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]稀土--氮合金材料及其制备方法、稀土-合金材料及其制备方法-CN201280003428.0无效
  • 前田彻;渡边麻子;永泽基;加藤武志 - 住友电气工业株式会社
  • 2012-05-22 - 2013-06-26 - H01F1/055
  • 本发明提供一种稀土--氮合金材料及其制备方法,所述稀土--氮合金材料能够制备具有优异磁特性的稀土磁石;并且提供一种适合用作稀土磁石原料的稀土-合金材料以及制备该合金材料的方法。在含氢气氛中对稀土-合金材料进行热处理以制备多相粉末1,在多相粉末1中,稀土元素的氢化合物的相3分散存在于含材料的相2中。在真空以及施加有3T或更高的磁场的条件下,对将多相粉末1压缩成形而形成的粉末成形体4进行热处理,从而形成稀土-合金材料5。在氮气气氛以及施加有3.5T或更高的磁场的条件下,对稀土-合金材料5进行热处理,从而形成稀土--氮合金材料6。稀土-合金材料5具有稀土-合金的晶体为c轴方向取向的结构。由理想的氮化物构成的稀土--氮合金材料6可通过在施加有磁场的状态下将具有这种取向结构的稀土-合金材料5氮化而形成,从而可形成具有优异磁特性的稀土磁石7。
  • 稀土合金材料及其制备方法
  • [发明专利]一种镍金属纳米线的分散与组装方法-CN201410705845.0有效
  • 刘岩;张林;张照汶;刘凯歌 - 东北大学
  • 2014-11-27 - 2015-03-04 - B22F9/24
  • 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种镍金属纳米线的分散与组装方法。本发明的技术方案是首先水热反应制备镍金属纳米线,然后将镍金属纳米线置于pH值为3~6的盐酸溶液中超声搅拌0.5~24h,镍金属纳米线被分散成为镍金属纳米颗粒,再将分散后的镍金属纳米颗粒置于pH值为8~12的氢氧化钠溶液中搅拌0.5~3h,然后转移至水热反应釜中,于80~120°C恒温2~10h后自然冷却到室温,镍金属纳米颗粒被重新组合成镍金属纳米线。本发明通过对pH值的控制,实现了镍纳米金属线的分散与组装,实现了对镍纳米材料形貌的控制。
  • 一种镍铁系金属纳米分散组装方法
  • [发明专利]一种含磷基粉末冶金材料及其制备工艺-CN201610196246.X在审
  • 范晓杰;鞠志勇 - 泰安皆瑞金属科技有限公司
  • 2016-03-31 - 2016-06-22 - C22C33/02
  • 本发明公开了一种含磷基粉末冶金材料及其制备工艺,所述粉末冶金材料-碳球磨粉末,磷铁粉和铁粉混合而成。采用球磨方法预制备-碳球磨粉,然后将适量的-碳球磨粉末与磷铁粉、铁粉、润滑剂混合,配制含磷基粉末冶金材料。本发明采用球磨工艺制备-碳球磨粉末,所制备球磨粉末具有粒度细,活性高,成分均匀的特点;-碳粉末经过球磨后,能够在烧结过程增加与磷形成的液相的相互作用,加速物质的迁移和扩散,有利于烧结过程的进行,提高烧结材料显微组织均匀性,改善石墨扩散后残留孔隙的分布。磷的添加,有效地提高了材料的强度和硬度。采用该工艺制备的材料与直接混粉工艺制备的材料相比,强度和硬度均有提高。
  • 一种含磷铁基粉末冶金材料及其制备工艺
  • [发明专利]一种用电子束物理气相沉积制备纳米多层高阻抗软磁材料及其方法-CN01145043.6无效
  • 毕晓昉;宫声凯;徐惠彬 - 北京航空航天大学
  • 2001-12-31 - 2003-12-17 - H01F1/12
  • 本发明涉及一种用电子束物理气相沉积制备纳米多层高阻抗软磁材料的方法,它是在金属、非金属表面镀上一层或一层以上的纳米多层高阻抗软磁材料,该高阻抗软磁材料由一层软磁材料与一层陶瓷材料组成,其结构可以为一层软磁材料,一层陶瓷材料;或者该高阻抗软磁材料由一层软磁材料与一层软磁材料和陶瓷材料的混合纳米颗粒材料组成,其结构可以为一层软磁材料,一层软磁材料和陶瓷材料的混合纳米颗粒材料。通过控制各层的晶粒度、单轴各向异性以及层间距,可以获得高饱和磁化强度及高电阻率的纳米级复合多层软磁材料。本发明制备的纳米混合层复合材料适用于高频交变磁场下工作的各种电子器件及其它用途的薄膜与涂层。
  • 一种用电物理沉积制备纳米多层阻抗材料及其方法
  • [发明专利]一种锂离子电池正极复配材料-CN201610993678.3在审
  • 吴晓潭;王枭烽;杨永;杨东兴;姚启超;梁新资 - 浙江兴海能源科技股份有限公司
  • 2016-11-09 - 2017-04-19 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种锂离子电池正极复配材料,所述的锂离子电池正极复配材料包括以下质量份数的组分磷酸锰锂15~23份,镍钴锰材料50~85份,所述的磷酸锰锂的化学式为LiFe1‑XMnXPO4,所述的磷酸锰锂具有橄榄石型晶体结构,所述的镍钴锰材料的化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,所述的镍钴锰材料为α‑NaFeO2层状结构,所述的磷酸锰锂的D50在3.25μm~4.50μm之间,所述的镍钴锰材料的D50在6.5μm本发明采用磷酸锰锂与镍钴锰材料(三元材料)混配,并对磷酸锰锂与镍钴锰材料的粒径通过合理优化,较单一的三元正极材料具有较高的压实密度、低温性能和倍率放电性能,可以提高电池的整体安全性能。
  • 一种锂离子电池正极材料
  • [发明专利]磁石用粉末-CN201080055027.0有效
  • 前田彻 - 住友电气工业株式会社
  • 2010-12-02 - 2012-08-15 - B22F1/00
  • 本发明提供一种磁石用粉末,其能够提供具有优异的磁石特性的稀土磁石,并且具有优异的可成形性;提供一种制备所述磁石用粉末的方法;还提供被用作磁石的原料的粉末成形体、稀土-合金材料和稀土--氮合金材料构成所述磁石用粉末的各磁性颗粒1具有这样的组织:其中稀土元素的氢化物的相3的颗粒分散在含材料(例如Fe)的相2中。含材料的相2均匀地存在于各磁性颗粒1中,使得所述粉末具有优异的可成形性,从而提供相对密度高的粉末成形体4。所述磁石用粉末这样制备:在氢气氛中对稀土-合金粉末进行热处理,从而使稀土元素与含材料彼此分开,并且之后形成稀土元素的氢化物。对所述磁石用粉末进行压缩成形以形成粉末成形体4。在真空中对粉末成形体4进行热处理以形成稀土-合金材料5。在氮气氛下对稀土-合金材料5进行热处理以形成稀土--氮合金材料6。
  • 磁石粉末
  • [发明专利]R-T-B烧结磁体的制造方法-CN201980023508.4在审
  • 国吉太 - 日立金属株式会社
  • 2019-02-22 - 2020-11-13 - H01F41/02
  • 本发明的R-T-B烧结磁体的制造方法包括:准备R1-T-B烧结磁体原材料的工序;准备金属部件的工序;准备含有65质量%以上97质量%以下的R2和3质量%以上35质量%以下的M且利用雾化法制作的R2-M合金粉末的工序;和在上述R1-T-B烧结磁体原材料与上述金属部件之间配置上述R2-M合金粉末并以450℃以上1000℃以下的温度将上述R1-T-B烧结磁体原材料与上述金属部件接合的工序。
  • 烧结磁体制造方法

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