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]铁基烧结合金及其制造方法-CN201780030040.2有效
  • 渡部勇介;草田翔 - 株式会社日本制钢所
  • 2017-05-10 - 2021-02-12 - C22C33/02
  • 本发明制造一种铁基烧结合金,其中基于钛碳化物粉末的硬质粒子以岛状分散在包含奥氏体+马氏体的两相结构的基质中。通过将钛碳化物粉末、Cr粉末、Mo粉末、Co粉末、Fe粉末以及Al、Ti或Nb的任一种的粉末混合以获得以质量%计含有20%至35%的钛碳化物、3.0%至12.0%的Cr、3.0%至8.0%的Mo、8.0%至23%的Ni、0.6%至4.5%的Co和0.6%至1.0%的Al、Ti或Nb的任一种且余量为Fe的混合粉末,然后对所述混合粉末进行冷等静压成型、真空烧结和固溶处理而获得所述铁基烧结合金。
  • 烧结合金及其制造方法
  • [发明专利]两步法制备高强高韧含铝氧化物弥散强化铁素体钢的方法-CN202010006964.2有效
  • 周张健;徐帅 - 北京科技大学
  • 2020-01-03 - 2021-02-12 - C22C33/02
  • 一种两步法制备高强高韧含铝氧化物弥散强化铁素体钢的方法,属于金属材料领域。其成分包括(3‑15)wt.%Cr,(0‑3)wt.%W,(1‑6)wt.%Al,(0‑0.4)wt.%V,(0.25‑0.5)wt.%Y2O3,C、N含量严格控制在0.01wt.%以下。雾化粉含氧量控制在0.05wt.%以下。首先,选择粒度为200‑400目雾化粉与20‑50纳米Y2O3粉末机械合金化。再将所制得的机械合金化粉末与400目Al粉进行进一步的二次机械合金化,得到粉末尺寸为30‑300μm的机械合金化粉末,使用低碳钢包套封装粉末,热等静压烧结,升温速率控制在5℃/min以下,600℃开始加压到120‑180MPa,采用600‑800℃和1000‑1100℃各保温三小时的两段烧结方式。最后得到的铁素体弥散强化钢纳米粒子具有良好的强韧性和冷变形加工能力。
  • 步法制备高强高韧含铝氧化物弥散强化铁素体钢方法
  • [发明专利]一种含氮钢结硬质合金的制备方法-CN201910100135.8有效
  • 张梦玲 - 株洲华斯盛高科材料有限公司
  • 2019-01-31 - 2021-02-05 - C22C33/02
  • 一种含氮钢结硬质合金的制备方法,采用钛的氮碳化物粉末作为硬质相,以钢粉作为粘结相,通过粉末冶金制作方法制作含氮钢结硬质合金。制作前先对钛的氮碳化物粉末进行处理,再将钛的氮碳化物粉末与钢粉混合,并一起原位烧结成含氮钢结硬质合金。所述对钛的氮碳化物粉末进行处理是指制作钛的氮碳化物粉末时通过调整炭黑和钛白粉的比例,并控制烧结温度以及氮的流量制作出游离碳0.15%以下、氧含量0.6%以下的钛的氮碳化物。并在制作含氮钢结硬质合金时,先将钢粉固溶化,充分降低钢粉中的游离碳。本发明能够形成硬质相与粘结相结合更致密,和具有更高的显微硬度、润滑性以及耐磨性的含氮钢结硬质合金。
  • 一种含氮钢结硬质合金制备方法
  • [发明专利]一种利用钛的氮碳化物制作的含氮钢结硬质合金-CN201910100147.0有效
  • 张梦玲 - 株洲华斯盛高科材料有限公司
  • 2019-01-31 - 2021-02-05 - C22C33/02
  • 一种利用钛的氮碳化物制作的含氮钢结硬质合金,含氮钢结硬质合金中粘结相为钢粉,硬质相为钛的氮碳化物粉末;由钛的氮碳化物粉末与钢粉混合均匀后,再采用粉末冶金方法原位合成含氮钢结硬质合金。所述钛的氮碳化物粉末为氮碳化钛粉末,或者氮化钛粉末加碳化钛粉末混合形成的钛的氮碳化物粉末,或者氮碳化钛粉末加碳化钛粉末混合形成的钛的氮碳化物粉末,或者氮化钛粉末加氮碳化钛粉末加碳化钛粉末混合形成的钛的氮碳化物粉末。钛的氮碳化物粉末与钢粉的重量配比为:钛的氮碳化物30‑70%,钢粉68‑28%,其余为固氮相。本发明能够形成硬质相与粘结相结合更致密的钢结硬质合金;能生产出比传统钢结硬质合金具有更高的显微硬度、润滑性和耐磨性的钢结硬质合金。
  • 一种利用碳化物制作含氮钢结硬质合金
  • [发明专利]一种氮化钒铁制备方法-CN202010922665.3在审
  • 马飞虎;杨波;张阳;谢玉明;胡晓宇;李强;徐小斌;李谦;李生堂 - 中色(宁夏)东方集团有限公司
  • 2020-09-04 - 2021-01-15 - C22C33/02
  • 本发明提出的氮化钒铁制备方法,包括(1)将原料按一定重量比经螺带混料机充分干混,加入适量水进行湿混;(2)将混好的物料经轮碾机轮碾;(3)轮碾后的物料经预压机一次成型,将一次成型后的物料经高压压球机进行二次成型,成型后的料球为椭圆形;(4)将料球自然凉置2‑4小时;(5)将凉置后的料球装入方形石墨坩埚内,进入氮气保护的制备炉进行渗氮、烧结;(6)在氮气保护下进行水冷,制得氮化钒铁;本发明的物料成型过程不添加粘合剂,以球状形式在制备炉内进行预还原、除杂和渗氮反应,三个反应均在同一炉内完成,经混料、轮碾后物料之间接触面积增大,碳还原更容易进行,提高反应速率,有效去除杂质。
  • 一种氮化制备方法
  • [发明专利]一种晶界扩散专用磁钢的制备方法-CN202011012682.X在审
  • 喻玺;庞再升;戚植奇;钟春燕;廖秉文;袁维仁 - 赣州富尔特电子股份有限公司
  • 2020-09-23 - 2020-12-22 - C22C33/02
  • 本发明公开了一种晶界扩散专用磁钢的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:对原料进行除锈抛光、粉碎;取用材料比重20.5~21.5%Nd、4.5~6.5%Pr、0.92~1%B、0.1~0.2%Cu、1.3~1.9%A1、1~1.9%Zn、2.1~2.6%Tb、1.5~2.5%Co,其余为Fe和不可避免的金属杂质;本发明通过在磁钢制备时采用烧结的方法,相比较于其他的制备方法制备的磁钢综合磁性较好,而且在磁钢成型阶段采用两次压制成型,第二次采用静等压,使得磁钢坯体受力均匀,有利于提高磁钢进行晶界扩散的速度。本发明通过最后在磁钢的表面处理时在磁钢表面做三层镀层处理,能有效提高钕铁硼磁钢的耐腐蚀性,延长其使用寿命。
  • 一种扩散专用磁钢制备方法
  • [发明专利]吸收辐射的纳米粉末不锈钢及其制造方法和应用-CN201811264917.7有效
  • 冯朝源;冯英育;吴国斌 - 冯英育
  • 2018-10-26 - 2020-12-08 - C22C33/02
  • 本发明涉及一种吸收辐射的纳米粉末不锈钢及其制造方法和应用,属于不锈钢制造技术领域。一种吸收辐射的纳米粉末不锈钢的制造方法,包括:将混合的不锈钢粉与纳米含硼物质装入包套锭中进行热等径压处理。该制造方法操作简单,可控性强,易于工业化生产。一种吸收辐射的纳米粉末不锈钢,由上述吸收辐射的纳米粉末不锈钢的制造方法制造而成。该不锈钢具有较好的吸收核辐射能力,可以应用于核反应堆的壳体、管道、具有辐射射线的医疗设备壳体等部件基材,从而阻隔或减少中子射线、伽马射线从辐射源的外泄。
  • 吸收辐射纳米粉末不锈钢及其制造方法应用
  • [发明专利]一种高韧性Fe基粉末冶金磁性摩擦材料的制备方法-CN201811130055.9有效
  • 潘冶;苏虎云;陆韬;申承秀;王春官 - 东南大学
  • 2018-09-27 - 2020-11-24 - C22C33/02
  • 本发明公开了一种高韧性Fe基粉末冶金磁性摩擦材料的制备方法,材料成分为:Fe‑0.4~1.0%P,其余为不可免除的微量杂质。粉末冶金制品的原材料为:含18%P的Fe‑P粉、雾化纯铁粉。按比例称量好原料粉末之后再加入0.7%的固体润滑剂石蜡粉,然后装入V型混料机混合均匀后再在液压机下压制为初坯,通过在炉内分段保温烧结制得高韧性、高摩擦系数、高饱和磁化强度Fe‑P磁性摩擦材料。本发明所制备的Fe‑0.4P磁性摩擦材料的冲击功可达到69.5J,同时所需原料价格低廉、设备及工艺简单,不需要保护气氛,具有优异的韧性与饱和磁化强度,是一种简单实用的方法。
  • 一种韧性fe粉末冶金磁性摩擦材料制备方法

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