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]一种含氮合金复合材料及其制备方法-CN201810565639.2有效
  • 刘咏;周睿;刘彬 - 中南大学
  • 2018-06-04 - 2022-03-04 - B22F3/105
  • 本发明属于合金领域,尤其涉及一种含氮合金复合材料及其制备方法。所述含氮合金复合材料中具有一层粗晶一层细晶交替分布的混晶组织。所述制备方法包括:步骤一,制备含氮的合金粉;所述含氮的合金粉中,金属元素选自Fe、Co、Cr、Ni、Mn中的至少三种;步骤二,采用选区激光熔化技术对步骤一所得含氮的合金粉进行成形处理;得到含氮合金。本发明制备工艺简单、可控;所产品中组织细小均一、在坯件内部氮元素分布均匀、整体氮元素分布也较均匀、机械性能良好、耐腐蚀性良好;这为实现含氮合金工程应用提供了必要条件。
  • 一种含氮高熵合金复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种高强韧性合金制备方法-CN202110401899.8有效
  • 刘和平;杨恒喆;刘浪浪;孙凤儿 - 中北大学
  • 2021-04-14 - 2022-04-22 - C22C30/00
  • 本发明公开了一种高强韧性合金制备方法,涉及合金材料生产技术领域;具体步骤是:配置原子百分比27~30%的Mn,8~12%的Co,8~12%的Cr和0.4~1.3%的C,其余为Fe的合金粉末;对合金粉末进行球磨处理,之后预压,压力为300~500MPa,保压200~300s,得到合金的预压块;将预压块真空退火后真空热压烧结再进行冷轧变形;将冷轧变形后的合金薄板在400~550℃进行约束碳分配处理,使游离的碳元素进行扩散;本发明制备出含C的非等原子FeMnCoCrC合金具有优异的强度和塑性结合,同时改善了传统工艺制备出的合金成分不均匀,组织不稳定的问题。
  • 一种高强韧性合金制备方法
  • [发明专利]一种极度混溶的21元合金纳米颗粒及其制备方法-CN202111360437.2有效
  • 张雪峰;李逸兴;廖怡君;张政宇 - 东北大学
  • 2021-11-17 - 2022-08-30 - B22F1/054
  • 本发明公开了一种极度混溶的21元合金纳米颗粒及其制备方法,属于合金纳米颗粒制备技术领域。该合金纳米颗粒包含的21种主要元素为:铁、钴、镍、钛、钒、铬、铜、铝、钇、铌、钼、钽、钨、锌、镉、铅、铋、银、铟、锰、锡,每种元素的原子百分比成分范围为1%‑10%。本发明直接制得没有载体的纯合金纳米颗粒,并且通过调控原料配比实现了合金纳米颗粒的组分可调,制备工艺简单,生产效率,易于工业化批量生产,能作为制备合金纳米颗粒的普适方法;同时,制备的极度混溶的21元合金纳米颗粒均匀性好、合格率,在光热转换、催化、储能、电磁波吸收等领域具有巨大的应用前景。
  • 一种极度21元高熵合金纳米颗粒及其制备方法
  • [发明专利]一种Al-Si-Mn-Fe-Ga十次准晶的制备方法-CN202010015158.1有效
  • 何战兵;赵良群;苗定豪;马海坤 - 北京科技大学
  • 2020-01-07 - 2021-03-16 - C22C30/00
  • 一种Al‑Si‑Mn‑Fe‑Ga十次准晶的制备方法。Si19Mn21Fe26Ga13十次准晶该十次准晶含5种元素,且成分接近等原子比,满足合金基于成分的定义。从值上看,其构型为1.59R,大于合金判据1.5R,满足合金基于值定义,所以该十次准晶是十次准晶。本发明的优点在于利用不同十次准晶合金系结构块相似的特点,首次成功制备出多主元十次准晶,填补了合金相结构上的空白。我们还利用原子分辨率角环状暗场扫描透射电子显微像,在原子级别揭示了该十次准晶的结构特点。为之后的准晶合金的成份设计提供了新的思路。
  • 一种alsimnfega高熵十次准晶制备方法
  • [发明专利]一种Ta调控CoCrNiTax-CN202110066077.9有效
  • 仝永刚;张浩;胡永乐;张显程;梁秀兵;程江波;杨玲伟;邓吨英 - 长沙理工大学
  • 2021-01-19 - 2022-08-09 - C22C30/00
  • 本发明提出一种Ta调控CoCrNiTax共晶合金及其制备方法,其化学表达式为CoCrNiTax,各元素的摩尔比为1本发明通过调控Ta元素在合金中的含量,设计制备得到不同成分的含有共晶组织的合金,其中,0.3≤x<0.4时为亚共晶合金;x=0.4时为共晶合金;0.4<x≤0.5时为过共晶合金。本发明所述共晶合金制备方法为:对所需金属的片状、块状单质原料以砂纸打磨去除表面氧化物和杂质,经水和酒精清洗,干燥,按照摩尔比配制预处理的单质原料。熔炼时先熔炼Ti块以去除残留的氧气分子,之后分别熔炼2‑3次Co‑Ni二元合金、Cr‑Ta二元合金,最后整体熔炼3‑5次Co‑Cr‑Ni‑Ta合金,得到椭球状合金铸锭。本发明的合金微观组织均匀,强度,共晶组织为连续片层结构。
  • 一种ta调控cocrnitabasesub
  • [发明专利]一种高强合金及其制备方法-CN202310142595.3在审
  • 李才巨;韦建平;邢辕;李江南;高鹏;易健宏 - 昆明理工大学
  • 2023-02-21 - 2023-05-26 - C22C30/00
  • 本发明公开一种高强合金及其制备方法,属于合金技术领域。本发明所述以原子百分比计,包括以下元素:24~26%Mn,24~26%Fe,24~26%Co,24~26%Ni。将球磨后的合金粉体材料在真空热压烧结炉中进行固相烧结,得到初始态高强合金;然后在液氮中进行深冷变形处理后得到变形态合金;将变形态合金在500~800℃下退火30min。本发明提供的高强合金晶体结构在室温环境下为面心立方,且存在大量的亚微米尺度析出相;通过深冷变形处理过程可以细化晶粒,再经过后续的退火处理让部分合金晶粒长大而提高合金的应变硬化能力和延展性,使所提供的高强合金具有极高的屈服强度和良好的塑性
  • 一种高强合金及其制备方法
  • [发明专利]一种PCBN专用碳化物基合金陶瓷结合剂-CN201610092545.9在审
  • 王秦生;李剑;梁宝岩 - 中原工学院
  • 2016-02-19 - 2016-06-01 - C22C29/16
  • 本发明公开一种PCBN专用碳化物基合金陶瓷结合剂。该结合剂是由下述质量百分比的原料组成,其中:合金20%~50%,碳化物陶瓷50%~80%。本发明所述的合金可以形成混合稳定的固溶体,产生多种特殊效应,例如热力学上的效应,结构上的晶格畸变效应、多组元之间的协同效应以及性能上的“鸡尾酒”效应等。因此,与传统合金相比,合金更容易实现均质化和合金化,合金熔点更低,具有一些传统合金所无法比拟的优异性能,例如高强度、高硬度、高耐磨、电阻、高热阻、耐腐蚀性等。
  • 一种pcbn专用碳化物基高熵合金陶瓷结合
  • [发明专利]一种PCBN专用氧化物基合金陶瓷结合剂-CN201610092550.X在审
  • 王秦生;穆云超;梁宝岩 - 中原工学院
  • 2016-02-19 - 2016-05-25 - C22C29/12
  • 本发明公开一种PCBN专用氧化物基合金陶瓷结合剂。该结合剂是由下述质量百分比的原料组成,其中:合金30%~65%、氧化物陶瓷35%~70%。本发明的合金可以形成混合稳定的固溶体,产生多种特殊效应,例如热力学上的效应,结构上的晶格畸变效应、多组元之间的协同效应以及性能上的“鸡尾酒”效应等。因此,与传统合金相比,合金更容易实现均质化和合金化,合金熔点更低,具有一些传统合金所无法比拟的优异性能,例如高强度、高硬度、高耐磨、电阻、高热阻、耐腐蚀性等。
  • 一种pcbn专用氧化物基高熵合金陶瓷结合
  • [发明专利]一种PCBN专用氮化物基合金陶瓷结合剂-CN201610092546.3在审
  • 王秦生;张旺玺;刘磊 - 中原工学院
  • 2016-02-19 - 2016-06-15 - C22C30/00
  • 本发明公开一种PCBN专用氮化物基合金陶瓷结合剂。该结合剂是由下述质量百分比的原料组成,其中:20%~65%的合金、35%~80%的氮化物陶瓷。本发明中所述的合金可以形成混合稳定的固溶体,产生多种特殊效应,例如热力学上的效应,结构上的晶格畸变效应、多组元之间的协同效应以及性能上的“鸡尾酒”效应等。因此,与传统合金相比,合金更容易实现均质化和合金化,合金熔点更低,具有一些传统合金所无法比拟的优异性能,例如高强度、高硬度、高耐磨、电阻、高热阻、耐腐蚀性等。
  • 一种pcbn专用氮化物基高熵合金陶瓷结合

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