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]纳米碳材料分散组合物-CN202280015357.X在审
  • 坂田祐未;久米笃史;松野直良 - 株式会社大赛璐
  • 2022-02-08 - 2023-10-13 - C01B32/28
  • 本发明提供一种具有石墨烯结构的纳米碳材料以纳米级分散于分散介质中而成的分散组合物。本发明提供一种具有石墨烯结构并且在分散介质中的分散性优异的纳米碳材料。一种纳米碳材料分散组合物,该纳米碳材料分散组合物包含:分散介质;以及以纳米级分散于所述分散介质中的所述纳米碳材料,所述纳米碳材料具有:纳米金刚石粒子;以及在所述纳米金刚石粒子的表面形成的表面石墨烯层,拉曼光谱中的与1580±50cm‑1的波数频带内的峰顶值对应的波数为1585cm‑1以上且1630cm‑1以下,利用XRD分析在2θ=43~44°具有峰。
  • 纳米材料分散组合
  • [发明专利]一种人工培育钻石物体提纯方法-CN202310660000.3在审
  • 张小友;刘璐;万志坤;王学峰;刘伟;韩顺利;马文祥;陈鑫;薛海彬;高振民 - 开封贝斯科超硬材料有限公司
  • 2023-06-06 - 2023-10-03 - C01B32/28
  • 本发明公开了一种人工培育钻石物体提纯方法包括以下步骤:步骤一,合柱芯加热,将物料整体加热至温度300℃‑600℃;步骤二,快速冷却,将物料快速冷却至20℃以下;步骤三,振动冲击筛分,在振动筛内进行不同颗粒的筛分,并采用磁选的方式,去除内部的金属料;步骤四,表层粘结物清理,将筛分后的钻石分离物与锯末或稻壳以100:(1‑10)的比例混合,反复揉搓0.5‑5h,随后进行筛分;步骤五,表层附着物清理,将筛分后的钻石进行超声波清洗,去除表面附着物,本人工培育钻石物体提纯方法,完全不同于传统化学法处理的模式,全过程不涉及强酸反应,采用纯物理的的分离方法进行提纯,成本得以有效控制,且环境污染显著降低,适合大批量生产使用。
  • 一种人工培育钻石物体提纯方法
  • [发明专利]纳米金刚石分散组合物-CN202180072921.7在审
  • 木本训弘;梅本浩一;柏木健 - 株式会社大赛璐
  • 2021-10-06 - 2023-09-15 - C01B32/28
  • 本公开提供一种有机分散介质中的纳米金刚石粒子的分散性优异的纳米金刚石分散组合物。一种纳米金刚石分散组合物,其包含:有机分散介质;分散于所述有机分散介质中的纳米金刚石粒子;以及脂肪酸酯系分散剂,所述纳米金刚石粒子为由包含有机基团的表面修饰基团或化合物进行了表面修饰的纳米金刚石粒子。优选的是,所述脂肪酸酯系分散剂在温度200℃的空气气氛下维持了180分钟时的质量减少率为30%以下。
  • 纳米金刚石分散组合
  • [发明专利]基于无氢金属粉末蚀刻金刚石的表面处理工艺-CN202310618643.1在审
  • 吴建;刘小东;纪勇;程何敏;魏江洪 - 泉州华大超硬工具科技有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-09-15 - C01B32/28
  • 本发明涉及金刚石表面处理技术领域,具体涉及到一种基于无氢金属粉末蚀刻金刚石的表面处理工艺。本申请的基于无氢金属粉末蚀刻金刚石的表面处理工艺,通过将金刚石、金属粉末蚀刻剂、添加剂、分散剂加入至三维混料机内混合均匀;接着将混合均匀的混合料放入马弗炉中进行蚀刻热处理;最后待处理完成后取出金刚石,用筛子将金刚石与金属混合粉末、添加剂、分散剂进行筛分处理,获得表面粗糙的金刚石,该生产工艺简单,无需对金刚石进行后处理,有效提高了生产效率;且添加剂的使用增强了刻蚀效果,不仅大大降低了生产成本,而且还有效提高了金刚石工具对金刚石的把持力;同时可单次大批量生产,具有广泛的市场应用前景。
  • 基于金属粉末蚀刻金刚石表面处理工艺
  • [实用新型]一种精加工金刚石除杂装置-CN202320679367.5有效
  • 宗志卓 - 郑州润丰超硬材料有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-08-15 - C01B32/28
  • 本实用新型涉及除杂装置技术领域,特别是涉及一种精加工金刚石除杂装置,包括除杂机,所述除杂机的内侧壁活动安装有振动板,位于振动板下方所述除杂机的两个内侧壁均固定安装有固定箱,每个所述固定箱的侧端部固定安装有至少两个喷头,位于振动板上方所述除杂机的内侧壁固定安装有磁吸带。本实用新型通过将螺栓向一侧拉出,离开第一固定块和第二固定块的内部,这时就可以向外拉出过滤板,让过滤板沿着凹槽的凹槽离开除杂机内部,通过过滤板可以收集去除杂质的金刚石,提高了使用效率,同时通过固定箱的斜面,这样喷头在喷洒时,让喷洒的范围更大、更加均匀,同时振动板、喷头和过滤板是垂直上下分布,除杂机的整体结构体积较小,方便安装。
  • 一种精加工金刚石装置
  • [发明专利]一种基于光固化成型的金刚石-陶瓷复合材料的制备方法-CN202110452472.0有效
  • 吴书杰;伍尚华;邓欣 - 季华实验室
  • 2021-04-26 - 2023-08-08 - C01B32/28
  • 本发明提供一种基于光固化成型的金刚石‑陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取金刚石粉及钛粉,经过熔盐法,实现金刚石表面镀钛,得到金刚石镀钛层;通过球磨法在金刚石镀钛以后的表面包覆石蜡,得到石蜡层;称取二次包覆后的金刚石颗粒和玻璃相陶瓷粉末在球磨机中混合均匀,然后在烘箱中烘干,取出后过筛,得金刚石‑玻璃相陶瓷混合粉体;将得到的混合粉体、光固化树脂及分散剂等,放到均质机中,混合均匀,得到光固化金刚石‑陶瓷复合材料浆料;然后通过增材制造技术中的DLP打印;再经过热烧结,得光固化DLP打印含金刚石‑玻璃相陶瓷复合材料零件。本发明方法制备得到的零件具有成型精度高、形状复杂度高及综合力学性能良好的特点。
  • 一种基于光固化成型金刚石陶瓷复合材料制备方法
  • [实用新型]一种金刚石碎料除杂装置-CN202320733569.3有效
  • 王文军;王玉永 - 柘城县施诺德钻石科技有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-07-25 - C01B32/28
  • 本实用新型公开了一种金刚石碎料除杂装置,涉及金刚石除杂技术领域,包括底座,所述底座的上表面设置有反应箱与清洗箱,所述底座的上表面且位于反应箱与清洗箱之间固定安装有电动滑轨,所述电动滑轨的表面活动套接有升降块,所述升降块与电动滑轨连接,所述反应箱与清洗箱的内腔均设置有装料箱,本实用新型的有益效果为:通过设置有反应箱与清洗箱,使含有杂质的金刚石在反应箱的内腔进行除杂操作,同时使除杂后的金刚石处于清洗箱的内腔进行清洗,在杂质与酸反应的同时可以对反应后的金刚石进行清洗操作,有效地提高了金刚石除杂的效率,同时利用研磨锤可以对金刚石进行简单的研磨,使其可以更好地与酸进行反应,进一步提高除杂效率。
  • 一种金刚石装置
  • [发明专利]用于纳米金刚石的高效纯化方法-CN202180074571.8在审
  • 褚智勤;张彤彤 - 港大科桥有限公司
  • 2021-10-21 - 2023-07-18 - C01B32/28
  • 公开了纯化纳米金刚石的方法和制备基本上纯的纳米金刚石的方法,每种方法涉及将纳米金刚石与至少一种盐混合以形成混合物;将所述混合物在200℃至1000℃的温度下加热10分钟至10小时的时间;以及将液体与加热的混合物合并,并以30相对离心力至25000相对离心力的速度离心10秒至60分钟的时间,以提供纯化的纳米金刚石。可以在空气氧化后通过一步处理产生纯的纳米金刚石,不需要任何进一步的离心动作。此外,所开发的盐辅助的空气氧化方法能够容易地大规模地制造清洁的纳米金刚石,所述清洁的纳米金刚石具有从原始碎片样形状转变的圆形形状,这是使用任何现有的纯化方法不可能实现的。
  • 用于纳米金刚石高效纯化方法
  • [发明专利]一种氧化钛包覆金刚石粉末的制备方法-CN202310271769.6在审
  • 左孝青;郭师兵;夏前伏;宋文凯;周芸;罗晓旭;起华荣;王效琪;杨滨 - 昆明理工大学
  • 2023-03-20 - 2023-07-04 - C01B32/28
  • 本发明公开一种氧化钛包覆金刚石粉末的制备方法,属于金刚石粉末表面处理领域。本发明所述方法为:将预处理后的金刚石粉末和Ti(SO4)2放入乙醇中并进行磁力搅拌,得到含有金刚石粉末的Ti(SO4)2乙醇饱和溶液;将混合溶液放入低温恒温箱,降温至‑50℃~‑100℃的超低温后进行磁力搅拌,使Ti(SO4)2在乙醇中的溶解度大幅降低并在金刚石粉末表面结晶析出,在超低温下将混合溶液过滤、分离,得到表面包覆有Ti(SO4)2膜的金刚石粉末;将Ti(SO4)2膜包覆的金刚石粉末加热至500‑600℃,使Ti(SO4)2分解成TiO2,得到表面包覆有TiO2膜的金刚石粉末。本发明通过Ti(SO4)2超低温结晶物理方法、并结合后续热分解反应,实现微米金刚石粉末表面包覆氧化钛,可减少Ti(SO4)2原材料的使用,具有工艺简单、成本低的特点,可实现工业化应用。
  • 一种氧化钛包覆金刚石粉末制备方法

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