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]一种模拟复合材料金属激光连接温度场的方法-CN202210423118.X在审
  • 肖荣诗;景若木;黄婷 - 北京工业大学
  • 2022-04-21 - 2022-08-09 - G06F30/23
  • 本发明提供了一种模拟复合材料金属激光连接温度场的方法,属于激光先进制造领域。针对复合材料金属材料激光连接的过程,建立了一个连续纤维增强树脂复合材料金属激光连接的有限元三维模型,复合材料部分根据实际样品进行分层处理,并且根据纤维预浸带的铺层方式和方向设置材料物理属性为各向异性,能够准确预测复合材料金属材料异质结构接头激光连接过程中的温度场分布。本发明具有较高的普适性,能够准确反映连续纤维复合材料金属激光连接过程中温度场的影响,通过计算连续纤维增强树脂复合材料金属激光连接接头的温度场,预测激光连接工艺窗口,为实际工程和科学研究起到预测和指导作用
  • 一种模拟复合材料金属激光连接温度场方法
  • [发明专利]一种增强复合材料的制备方法-CN201610117709.9有效
  • 李海鹏;程里;宋晓庆;范佳薇;徐扬;连鹏豪;陈松 - 河北工业大学
  • 2016-03-01 - 2017-05-03 - C22C23/00
  • 本发明一种增强复合材料的制备方法,涉及通过把纤维或细丝与熔融金属接触制造含有非金属纤维或细丝的合金,是一种通过浮动催化法在纳米碳化硅颗粒上原位生长碳纳米管制备碳纳米管‑碳化硅原位复合增强相,在液相机械搅拌混合基础上,通过放电等离子体烧结工艺制备碳纳米管‑碳化硅混杂增强复合材料的方法,克服了现有的增强复合材料的制备方法所存在的碳纳米管合成效果不佳、易发生结构破坏和增强效果差,增强相在镁基体中分布不均,增强相‑镁基体易发生不良界面反应,碳纳米管‑氧化铝复合增强相结构设计不佳,不适合作为镁复合材料增强相,所制得的镁复合材料的力学性能不理想的诸多缺陷。
  • 一种增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种超细碳颗粒增强金属复合材料的制备方法-CN201910041908.X有效
  • 肖鹏;方华婵 - 中南大学
  • 2019-01-15 - 2020-08-04 - C22C47/02
  • 本发明涉及超细碳颗粒增强金属复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。其制备方法为:先通过将短碳纤维进行脱胶处理,再将脱胶处理的短碳纤维金属粉末通过适当的球磨工艺和去碳‑还原工艺得到表面碳被去除的超细碳颗粒嵌入的金属粉末,再以此为原料,通过传统的混料‑压制‑烧结工艺获得超细碳颗粒增强金属复合材料本发明的超细碳颗粒结构近似于碳纤维,粒度细小(1~3μm)且粒度分布窄,均匀镶嵌于金属粉末内部,本发明所设计和制备的超细碳颗粒增强金属复合材料兼具金属的高强高韧、耐腐蚀等性能,以及碳纤维的导热导电性、
  • 一种超细碳颗粒增强金属复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纤维混杂树脂复合材料及其制备方法-CN201510053601.3在审
  • 陶红波;魏俊伟;张兴刚;郭晓伟 - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所
  • 2015-01-30 - 2015-05-20 - B29C70/16
  • 本发明公开一种碳纤维混杂树脂复合材料,其以玻璃纤维和碳纤维作为增强体、不饱和聚酯树脂、乙烯树脂或环氧树脂作为基体而形成的复合材料,碳纤维混杂增强体中碳纤维质量百分比为50%~90%,该复合材料为一由内至外依次包括第一玻璃纤维增强复合材料层、第一碳纤维增强复合材料层、第二玻璃纤维增强复合材料层、第二碳纤维增强复合材料层和第三玻璃纤维增强复合材料层的多层叠加型结构,铺层方式为0°/90°;碳纤维、玻璃纤维的编织方式均是平纹编织、斜纹编织、缎纹编织、单向编织、多层多轴向编织中的一种或多种;同时提供碳纤维混杂树脂复合材料的制备方法。本发明碳纤维混杂树脂复合材料力学性能好,透声性好,耐海水腐蚀。
  • 一种碳纤维混杂树脂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法和应用-CN202110324301.X有效
  • 顾洋洋;刘刚;姚佳楠;王力风;陈春海;于有海 - 东华大学
  • 2021-03-26 - 2022-05-17 - B29C70/34
  • 本发明属于树脂复合材料技术领域,具体涉及一种纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纤维热塑性树脂预浸料按照正交铺层方式或准各向同性铺层方式铺叠后进行预成型,得到基体;将热塑性树脂薄膜铺贴在基体的任一表面后依次进行预压、排气和增压,得到所述纤维增强热塑性树脂复合材料,所述热塑性树脂薄膜的铺贴厚度为0.2~0.4mm。本发明通过限定纤维热塑性树脂预浸料的铺叠方式降低了复合材料变形程度;通过二次成型在基体表面层叠热塑性树脂薄膜面层,提高了复合材料表面热塑性树脂的含量,进而提高了复合材料复合材料金属的焊接效果。
  • 一种纤维增强塑性树脂复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种能在高温条件下使用的真空绝热材料-CN201710604381.8在审
  • 陈照峰;汪洋 - 苏州宏久航空防热材料科技有限公司
  • 2017-07-24 - 2017-11-24 - F16L59/02
  • 本发明公开了一种能在高温条件下使用的真空绝热材料,其特征在于由保温材料芯材和陶瓷复合材料外壳构成。保温材料芯材为氮化硼纤维、氧化锆纤维、多晶莫来石纤维、氧化铝纤维、氮化硼粉体、氧化锆粉体、莫来石粉体、氧化铝粉体中的一种或多种组成的保温毡。陶瓷复合材料为碳纤维增强的碳复合材料、碳纤维增强的碳化硅陶瓷复合材料、碳纤维增强的碳基体与难熔金属碳化物基体共同组成的复合材料,外壳内的气体的压强小于1000Pa。该材料能够在1500℃以上环境下使用,具有极低的热导系数,能够显著降低保温层的厚度。
  • 一种高温条件下使用真空绝热材料
  • [发明专利]金属纤维增强烧结复合热模锻工艺及其金属纤维复合材料-CN202110195424.8有效
  • 李刚 - 北京金煤创业科技股份有限公司
  • 2021-02-19 - 2022-09-30 - C22C47/04
  • 本发明提供了金属纤维增强烧结复合热模锻工艺,属于复合材料制备工艺技术领域。该工艺,包括如下步骤:S1、选取无取向絮状连续纤维进行表面金属化;S2、将S1中制得的表面金属化后的无取向絮状连续纤维金属粉末混合后,得到金属纤维复合材料;S3、将S2得到的金属纤维复合材料放入真空炉中进行烘干;S4、将S3中烘干后的金属纤维复合材料放入真空气氛炉中进行烧结并保温;S5、将S4中经过烧结后的金属纤维复合材料冷却后进行热锻压成型,冷却至室温后进行T6热处理制成机械零件。本发明提供的金属纤维增强烧结复合热模锻工艺制得的,金属纤维复合材料,具有高的比强度,和比刚度,较好的耐疲劳性和耐磨性,良好的阻尼性,较低的热膨胀系数,较小的比重。
  • 金属纤维增强烧结复合锻工及其金属纤维复合材料
  • [发明专利]一种各向异性混杂纤维增强水泥复合材料及制备方法-CN202211039812.8在审
  • 杨明;熊永明;石珩;赵健凯 - 东南大学
  • 2022-08-29 - 2023-02-03 - C04B28/02
  • 本发明具体涉及各向异性混杂纤维增强水泥复合材料及其制备方法,属于水泥复合材料领域。增强水泥复合材料的预混料包括:水泥、石英砂、粗骨料,矿粉、硅灰、外加剂一、水;纤维包括钢纤维、碳纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维、玄武岩纤维、聚甲醛纤维纤维总参量为0.5%~5%;本发明将超高性能水泥复合材料自身流变特性与外界磁力结合,提出制备适用于各向异性混杂纤维增强水泥复合材料及其制备方法。通过合理管径设计和多次磁场疏导,实现混杂纤维增强水泥复合材料定向挤出。机电一体化磁化控制改向平台上使挤出水泥复合材料中磁性材料制成纤维实现同步二次转向,不影响不磁性材料制成纤维排布方向的同时,改变磁性材料制成纤维排布方向,形成具有各向异性力学特点的水泥复合材料
  • 一种各向异性混杂纤维增强水泥复合材料制备方法
  • [发明专利]热固性碳纤维增强复合材料螺丝的制备方法-CN202310622426.X在审
  • 黄梅荣;吴波;范科艳 - 东莞市麦星匠碳纤维科技有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-08-11 - B29C70/34
  • 本发明公开了热固性碳纤维增强复合材料螺丝的制备方法,原材料的选用有:碳纤维增强环氧树脂复合材料、碳纤维增强酚醛树脂(PF)复合材料、碳纤维增强聚丙烯腈(PAN)复合材料等碳纤维复合材料、碳纤维预浸料(短切碳纤维长度规格有:3mm~200mm,有特殊要求产品长度规格可更长),将使用连续碳纤维短切成为:3mm~200mm长度规格(有特殊要求产品长度规格可更长)添加到热固性塑胶基材碳纤维增强环氧树脂复合材料、碳纤维增强酚醛树脂(PF)复合材料、碳纤维增强聚丙烯腈(PAN)复合材料等碳纤维复合材料、碳纤维预浸料中,通过本方案相比普通螺丝密度小更加轻便;防水;耐腐蚀;耐药性;耐磨;强度高;耐高温;无磁性;
  • 热固性碳纤维增强复合材料螺丝制备方法

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