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]改性六方氮化阻燃剂的制备方法及水性膨胀型防火涂料-CN201910702594.3有效
  • 张旗;刘诗;刘治田;刘晓;王成 - 武汉工程大学
  • 2019-07-31 - 2021-06-01 - C08K9/04
  • 本发明提供一种改性六方氮化纳米阻燃剂的制备方法及水性膨胀型防火涂料,该制备方法,包括以下步骤:1)对六方氮化进行机械球磨和双子表面活性剂液相超声处理,得到六方氮化纳米片;2)将所述六方氮化纳米片进行表面羟基化处理后,加入硅烷偶联剂,进行接枝反应,得到改性六方氮化纳米阻燃剂。本发明的改性六方氮化纳米阻燃剂的制备方法先通过对六方氮化进行机械球磨、表面活性剂液相超声剥离,增大层间距,使六方氮化剥离成片层纳米结构,然后利用强碱溶液、硅烷偶联剂对纳米六方氮化纳米片进行表面改性,使得所得的改性六方氮化纳米阻燃剂具有高的阻燃性和良好的热稳定性。
  • 改性氮化阻燃制备方法水性膨胀防火涂料
  • [发明专利]一种环氧树脂-氮化导热阻燃复合材料及其制备方法-CN202110235966.3有效
  • 施雪军;韩永军;任爽;杜祥祥;田正山;曹可生 - 平顶山学院
  • 2021-03-03 - 2023-07-21 - C08L63/00
  • 本发明涉及了一种环氧树脂‑氮化导热阻燃复合材料及其制备方法。一种环氧树脂‑氮化导热阻燃复合材料,采用表面修饰阻燃剂的氮化分散于环氧树脂中组成,其添加量为环氧树脂的0.5~20wt.%。所述环氧树脂‑氮化导热阻燃复合材料制备方法,采用偶联剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯对氮化进行表面改性接枝处理,然后通过开环反应将三聚氰胺盐类阻燃剂键合到氮化表面,将制备得到的表面修饰阻燃剂的氮化分散于环氧树脂中,形成环氧树脂‑氮化均匀分散体系;加入固化剂,进行环氧树脂固化处理,即制得所述环氧树脂‑氮化导热阻燃复合材料。本发明提供的环氧树脂‑氮化导热阻燃复合材料,具有优良的阻燃、导热和力学性能。
  • 一种环氧树脂氮化导热阻燃复合材料及其制备方法
  • [实用新型]一种新型无腔室的石墨烯高温压力传感器-CN201620746232.6有效
  • -
  • 2016-07-14 - 2017-01-11 - G01L1/18
  • 所述高温压力传感器为无腔室结构;所述高温压力传感器包括用于感受外部压力的氮化/石墨烯/氮化异质结,所述氮化/石墨烯/氮化异质结的外部不设置腔室结构;所述氮化/石墨烯/氮化异质结为三层结构,从上到下依次为顶层氮化、石墨烯层和底层氮化。本实用新型所述高温压力传感器利用氮化/石墨烯/氮化异质结作为敏感元件感受外部压力信号,器件灵敏度不依赖于压力腔,所以不会产生额外的噪声压力引起的温度漂移,噪声压力减小300%,可大幅提高器件在高温环境下的灵敏度
  • 一种新型无腔室石墨高温压力传感器
  • [发明专利]被覆二氧化硅的氮化粒子的制造方法、被覆二氧化硅的氮化粒子-CN202080016869.9在审
  • 御法川直树;小林郁惠;大冢雄树 - 昭和电工株式会社
  • 2020-07-09 - 2021-10-12 - C08K9/10
  • 本发明的课题在于提供被覆二氧化硅的氮化粒子的制造方法、含有被覆二氧化硅的氮化粒子的散热性树脂组合物的制造方法及被覆二氧化硅的氮化粒子,该被覆二氧化硅的氮化粒子的制造方法可制造能维持氮化粒子的高热传导性且耐湿性、接合性提高了的被覆二氧化硅的氮化粒子。本发明为一种具备氮化粒子与覆盖氮化粒子的表面的二氧化硅被膜的被覆二氧化硅的氮化粒子的制造方法,通过由包含特定结构的有机硅氧烷化合物覆盖氮化粒子的表面的第1步骤,与将被有机硅氧烷化合物覆盖的氮化粒子在500℃以上且1000℃以下的温度下加热的第2步骤,可得到被覆结实·均匀·超薄膜的二氧化硅层的氮化粒子。
  • 被覆二氧化硅氮化粒子制造方法
  • [发明专利]一种氮化纤维增韧的氮化-氮化硅基透波复合材料的制备方法-CN201210336410.4无效
  • 陈照峰;刘勇;朱建勋;李斌斌 - 南京航空航天大学
  • 2012-09-13 - 2014-03-26 - C04B35/622
  • 本发明提供一种氮化纤维增韧的氮化-氮化硅基透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氮化纤维织成三维编制或者三维机织预制件形式;(2)将氮化纤维预制件与适量聚氮烷放置于密闭容器中,抽真空后通入氮气,并将温度升高至140~160℃,保温1~2小时,然后将样品置于1400~1600℃氮气气氛下裂解2~3小时,获得多孔氮化/氮化复合材料;(3)再将样品与适量液态全氢硅氮化物前躯体放置于1100~1300℃氮气气氛下裂解3~5小时,获得氮化/氮化-氮化硅复合材料;(4)依次重复步骤(2)和(3)各3~6次;(5)重复步骤(3)2~4次,获得致密复合材料。本发明的优点为制备的氮化/氮化-氮化硅4复合材料具有良好的抗热冲击性能和耐烧蚀性能,综合力学性能与介电性能优秀,能够满足应用要求。
  • 一种氮化纤维硅基透波复合材料制备方法
  • [发明专利]氮化团聚体、其制备方法及其用途-CN201380024435.3有效
  • 马丁·恩格勒;克里希纳·乌贝尔 - 3M创新有限公司
  • 2013-03-19 - 2018-02-13 - C01B21/064
  • 本发明涉及包含六方氮化初级颗粒的氮化团聚体,其中所述六方氮化初级颗粒使用包含至少一种氮化物和/或氮氧化物的无机粘结相彼此连接。本发明还涉及一种制备此类氮化团聚体的方法,其中,将呈氮化初级颗粒形式的氮化起始粉末与粘结相原料混合,加工成颗粒或模制体,所述颗粒或模制体随后在氮化气氛中经受至少1000℃的温度下的温度处理,并且如果必要的话将所获得的颗粒或模制体粉碎和根据本发明的氮化团聚体适于作为待用于制备聚合物‑氮化复合材料的聚合物的填料。
  • 氮化团聚制备方法及其用途
  • [发明专利]一种氮化纳米管/纳米片-碳化陶瓷复合材料及其制备方法-CN202111005864.9有效
  • 王恒;曾义;杨小晗;李哲成;刘凯;徐慢 - 武汉工程大学
  • 2021-08-30 - 2022-07-19 - C04B35/563
  • 本发明公开了一种氮化纳米管/纳米片‑碳化陶瓷复合材料及其制备方法。其制备为:在去离子水中依次加入表面活性剂和碳化粉体,混合均匀得碳化悬浮液,继续加入氮化纳米管/纳米片杂化粉体,搅拌、超声、冷冻干燥得到氮化纳米管/纳米片‑碳化复合粉体,最后置于氩气气氛下热压烧结,随炉冷却至室温,得到氮化纳米管/纳米片‑碳化陶瓷复合材料;其中氮化纳米管/纳米片杂化粉体为氮化纳米片上原位生长氮化纳米管形成的杂化结构。该方法所得陶瓷复合材料中,氮化纳米管/纳米片在碳化陶瓷复合材料中均匀分散,能同时发挥氮化纳米管和纳米片的强韧化优势及其多维度协同效应,显著提升碳化陶瓷材料的强度和韧性。
  • 一种氮化纳米碳化陶瓷复合材料及其制备方法

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