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]一种纳米氮化接枝的丙烯酸树脂绝缘材料及其制法-CN202010793395.0在审
  • 郭小九 - 郭小九
  • 2020-08-10 - 2020-10-30 - C08F292/00
  • 本发明涉及丙烯酸树脂绝缘材料领域,且公开了一种纳米氮化接枝的丙烯酸树脂绝缘材料,2‑溴异丁酰胺基三乙氧基硅烷与羟基纳米氮化大量的羟基发生水解反应,得到2‑溴异丁酰胺基硅烷接枝纳米氮化,以其作为大分子引发剂,通过单电子转移活性自由基聚合法,引发甲基丙烯酸甲酯等单体在纳米氮化表面原位聚合,将纳米氮化化学共价接枝到丙烯酸树脂的分子链中,显著改善了纳米氮化与丙烯酸树脂的界面相容性,通过化学键的修饰,避免了氮化纳米粒子之间发生团聚和结块的现象,只需要加入少量的纳米氮化,可以使纳米氮化均匀分散在丙烯酸树脂的基体中,大幅提高了材料的绝缘性能和导热性能。
  • 一种纳米氮化接枝丙烯酸树脂绝缘材料及其制法
  • [发明专利]一种氮化/纳米纤维素/环氧树脂复合材料及其制备方法-CN202010821494.5在审
  • 王以林;周建忠 - 扬州奥维材料科技有限公司
  • 2020-08-15 - 2021-06-01 - C08L63/00
  • 一种氮化/纳米纤维素/环氧树脂复合材料及其制备方法,按质量比计所述复合材料主要包括以下组分:氮化5%‑50%;纳米纤维素5%‑30%;环氧树脂30%‑80%;固化剂10%‑25%,所述氮化氮化纳米片本发明纳米纤维素在不改变氮化纳米片的晶体结构以及其物理性质的前提下,以非共价键的形式修饰氮化纳米片,并使得氮化纳米片在环氧树脂中均匀分散;纳米纤维素和氮化纳米片以及环氧树脂间均存在比较强的作用力,降低了两者间的界面热阻;纳米纤维素的高机械强度、高杨氏模量可作为一种理想的增强剂,提升新型环氧塑封料的机械性能;本发明提供的氮化/纳米纤维素/环氧树脂复合材料兼具高导热和强机械性能。
  • 一种氮化纳米纤维素环氧树脂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种接枝儿茶酚的氮化改性树脂复合材料的制备方法-CN202011237934.9在审
  • 李锦云 - 羚鲨贸易(东莞)有限公司
  • 2020-11-09 - 2021-02-23 - C08L63/00
  • 本发明提供一种接枝儿茶酚的氮化改性树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将六方氮化粉末超声分散,取上清液加入硝酸中,得到羟基改性的氮化纳米片溶液;在惰性氛围下,将羟基改性的氮化纳米片溶液加入对甲苯磺酸,滴加儿茶酚甲醛,升温反应,加入水高速搅拌,得到儿茶酚改性的氮化材料;将儿茶酚改性的氮化材料溶液中滴加偶联剂,分散形成稳定的悬浮液,冷冻干燥,研磨,得到儿茶酚改性的氮化片层材料;将儿茶酚改性的氮化片层材料分散于乙醇中,形成溶液A,将铁离子溶液加入树脂中,搅拌均匀,形成溶液B,将两者一边混合一边搅拌,待乙醇挥发完全后,加入固化剂,继续搅拌,得到接枝儿茶酚的氮化改性树脂复合材料。
  • 一种接枝儿茶酚氮化改性树脂复合材料制备方法
  • [发明专利]碳化硅-氮化-热解石墨复合加热片及制备方法和应用-CN202211672868.7在审
  • 陈宏;董家海;斯超波 - 常熟通乐电子材料有限公司
  • 2022-12-26 - 2023-06-09 - C23C16/26
  • 本发明公开了碳化硅‑氮化‑热解石墨复合加热片及制备方法和应用,首先采用CVD工艺在热解氮化基片表面沉积热解石墨发热层;其次,采用CVD工艺在沉积有热解石墨发热层的热解氮化基片上继续沉积热解氮化绝缘层,将热解石墨发热层及热解氮化基片全覆盖住;最后,在热解氮化绝缘层表面沉积致密碳化硅保护层。热解石墨发热层被热解氮化绝缘层包裹在中间位置,碳化硅保护层进一步将热解氮化绝缘层完全包裹住。本申请利用热解石墨发热层的高导电性和碳化硅保护层的耐高温、抗氧化以及高辐射特性,制备的碳化硅‑氮化‑热解石墨复合加热片可以实现800‑1600℃的电加热要求,具有轻薄、高纯净,高稳定性、长寿命的优点。
  • 碳化硅氮化石墨复合加热制备方法应用
  • [发明专利]超高硬度纳米孪晶氮化块体材料及其合成方法-CN201210285274.0有效
  • 田永君;于栋利;徐波;何巨龙;柳忠元;胡文涛;罗坤;高宇飞;赵智胜 - 燕山大学
  • 2012-08-03 - 2014-02-12 - C01B21/064
  • 本发明涉及一种超高硬度纳米孪晶氮化块体材料及其制备方法。具体地,本发明公开了一种含高密度孪晶的纳米晶立方氮化块体材料及其合成方法,以纳米球形氮化(圆葱头结构)颗粒(优选地,粒径为5-70nm)为原料,通过高温高压合成了纳米孪晶氮化块体。所获的纳米孪晶氮化块的体积为1-2000mm3;维氏硬度为60-120GPa;晶粒尺寸为5-100nm。本发明与现有技术相比,所获得的纳米孪晶氮化块具有远高于普通立方氮化单晶体的硬度(普通立方氮化单晶的硬度仅为49GPa左右),其最高的维氏硬度达到120GPa,与金刚石单晶的硬度相当。纳米孪晶氮化块在高速切削和精密与超精密加工等机械加工领域、磨料磨具和拉丝模及特种光学器件等领域具有广阔的应用前景。
  • 超高硬度纳米氮化块体材料及其合成方法
  • [发明专利]一种阻燃六方氮化/热固性树脂复合材料及其制备方法-CN201310024735.3有效
  • 梁国正;金文琴;顾嫒娟;袁莉 - 苏州大学;顾嫒娟
  • 2013-01-23 - 2013-04-24 - C08L79/08
  • 本发明公开了一种阻燃六方氮化/热固性树脂复合材料及其制备方法。将六方氮化与甲苯混合均匀,加入硅烷偶联剂,得到偶联化处理的六边氮化;将其混合于溶剂中,加入催化剂得混合物;将氯磷腈溶解在溶剂中,缓慢加入到混合物中,得到氯磷腈化的六方氮化;将溶剂、试剂与氯磷腈化的六方氮化混合后加入催化剂,得到含磷腈结构的六方氮化;将其与熔融态的可热固化树脂混合均匀,经固化得阻燃六方氮化/热固性树脂复合材料。含磷腈结构的六方氮化是兼具有机树脂高阻燃性和低热膨胀系数的功能体,含有大量活性基团,确保了六方氮化在树脂基体中的良好分散及获得良好的界面作用力,所制备的复合材料兼具高阻燃性和低热膨胀系数。
  • 一种阻燃氮化热固性树脂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]石墨烯/氮化负载纳米银导热特种高分子材料及制备方法-CN201710251764.1有效
  • 丁鹏;施利毅;江芳;宋娜 - 上海大学
  • 2017-04-18 - 2020-04-03 - C08L79/08
  • 本发明公开了一种石墨烯/氮化负载纳米银导热特种高分子材料及制备方法,该复合材料其组成和质量百分比含量为:热固性聚酰亚胺树脂,90~99wt%;石墨烯/氮化负载纳米银,1~10wt%;采用以下方法制备:通过液相剥离法制备石墨烯/氮化纳米片,得到石墨烯/氮化纳米片分散液;将硝酸银加入石墨烯/氮化纳米片分散液中,通过二甲基甲酰胺的还原形成石墨烯/氮化负载纳米银,将石墨烯/氮化负载纳米银和热固性聚酰亚胺/热塑性树脂通过固化反应或熔融得到石墨烯/氮化负载纳米银导热特种高分子材料。该材料中纳米银在相邻石墨烯片层/氮化纳米片层之间桥接连接,形成连续导热网络,提高复合材料的导热性。
  • 石墨氮化负载纳米导热特种高分子材料制备方法
  • [发明专利]薄带连铸用氮化基陶瓷侧封板材料及其制备方法和应用-CN201710909139.1有效
  • 陈磊;王玉金;贾德昌;周玉 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-10-21 - 2020-08-04 - C04B35/583
  • 本发明涉及薄带连铸用氮化基陶瓷侧封板材料及其制备方法和应用。所述材料由氮化、电熔氧化锆、碳化硅和添加剂制成。所述方法包括:一、称取原料;二、将制备复合粉末;三、制备氮化复合粉末;四、氮化基陶瓷侧封板材料预制坯体的制备;五、薄带连铸用氮化基陶瓷侧封板材料的制备。本发明还涉及所述材料作为薄带连铸用氮化基陶瓷侧封板材料的应用。本发明解决了氮化基复相陶材料烧结温度高和低熔点烧结助剂导致服役性能下降的技术问题,所制备的薄带连铸用氮化基陶瓷侧封板材料的致密度可达到97%以上,具有优异的综合力学性能,其抗弯强度值可达到420MPa,非常适合于制备薄带连铸用氮化基陶瓷侧封板。
  • 薄带连铸用氮化陶瓷板材料及制备方法应用
  • [发明专利]一种氮化纳米片-碳纳米管导热填料的制备方法及导热复合材料-CN202011136423.8有效
  • 钱家盛;李旭;伍斌;苗继斌;杨斌;夏茹;曹明 - 安徽大学
  • 2020-10-22 - 2022-05-10 - C08K9/04
  • 本发明提供了一种氮化纳米片‑碳纳米管导热填料的制备方法,包括如下步骤:步骤S1、对六方氮化进行片层剥离,制备表面具有功能基团的氮化纳米片;步骤S2、分别制备表面具有功能基团的氮化纳米片溶液、金属盐溶液和配体溶液;将表面具有功能基团的氮化纳米片溶液和金属盐溶液混合均匀,得到混合液;向混合液中加入配体溶液,并进行搅拌反应,得到氮化纳米片‑碳纳米管前驱体;步骤S3、通过冰模板法将氮化纳米片‑碳纳米管前驱体制备成三维骨架,三维骨架在保护气氛下煅烧,得到氮化纳米片‑碳纳米管导热填料。本发明制备的导热填料,解决氮化骨架难以实现长程有序的热传导以及骨架内接触热阻过高的问题。
  • 一种氮化纳米导热填料制备方法复合材料
  • [发明专利]氮化散热膜及其制备方法和应用-CN202110277139.0有效
  • 丘陵;刘闽苏;成会明;范维仁;丁斯远 - 佛山市晟鹏科技有限公司
  • 2021-03-15 - 2023-03-24 - H05K7/20
  • 本发明公开了氮化散热膜及其制备方法和应用。本申请的第一方面提供氮化散热膜的制备方法,包括以下步骤:将氮化粉末、聚合物和溶剂混合,得到第一分散浆料;向第一分散浆料施加机械力进行剥离,得到包含氮化纳米片的第二分散浆料;将第二分散浆料在基底上涂布,得到薄膜;对薄膜进行压缩处理,得到氮化散热膜。本申请实施例中分散浆料采用简单的构成体系,包括氮化粉末、聚合物和溶剂,成本和处理难度较低。剥离过程中,聚合物和溶剂可以很好地保护氮化粉末的六方氮化发生破碎作用,将部分对二维材料的冲击力转化为剪切力,从而其二维片层发生滑移。最终得到相对质量较高,即尺寸大、厚度小的二维氮化纳米片。
  • 氮化散热及其制备方法应用

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