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]高体积分数碳化颗粒增强铝复合材料固液两相区钎焊方法-CN201410079375.1有效
  • 牛济泰 - 牛济泰
  • 2014-03-06 - 2014-05-21 - B23K1/008
  • 高体积分数碳化颗粒增强铝复合材料固液两相区钎焊方法,它涉及高体积分数碳化颗粒增强铝复合材料的硬钎焊方法。本发明是要解决现有高体积分数碳化颗粒增强铝复合材料自身连接或与可伐合金焊接必须在母材固相线以下的低温下进行,且在钎焊过程中需要镀覆金属层的问题。方法:一、水洗碳化颗粒增强铝复合材料和可伐合金;二、酸洗、碱洗碳化颗粒增强铝复合材料;三、固定钎料、碳化颗粒增强铝复合材料和可伐合金;四、进行焊接。本发明用于用于高体积分数碳化颗粒增强铝复合材料自身连接或复合材料与可伐合金的钎焊。
  • 体积分数碳化硅颗粒增强复合材料两相钎焊方法
  • [发明专利]碳化复合材料及其制备方法和应用-CN202310128464.X在审
  • 刘源;石林;周灿旭;王延绅 - 清华大学
  • 2023-02-17 - 2023-06-27 - C22C1/10
  • 本申请涉及电子封装技术领域,特别是涉及一种碳化复合材料及其制备方法和应用。碳化复合材料的制备方法包括以下步骤:将n个碳化预制体层叠设置后,热压烧结,制备致密度呈梯度分布的多孔碳化,n为≥2的整数;采用渗流法使多孔碳化和铝基体形成碳化复合材料;n个碳化预制体的致密度呈梯度变化,碳化预制体的制备方法包括:将硅粉、碳粉和造孔剂混合,压制。上述制备方法制得的碳化复合材料具有低热膨胀系数,且碳化呈梯度分布。
  • 碳化硅复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种金属碳化复合材料及其制备方法-CN201611080563.1有效
  • 冷世伟;胡文 - 比亚迪股份有限公司
  • 2016-11-30 - 2020-06-19 - C22C49/14
  • 本发明涉及复合材料领域,公开了一种金属碳化复合材料及其制备方法。所述金属碳化复合材料的制备方法包括将碳纤维与碳化以及粘结剂混合之后依次进行热压成型和高温炭化,接着采用高温加压法往所述高温炭化的产物中渗入液相金属,之后冷却成型。本发明提供的金属碳化复合材料为有机(碳纤维)‑无机(碳化)‑金属三相的复合材料,该材料不仅具有良好的耐高温性能,而且还具有较高的强度和韧性。此外,本发明采用碳纤维来增强金属碳化复合材料,这样可以明显降低材料的密度,在材料轻量化方面具有明显的优点。
  • 一种金属碳化硅复合材料及其制备方法
  • [发明专利]碳化硼‑碳化晶须增韧高强度铜复合材料的制备方法-CN201610473934.6有效
  • 徐淑波;廖雪;闻萍;李胜鹏 - 山东建筑大学
  • 2016-06-27 - 2017-08-04 - C22C47/14
  • 本发明属于有色金属复合材料领域,尤其是一种采用纳米碳化硼‑碳化晶须来增韧高强度铜复合材料的方法。原位生成碳化硼‑碳化晶须增韧高强度铜复合材料粉末由高强度铜复合基体材料粉末和纳米碳化硼‑碳化晶须粉末组成,采用机械混合法使高强度铜复合基体粉末与纳米碳化硼‑碳化晶须粉末均匀混合,真空烧结热压锭通过挤压变形获得原位生成纳米碳化硼‑碳化晶须增韧高强度铜复合材料。本发明因原位生成纳米碳化硼‑碳化晶须增韧铜复合材料具有强韧性,同时耐磨性、强度显著提高,尤其适合于高速铁路高强度电缆、高端装备制造业等。尤其适合于刀具、模具和航空航天等材料的应用。
  • 碳化碳化硅晶须增韧高强度复合材料制备方法
  • [发明专利]一种铝碳化复合材料及其制备方法-CN202210113833.3在审
  • 闫春泽;王长顺;刘桂宙;杨潇;史玉升 - 华中科技大学
  • 2022-01-30 - 2022-05-13 - C04B38/06
  • 本发明属于铝碳化复合材料相关技术领域,其公开了一种铝碳化复合材料及其制备方法,步骤如下:(1)将碳化复合材料坯体进行固化,以获得多孔碳化/碳坯体;(2)将多孔碳化/碳坯体进行反应烧结;(3)将多孔碳化坯体进行碳化增密处理,使得多孔碳化坯体的孔隙率在预定范围内,以获得多孔碳化预制体;(4)将多孔碳化预制体进行溶胶凝胶界面改性;(5)将改性后的多孔碳化预制体进行铝合金浸渗,多孔碳化预制体内部的孔隙被铝合金液填充,以获得预定铝合金体积分数的铝碳化复合材料。通过此方法可以获得碳化‑铝体积分数可调、结构复杂度可控、尺寸大小符合需求的铝碳化构件,具有广泛的应用前景。
  • 一种碳化硅复合材料及其制备方法

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