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]一种工业化生产高纯的方法-CN202310567947.X在审
  • 陈东升;龚达卿;汤小梨 - 上海科菲鑫锐科技合伙企业(有限合伙);浙江元达升超纯新材料有限公司
  • 2023-05-18 - 2023-08-18 - C25C1/08
  • 本发明提供了一种工业化生产高纯的方法,属于金属冶金技术领域。本发明在氧化剂存在条件下将金属溶解到氯化铵溶液中,得到二氯二氨合溶液;将所述二氯二氨合溶液与氨混合生成二氯六氨合溶液,将所得混合液进行冷却使二氯六氨合发生结晶并析出,将得到的二氯六氨合结晶浆料进行离心,得到二氯六氨合晶体和母液;将所述二氯六氨合晶体进行加热,分解出氨气,得到氯化、二氯一氨合和二氯二氨合的混合物;将所述混合物用电解尾液返溶后导入电解槽进行电解,得到高纯。本发明采用上述方法,能够从粗金属或精金属中直接生产出5N以上的超纯,工艺流程较短,产品质量稳定,生产成本低,适合大规模工业化生产。
  • 一种工业化生产高纯方法
  • [发明专利]碳纳米纤维制备方法及碳纳米纤维-CN202211100727.8在审
  • 周冰;胡恒广;闫冬成;张玉娇 - 河北光兴半导体技术有限公司;北京远大信达科技有限公司
  • 2022-09-09 - 2023-05-16 - D01F8/18
  • 本公开提供一种碳纳米纤维制备方法及碳纳米纤维,碳纳米纤维制备方法包括:配制与有机质质量比为0.1‑0.39的有机基质溶液;制造有机基质纳米纤维;真空热解,使有机基质纳米纤维还原形成碳纳米纤维通过本方法得到的碳纳米纤维,为核‑碳壳式的碳包覆线结构,因金属的反光性远远大于碳,这种结构大大降低了因金属反光造成的光相干性强的技术问题,继而提高了透明导体的透过率;同时,碳包覆线的结构还大大降低了被氧化的速率,保证了光电子器件性能的稳定性;此外,碳纳米纤维制备方法中采用原料来源丰富、价格低廉的金属,大大降低了整体材料成本。
  • 纳米纤维制备方法
  • [发明专利]一种金属管表面钝化方法-CN202210657025.3在审
  • 李浩文;汪小憨;杨卫斌 - 中国科学院广州能源研究所
  • 2022-06-10 - 2022-09-02 - C23C8/16
  • 本发明公开了一种金属管表面钝化方法。一种金属管表面钝化方法,包括如下步骤:将金属管进行热氧化预处理使金属管内外表面形成惰性氧化膜,经热预处理后的金属管置于还原性气氛中,加入碳源在惰性氧化膜表面生长碳层,实现金属管表面钝化本发明通过高温氧化改变金属结构,使得起保护作用的氧化铬等惰性氧化物覆盖在表面,同时结合结焦生成一定致密性和厚度的碳层进一步覆盖催化位点,填补因氧化处理产生的空隙,降低表面粗糙度,实现更佳的抑焦性能。
  • 一种基金表面钝化方法
  • [发明专利]具有不同铂成分的硅化的形成方法-CN201080060532.4有效
  • A.弗赖伊;A.西蒙 - 国际商业机器公司
  • 2010-12-09 - 2012-10-03 - H01L21/336
  • 本发明的实施例提供一种形成硅化的方法。所述方法可包括:通过物理气相沉积(PVD)工艺,在场效应晶体管(FET)(100)的栅极、源极和漏极区域的至少之一上沉积第一金属层(105)和第二金属层(106),其中所述第一金属层(105)采用包含铂(Pt)的第一靶材沉积,而所述第二金属层(106)采用第二靶材沉积在所述第一金属层上,所述第二靶材不包含铂或者包含少于所述第一靶材的铂;以及将覆盖所述FET的所述第一金属层和所述第二金属层退火,以在所述栅极、源极和漏极区域的顶表面处形成包含铂的硅化层(107)。
  • 具有不同成分硅化镍形成方法
  • [发明专利]一种铁酸-铜金属陶瓷惰性阳极材料及制备工艺-CN201210246515.0无效
  • 周科朝;陶玉强;李志友;张雷;马莉 - 中南大学
  • 2012-07-17 - 2012-10-17 - C22C29/12
  • 一种铁酸-铜金属陶瓷惰性阳极材料,包括陶瓷相、金属相;所述陶瓷相为铁酸或铁酸基复合陶瓷;所述金属相由金属铜与氧化亚铜组成,所述氧化亚铜占所述金属相总质量的1-20%。其制备工艺通过控制氮气保护气氛的氧分压控制金属相中氧化亚铜的含量,以改善铁酸与铜的润湿性,达到陶瓷相与金属相的烧结熔渗制备。本发明制备的铁酸-铜金属陶瓷材料的金属相与陶瓷相呈三维网状贯穿结构,烧结致密度高于98%,金属陶瓷材料在900℃下的电导率达200S/cm以上,室温热导率达40W/(m·K),经400℃温差热冲击而不开裂有效解决了铁酸与铜烧结致密化困难、金属相烧结溢出和材料热震开裂的问题。铁酸-铜金属陶瓷材料的导电性能和抗热震性能较常规混合粉末烧结工艺制备的有大幅度提高。
  • 一种铁酸镍金属陶瓷惰性阳极材料制备工艺
  • [发明专利]一种银//金属氧化物电接触材料的制备方法-CN201210296608.4有效
  • 陈乐生;陈宇航 - 温州宏丰电工合金股份有限公司
  • 2012-08-20 - 2012-12-05 - C22C1/05
  • 本发明公开一种银//金属氧化物电触头材料的制备方法,步骤为:采用化学镀的方法使金属氧化物颗粒包覆一层金属;采用化学镀的方法对包覆后的金属氧化物进一步包覆一层银;采用氮气保护对包覆后形成的Ag-Ni-MeO核壳结构的粉体进行烧结造粒,获得中间体复合颗粒粉体,然后进行筛分;将中间体复合颗粒与纯银粉混合,降低金属氧化物的含量至规定数值;经粉体压制、保护气氛烧结、挤压、拉拔工艺后,获得银//金属氧化物材料中的金属氧化物颗粒在局部区域呈纤维状分布的新型银//金属氧化物材料,而该局部区域除了金属氧化物增强相颗粒以外,主要是金属以及少量的金属银。
  • 一种金属氧化物接触材料制备方法

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