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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  • [实用新型]表面喷有和羟基磷灰石的颅颌面-CN201621479774.8有效
  • 王巍 - 武汉博奥泰克科技有限公司
  • 2016-12-30 - 2017-12-05 - A61F2/28
  • 本实用新型实施例公开了一种表面喷有和羟基磷灰石的颅颌面板,该颅颌面板包括板状部,其上设置有多个矩形通孔,矩形通孔均匀分布;层,层覆盖于板状部的一侧表面;羟基磷灰石层,羟基磷灰石层覆盖于层的表面;其中,板状部覆盖有层和羟基磷灰石层的表面为贴靠人体骨骼的一侧表面。实施本实用新型实施例,具有如下有益效果板状部与是同种材料,内部存在大量的孔隙,增加与骨组织的牢固性,防止种植的松动;羟基磷灰石是人体骨骼组织的主要无机组成成分,植入体内后,钙和磷会游离出材料表面被身体组织吸收
  • 表面喷有钛粉羟基磷灰石颅颌面钛板
  • [发明专利]一种微纳米级TiCN及其制备方法与应用-CN201911354199.7在审
  • 张彦涛 - 株洲鸿达实业有限公司
  • 2019-12-25 - 2020-04-10 - C01B21/082
  • 本发明提供一种微纳米级TiCN及其制备方法与应用。以纳米氧化、纳米炭黑和为原料,混合球磨,氮气保压条件下进行碳化,制备出微纳米级TiCN。本发明方法以纳米氧化和纳米炭黑为原料,可以增大反应物之间的接触面积,加快碳热氮化反应的速率,从而可以在一定程度上缩短反应时间,降低反应温度,相应也就减少了产物粒度长大的机会。以作为添加剂,加速反应程度。采用机械球磨原料混合物使原料更均匀和更进一步的无定形化,从而在碳化过程中可以加速反应程度。
  • 一种纳米ticn及其制备方法应用
  • [发明专利]一种固溶型钨基合金及其制备方法-CN202010619244.3在审
  • 杨广宇;刘楠;贾文鹏;杨坤;贾亮;汤慧萍;王建 - 西北有色金属研究院
  • 2020-06-30 - 2020-08-28 - C22C27/04
  • 本发明公开了一种固溶型钨基合金,包括钨基体和添加元素;所述添加元素包括、以及能与钨形成连续固溶体且原子尺寸与弹性均与钨相差较大的高熔点元素;本发明还公开了一种固溶型钨基合金的制备方法,包括以下步骤:一、取钨粉、高熔点元素粉末和球形球磨混合得混合;二、以混合为原料采用床电子束3D打印法制备固溶型钨基合金。本发明在钨基体中添加高熔点元素,通过固溶调整钨的晶体结构,同时添加提纯并弥散强化,改善了钨基合金塑性和强度;本发明将原料粉末球磨混匀形成纳米高熔点元素粉末粘附在球形钨粉和表面的混合,然后采用床电子束3D打印法使钨与高熔点元素形成连续固溶体,保证了的净化和强化作用。
  • 一种固溶型钨基合金及其制备方法
  • [发明专利]碳纳米管增强基复合材料的冶金制备方法-CN201610510593.5有效
  • 韩远飞;吕维洁;曹三晨;段宏强;王立强 - 上海交通大学
  • 2016-06-30 - 2018-07-20 - C22C1/05
  • 本发明提供了一种碳纳米管增强基复合材料的冶金制备方法,其包括如下步骤:将碳纳米管与混合,球磨处理后得到碳纳米管和的混合物;将所述碳纳米管和的混合物冷压或冷等静压处理成块体混合料;将所述块体混合料通过真空热压烧结或热等静压烧结的方法处理,得到第一前驱;将所述第一前驱在800~1000℃下进行轧制操作,得到第二前驱;将所述第二前驱在600~750℃下进行退火,得到所述碳纳米管增强基复合材料。本发明不仅能够解决颗粒增强基复合材料塑性差,韧性下降的不足,还能够提高材料的强度,具有方法简单、制作容易,制备的碳纳米管增强基复合材料更加致密、增强分布更均匀,基体组织更细小。
  • 纳米增强复合材料冶金制备方法
  • [发明专利]量子点敏化太阳能电池电极及其制备方法-CN200710307737.8无效
  • 李德娜 - 彩虹集团公司
  • 2007-12-26 - 2008-07-09 - H01L31/18
  • 量子点敏化太阳能电池电极及其制备方法,将十八烯、磷酸三丁酯和硒混合制成硒前驱;将油酸、十八烯和氧化镉混合镉前驱;将纳米二氧化分散在十八烯中制成二氧化的十八烯溶液,二氧化的十八烯溶液与镉前驱和硒前驱混合液中洗涤干燥,得到量子点敏化的二氧化纳米晶;将量子点敏化的二氧化、非离子型表面活性剂混合研磨制成浆料,将此浆料均匀涂布在透明导电基片上形成薄膜,烧结即可。由于量子点是在二氧化表面直接原位合成的,因此量子点与二氧化粒子结合紧密,有利于提高电池的稳定性以及光电转化效率,而且在油性体系下生成的量子点,具有很高的结晶度和发光效率,有利于进一步提高太阳能电池效率
  • 量子点敏化太阳能电池电极及其制备方法

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