间形成协同效应,从而让微米材料在低温下实现150℃‑300℃下的低温烧结,加入了合金粉末,还能有效的提高钎焊材料的导热性能与热稳定性;使用本发明的银钎焊材料连接金属基板后,能够实现高可靠性,互连接头具有良好的剪切强度。
  • 一种钎焊材料及其制备方法用途
  • [实用新型]一种具有银离子的中空远红外保暖纤维-CN201620180413.7有效
  • 阎均 - 上海紫絮家纺股份有限公司
  • 2016-03-09 - 2016-07-27 - D02G3/36
  • 本实用新型涉及纺织技术领域,具体的讲是一种具有银离子的中空远红外保暖纤维,包括纳米银离子粉末、负离子纤维、水晶樱花形纤维、氨纤维、远红外纤维,负离子纤维中央为中空的空腔,空腔中设有纳米银离子粉末,负离子纤维外侧缠绕有远红外纤维及氨纤维形成复合纤维,复合纤维的外侧包裹有水晶樱花形纤维,本实用新型利用了电气石纳米粉末纳米银离子粉末相互作用会释放热量来保证纤维的保暖性,而远红外纤维则可以减少热能的散失,同时将纳米银离子的抗菌性应用在其中,氨纤维则是一种拉伸性能高
  • 一种具有银离子中空红外保暖纤维
  • [发明专利]网络互穿型石墨烯-复合材料的制备方法-CN201911040359.0有效
  • 李铁军 - 北京碳垣新材料科技有限公司
  • 2019-10-29 - 2021-05-14 - C22C1/05
  • 本发明涉及一种网络互穿型石墨烯‑复合材料的制备方法,包括:采用常压化学气相沉积,使用气态或液态碳源在或铜合金粉末上原位生长石墨烯;将完成沉积的或铜合金粉末与碳纳米粉末球磨混合;将混合粉末在室温下冷挤压成挤压坯料;对挤压坯料依次进行热挤压和室温下多道次拉拔,或者冷轧的变形加工;对变形加工后的材料进行快速再结晶连续退火,制得网络互穿型石墨烯‑复合材料。本发明通过在铜合金粉末表面原位生长高质量石墨烯,同时与碳纳米粉末混合,结合球磨与大塑性变形,解决了石墨烯团聚形成裂纹源及石墨烯与的分散与团聚问题,其获得的三维网络互穿结构,可实现材料进行力学与电学的同时增强
  • 网络互穿型石墨复合材料制备方法
  • [发明专利]一种多壁碳纳米管增强基复合粉体的制备方法-CN201510058870.9在审
  • 蔡晓兰;余明俊;周蕾 - 昆明理工大学
  • 2015-02-05 - 2015-08-19 - B22F9/04
  • 本发明公开一种多壁碳纳米管增强基复合粉体的制备方法,属于复合材料技术领域;本发明所述方法采用在真空条件下,采用高能卧式搅拌球磨机制备多壁碳纳米管与基体的复合粉末,多壁碳纳米管增强基复合粉体复合粉末平均粒度为15~50微米,按NMCNTs、粉和磨球按比例进行混合与球磨。本工艺技术解决了多壁碳纳米管在粉中均匀分布和有效结合的问题,本工艺采用真空条件下进行球磨,优于惰性气体保护,采用的高能球磨机为叶片式搅拌高能球磨机。该工艺简单高效,易于实现批量生产。
  • 一种多壁碳纳米增强复合制备方法
  • [发明专利]协同增强基复合材料及其制备方法-CN201910256491.9有效
  • 郭圣达;陈颢;张建波;李韶雨 - 江西理工大学
  • 2019-04-01 - 2020-09-01 - C22C1/05
  • 本发明涉及一种协同增强基复合材料及其制备方法,该协同增强基复合材料采用碳量子点、碳纳米管和Ti3C2 Mxene作为增强相;该方法包括:制备碳量子点、碳纳米管和Ti3C2 Mxene的水性分散液;将分散液加入到盐水溶液中,再加入碱性溶液形成氢氧化铜、加入还原剂将氢氧化铜还原为氧化亚铜;过滤、清洗和干燥,得到复合粉末;将复合粉末中氧化亚铜还原为;对基复合粉末进行放电等离子体烧结。本发明利用碳量子点、碳纳米管和Ti3C2 Mxene的维度协同作用,得到力学性能显著提高的基复合材料;运用分子级共混的方法得到分散均匀、结合牢固的基复合粉末;采用放电等离子体烧结,使得Cu晶粒生长被有效抑制。
  • 协同增强复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种超细钨复合粉末的制备方法-CN200510031446.1无效
  • 范景莲;刘涛;成会朝 - 中南大学
  • 2005-04-14 - 2006-10-18 - B22F9/00
  • 一种超细钨复合粉末的制备方法,采用溶胶和喷雾干燥技术将配制的钨可溶性盐溶胶喷雾干燥,经煅烧和两步还原制备超细或纳米成分比例可调的粉末,先按所需钨将成分把原料配成10-35wt%的溶液,加入表面活性剂,添加酸或碱控制溶液或胶体的pH值为3-4,再将溶胶体喷雾干燥得到钨-盐或氧化物的复合粉末前驱体,将前驱体粉末煅烧得到钨复合粉末。复合粉末具有高的导热性、导电性和延性,强度大大提高。
  • 一种超细钨铜复合粉末制备方法
  • [发明专利]一种纳米粉的制备方法-CN202210328593.9有效
  • 周继承;陶将;杨天宇 - 湘潭大学
  • 2022-03-31 - 2023-08-25 - B22F9/24
  • 本发明提供一种纳米粉的制备方法。所述方法包括以下步骤:将盐溶液和沉淀剂溶液同时注入到超重力反应器中进行超重力反应,在两种溶液注入完后,再将得到的反应溶液注入到超重力反应器中循环第一预设时间得到含有碱式碳酸的悬浊液,悬浊液经固液分离、洗涤、干燥、煅烧得到纳米氧化铜粉末;将纳米氧化铜粉末、分散剂和第一溶剂进行剧烈搅拌得到溶液A;将第二溶剂和还原剂进行剧烈搅拌得到溶液B;将溶液B缓慢滴加到溶液A中,并反应第二预设时间得到反应产物,反应产物经离心、洗涤、干燥、研磨得到单分散的纳米粉。本发明采用超重力反应技术结合化学还原法制备纳米粉,具有粒径较小、分散性好,且粒径尺寸可控的优点。
  • 一种纳米制备方法
  • [发明专利]一种氮掺杂碳纳米管增强的高导电基复合材料的制备方法-CN202310719391.1在审
  • 陶静梅;孙伟;陈小丰;易健宏;鲍瑞;刘意春;刘亮;李才巨 - 昆明理工大学
  • 2023-06-16 - 2023-09-12 - B22F9/22
  • 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米管增强的高导电基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:通入N2和Ar混合气体,将CNTs进行等离子体处理得到NCNTs;将NCNTs与乙酸溶液混合,通过分子级共混法得到NCNTs/CuO粉末;将NCNTs/CuO粉末进行还原退火处理得到NCNTs/Cu复合粉末;将NCNTs/Cu复合粉末进行球磨、干燥,然后还原退火得到NCNTs/Cu复合粉末;最后经放电等离子烧结得到氮掺杂碳纳米管复合增强基材料本发明在不破坏CNTs结构的前提下,通过在CNTs表面引入含氮官能团,提高其在基体中的分散均匀性以及与基体间的界面结合强度。同时,含氮官能团的引入能有效提高基复合材料界面电子输运能力,从而制备兼具优异力学和导电性能的基复合材料。
  • 一种掺杂纳米增强导电复合材料制备方法

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