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]包覆有碳化的碳材料-CN202180047671.1在审
  • 平手晓大;山村和市 - 信越化学工业株式会社
  • 2021-06-07 - 2023-03-07 - C01B32/00
  • 本发明的包覆有碳化的碳材料(1)的特征在于,具备以碳为主成分且含有氯的基材(10)和设置在基材(10)上的以碳化为主成分且含有氯的碳化层(20),基材(10)在与碳化层的界面附近具有氯浓度沿着朝向碳化层的方向连续变化的基材缓冲区域(11),碳化层(20)在与基材的界面附近具有氯浓度沿着朝向基材的方向连续变化的碳化层缓冲区域(21),基材缓冲区域(11)和碳化层缓冲区域(21)的氯浓度的最大值为10000ppm以下。根据本发明,可提供在碳化层与以碳为主成分的基材的界面具有充分的密合强度的包覆有碳化的碳材料。
  • 包覆有碳化物材料
  • [发明专利]碳包覆生产微纳米级碳化陶瓷的方法-CN201310378947.1无效
  • 赵丽丽 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-08-27 - 2013-12-18 - C01B31/30
  • 碳包覆生产微纳米级碳化陶瓷的方法,它涉及一种碳热还原反应生成碳化陶瓷的方法,它要解决现有碳化陶瓷的生产方法反应温度高以及生产效率低的问题。碳化陶瓷生产方法:一、氧化原料与树脂充分混合,在醇类溶剂中球磨,烘干后压制固化成混合;二、混合置于炭化炉中加热反应,使树脂炭化分解,得到包覆碳的氧化粉体;三、在惰性气体保护下进行固相碳化反应;四、将步骤三获得的碳化粉末进行氧化处理;五、将步骤四获得的碳化粉末酸洗处理后烘干得到微纳米级碳化陶瓷。本发明生产微纳米级碳化陶瓷的反应效率高,反应温度较低,得到的碳化粉末尺度均匀可控。
  • 碳包覆生产纳米碳化物陶瓷方法
  • [发明专利]一种HP型炉管的组织劣化分级方法-CN201310683007.3在审
  • 孙长海;马海涛;王来;郝相民;曲豫;郭超 - 中国石油天然气股份有限公司;大连理工大学
  • 2013-12-13 - 2015-06-17 - G01N21/00
  • 本发明涉及一种HP型炉管的组织劣化分级方法;依据不同HP型炉管组织劣化状况分五级:1级为正常;2级为轻度老化;3级为中度老化;4级为较重老化;5级为重度老化;其特征在于:其组织特征分别对应:1级为二次碳化的弥散析出;2级为二次碳化粗化,弥散程度降低,晶界碳化向网链状发展;3级为二次碳化进一步粗化,弥散度降低,晶界碳化呈网链状;4级为晶内二次碳化很稀少,晶界碳化呈链状;5级为晶内二次碳化消失,晶界碳化呈链状,链球相距更远;本方法依据组织中二次碳化与晶界碳化的形态特征,评定出HP炉管组织劣化级别,进而可对炉管进行剩余寿命的评估。
  • 一种hp炉管组织化分方法
  • [发明专利]一种M50高温轴承钢一次碳化的检测方法及系统-CN202310431098.5在审
  • 郝露菡;谢康笛;刘宏伟;康秀红;李殿中 - 燕山大学
  • 2023-04-21 - 2023-06-06 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种M50高温轴承钢一次碳化的检测方法及系统,方法包括以下步骤:获取M50高温轴承钢金相试样,并进行处理;观察处理后的金相试样,区分出MC碳化以及M2C碳化;基于MC碳化的样本图像以及M2C碳化的样本图像,构建训练集;构建改进的CNN模型,并基于训练集训练改进的CNN模型,获得碳化识别模型;基于碳化识别模型,实现M50高温轴承钢一次碳化的检测。本方法通过图像识别来改进传统金相分析法,清晰地区分出M50高温轴承钢中不同类型一次碳化碳化的边界,通过直接定性地判断各种一次碳化的分布情况,降低了专业人才的成长难度,为优化高温轴承钢制备工艺提供重要依据
  • 一种m50高温轴承钢一次碳化物检测方法系统
  • [发明专利]一种超高比表面积VOCs吸附用活性炭制备方法-CN202111178684.0在审
  • 周明;刘超;周涛;白丁丁 - 北京库索深科技有限公司
  • 2021-10-10 - 2022-01-04 - C01B32/33
  • 本发明提供一种超高比表面积VOCs吸附用活性炭制备方法,包括对石油焦原料进行粉碎处理,得到石油焦粉末;将石油焦粉末在氮气保护下加热进行碳化处理,得到碳化;向碳化中通入水蒸气,并利用微波对碳化进行预活化处理,得到活化碳化;将活化碳化与煤焦油以及氢氧化钾混合,并通过成型机制成块状活性炭;将块状活性炭在氮气保护下进行脱水处理和活化处理。通过将石油焦粉末在氮气保护下加热进行碳化处理,得到碳化;通过向碳化中通入水蒸气,并利用微波对碳化进行加热,使得碳化的总孔容和比面积增大;通过将活化碳化与煤焦油以及氢氧化钾混合加热,使得碳化的总孔容和比面积进一步增大
  • 一种超高表面积vocs吸附活性炭制备方法
  • [发明专利]一种纳米碳化-钨复合粉末的制备方法-CN201610564111.4在审
  • 汪静 - 汪静
  • 2016-07-18 - 2016-10-12 - B22F1/00
  • 本发明涉及一种纳米碳化‑钨复合粉末的制备方法,先将碳化颗粒球磨改性得到分散性良好粒度均一的纳米碳化粒子,再将纳米碳化粒子加入到钨盐溶液中,调节溶液pH使部分纳米钨在碳化颗粒表面形成非均相沉淀,加入分散剂和增稠剂,有效防止碳化粒子沉降和团聚,形成纳米碳化弥散均匀分布于液体中的悬浮胶体;然后进行快速喷雾干燥制备复合前躯体,随后将前驱体粉末在非氧化气氛中煅烧,氢气气氛中还原。该方法制备的复合粉末,碳化可为ZrC、TiC、HfC中的一种或几种,含量为0.01‑10%;纳米碳化粒子均匀弥散分布于纳米钨中,碳化的尺寸为20‑40nm,钨的尺寸为40‑80nm,具有良好的烧结活性
  • 一种纳米碳化物复合粉末制备方法

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