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]一种二维磁性材料合成方法及制备的二维磁性材料-CN202111666706.8在审
  • 陈祖信;杨宝翔;陈权;李京波 - 华南师范大学
  • 2021-12-31 - 2022-08-30 - C01G53/08
  • 本发明提供了一种二维磁性材料合成方法及制备的二维磁性材料,所述方法包括:将磁性材料粉末与固体催化剂混合,并在流动的惰性气体环境下,加热,采用气相沉积方法于衬底表面形成二维磁性材料,所述固体催化剂为含卤素无机盐现有二维磁性材料合成方法多采用机械剥离二维磁性材料,具有产量低、可控性差等缺点。本发明相对于现有技术,所用的原材料丰富,廉价易得,环境友好,重复性好,产品稳定可靠;开辟了一种新的二维磁性材料的制备方法,所合成的二维磁性材料可用于自旋电子器件,片上光通信等器件。
  • 一种二维磁性材料合成方法制备
  • [发明专利]磁性材料的制造方法-CN200810198266.6无效
  • 黄志豪 - 富港电子(东莞)有限公司;正崴精密工业股份有限公司
  • 2008-08-29 - 2010-03-03 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种磁性材料的制造方法,该方法包括如下步骤:(1)将九水硝酸铁与其它硝酸金属化合物溶解于醇类溶剂中;(2)将上述溶液加热至60~100摄氏度;(3)向上述溶液中加入螯合剂,搅拌均匀,继续保持60~100摄氏度的加热温度,使溶液中的成分发生反应并挥发掉溶液中的醇类溶剂,从而得到棕褐色的固体粉末;(4)将上述固体粉末用烘箱加热,使固体粉末中的残留溶剂挥发,从而得到膨松粉末状的磁性材料。本发明磁性材料的制造方法可以在较低温度下进行,可有效节省能源,降低制造成本,容易量产,制得的磁性材料纯度较高且容易分散。
  • 磁性材料制造方法
  • [发明专利]复合磁性材料-CN201080013075.3无效
  • 高桥岳史;若林悠也 - 松下电器产业株式会社
  • 2010-03-24 - 2012-02-22 - B22F3/02
  • 一种复合磁性材料,对添加了粘合材料的金属磁性粉末进行加压而成形的复合磁性材料,粘合材料包含具有甲硅烷基作为官能团的丙烯酸树脂。进而是在加压成形后在非氧化性气氛中以700~1000℃的温度下进行了热处理后的复合磁性材料。感应器、扼流圈、变压器等电磁部件中有用的、小型且在高频下可以使用的磁力特性复合磁性材料
  • 复合磁性材料
  • [发明专利]一种提高激光沉积粉末利用率的方法-CN201910156008.X有效
  • 曹雅彬 - 石家庄铁道大学
  • 2019-03-01 - 2021-03-30 - C23C24/10
  • 本发明涉及激光增材制造技术领域,具体公开一种提高激光沉积粉末利用率的方法。所述方法包括:将金属粉末在基材表面一端预先制备熔覆层;对基材和熔覆层进行磁化处理,形成漏磁场;在漏磁场作用下,进行下一道次的激光熔覆,所述金属粉末为铁磁性材料或含有铁磁性材料,所述基材为铁磁性材料。本发明提供的方法,利用熔覆层与待沉积区表面存在的高度差,对铁磁性基材及熔覆层进行磁化,形成漏磁场,对铁磁性金属粉末具有较好的吸引作用,使得喷头送出的粉末能够更为精准地汇聚在激光扫描路径上,提高粉末的有效利用率和沉积效率
  • 一种提高激光沉积粉末利用率方法
  • [发明专利]一种结构化电感陶瓷磁性材料-CN201710183850.3在审
  • 黄荣翠 - 苏州翠南电子科技有限公司
  • 2017-03-24 - 2017-07-21 - H01F10/14
  • 本发明公开了一种结构化电感陶瓷磁性材料,包括磁性基层、磁性增强层和陶瓷表层,磁性基层的材料包括铁、硅、氧化硼、氧化铬和氧化锌,其中,100重量份的磁性基层的材料中包括铁95.5‑98份、硅0.25‑0.5份、氧化硼0.5‑1.5份,氧化铬0.5‑1.5份和氧化锌0.2‑1份,磁性增强层包裹在磁性基层的外围形成磁性材料,且磁性增强层选用高磁导率的磁性材料磁性增强层在相对于磁性基层的另一面设置有陶瓷表层本发明在磁性材料上电沉积有陶瓷薄膜形成陶瓷表层,能够有效提高磁性材料的整体硬度,减少因外装树脂的渗入而影响磁性材料硬度的情况,有效的保证电感元件的可靠性、综合性能及元件特性。
  • 一种结构电感陶瓷磁性材料

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