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]复合弹性布-CN202121759830.4有效
  • 郑森煤 - 台湾百和工业股份有限公司
  • 2021-07-30 - 2022-03-15 - B32B5/02
  • 本实用新型提供一种复合弹性布,包含弹性布、弹性布及二个缝线。弹性布在一轴向具有弹性,弹性布在所述轴向不具有弹性。弹性布覆盖于弹性布的一面。所述二个缝线分别设置于复合弹性布的二侧,缝线连接弹性布及弹性布,并用以将弹性布及弹性布缝合。借此,可有效地增加弹性布与弹性布之间的连接强度,并可增加复合弹性布整体结构的稳定度。
  • 复合弹性
  • [发明专利]热流体用金属骨架增强塑料复合管网-CN200910058032.6无效
  • 甘国工 - 甘国工
  • 2009-01-05 - 2010-07-07 - F17D1/08
  • 本发明提供了一种热流体用金属骨架增强塑料复合管网,包括有交联耐高温聚乙烯塑料外层和交联耐高温聚乙烯塑料内层的金属骨架增强塑料复合管道、交联耐高温聚乙烯材料制成的用于密封管端金属骨架的封头、由有热熔连接性能的交联耐高温聚乙烯塑料内层和由塑料与玻璃纤维共混组成的增强塑料外层构成的增强复合管道接头,复合管道与复合管道通过增强复合管道接头连接而形成管网。
  • 热流体用金属骨架增强塑料复合管网
  • [发明专利]一种厄米超表面及其构建方法-CN202310752808.4在审
  • 高凡;周健;鄢波;邓娟;孙知钰;韩宇繁 - 浙江工业大学
  • 2023-06-25 - 2023-08-08 - H01Q15/00
  • 本发明提供了一种厄米超表面及其构建方法,厄米超表面包括复合层以及与所述复合层耦合的互补层,所述复合层与所述互补层之间设置有介质层;所述复合层镂空设置有若干空心圆柱;所述互补层与所述若干空心圆柱实心部分对应的位置处均呈镂空状本发明通过调节结构参数和选择材料种类,使得所述复合层与所述互补层发生耦合,从而在微波波段实现器件对入射电磁波反射的影响,并通过改变所述复合层中引用的材料二氧化钒的电导率,使得所述厄米超表面在两个不同频率点处均出现了奇异点,实现了厄米超表面的调控,有效拓宽了厄米超表面的应用范围,更有利于实现厄米超表面的功能化、器件化集成应用。
  • 一种非厄米超表面及其构建方法
  • [发明专利](Ti‑Zr‑Nb‑Cu‑Be)‑N系复合材料及其制备方法-CN201610005396.8有效
  • 李金山;李力源;王军;寇宏超;胡锐 - 西北工业大学
  • 2016-01-06 - 2017-05-31 - C22C45/00
  • 一种(Ti‑Zr‑Nb‑Cu‑Be)‑N系复合材料及其制备方法。所述Ti‑Zr‑Nb‑Cu‑Be)‑N系复合材料原子百分比为(Ti48Zr20Nb12Cu5Be15)99.59~96.83N0.41~3.17。在制备Ti48Zr20Nb12Cu5Be15复合材料过程中控制N元素的添加范围,不改变原有Ti48Zr20Nb12Cu5Be15复合材料的枝晶体积分数,利用N在枝晶中的固溶强化作用,使(Ti‑Zr‑Nb‑Cu‑Be)‑N系复合材料具有更高的屈服强度和较强的断裂塑性。本发明中的N元素的质量百分比为1000ppm~8000ppm,原子百分比最高达到3.17%,通过适当调控N元素的添加量,合理调整(Ti‑Zr‑Nb‑Cu‑Be)‑N系复合材料的力学性能,从而获得适合的强度和塑性
  • tizrnbcube系非晶复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种铝基晶/纳米晶复合材料及其制备方法-CN201110450295.9有效
  • 薛云飞;王鲁;谈震;吴金波;张龙 - 北京理工大学
  • 2011-12-29 - 2012-08-01 - C22C45/08
  • 本发明公开了一种铝基晶/纳米晶复合材料及其制备方法,属于晶材料领域。所述材料中Al、Cu和Ti金属元素的原子百分比依次为65∶16.5∶18.5,所述材料具有晶/纳米晶复合结构,其中非晶体积分数为70~90%,纳米晶体积分数为30~10%。所述材料的制备方法步骤如下:(1)通过机械合金化获得晶合金粉末;(2)通过放电等离子烧结获得晶/纳米晶复合材料。所述晶/纳米晶复合材料相对密度高,压缩强度大。所述制备方法通过机械合金化球磨Al-Cu-Ti粉末所得的晶粉末的晶化程度高;在放电等离子烧结中采用硬质合金钢模具代替传统的石墨模具,提高了烧结的压强,有利于提高烧结试样的相对密度。
  • 一种铝基非晶纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]胶原基复配离子型多糖构建复合水凝胶的制备方法-CN201610946165.7有效
  • 魏清荣;唐家源 - 四川大学
  • 2016-11-02 - 2018-12-07 - C08J3/24
  • 本发明涉及生物医学材料技术领域,具体为胶原基复配离子型多糖构建全天然复合水凝胶的制备方法。将离子型多糖溶液温度保持在4~25℃,在搅拌条件下,向胶原溶液中缓缓加入离子型多糖溶液;保持在4℃,将反应所得混合液低速离心、浓缩、调节pH值至7~11,再于15~37℃恒温0.5~10h制得胶原‑离子型多糖复合水凝胶,于去离子水中浸洗后再于生物交联剂溶液中振摇、浸洗。本发明提供的方法,实现了在温和条件下制备得到以胶原和KGM离子型多糖为主要成分的胶原‑离子型多糖复合水凝胶,保持了复合水凝胶中具有三螺旋分子结构的胶原蛋白的生物活性,拓展了胶原‑离子型多糖复合体系只局限于膜材料的研究和应用
  • 胶原基复配非离子多糖构建复合凝胶制备方法
  • [发明专利]一种高熵晶微叠层复合材料及其制备方法-CN202111207019.X有效
  • 陈冰清;刘伟;张国会;赵梓钧;孙兵兵 - 中国航发北京航空材料研究院
  • 2021-10-15 - 2023-08-04 - B22F7/02
  • 本发明属于复合材料及其制备技术领域,涉及一种高熵晶微叠层复合材料及其制备方法。该复合材料由Co‑Fe‑Ta‑Cr‑B晶合金层和Al‑Co‑Cr‑Fe‑Ni高熵合金层交替组成,晶合金层和高熵合金层单层厚度在50μm~300μm;晶合金层和高熵合金层单层厚度比值为:1:0.5~1:1.5;晶合金层按原子百分含量含有:18%~27%Fe、16%~25%Ta、12%~19%Cr、9%~17%B,余量为Co;高熵合金层按原子百分含量含有:15%~25%Co、20%~28%Cr、13%~21%Fe、8.5%~15.5%Ni,余量为Al;通过调节晶强性层和高熵韧性层之间的厚度比例来获得不同的复合材料力学性能,当晶层和高熵层厚度比值相当时,复合材料兼具有优异的强度和塑韧性。
  • 一种高熵非晶微叠层复合材料及其制备方法

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