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]一种高均匀延伸率超轻镁锂合金及其制备方法-CN202211418317.8在审
  • 唐颂;李幸;寇宗德;冯涛;兰司 - 南京理工大学
  • 2022-11-14 - 2023-09-22 - C22C23/00
  • 本发明提供了一种高均匀延伸率超轻镁锂合金及其制备方法,该制备方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑16wt.%,Ag:1‑10wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在300‑350℃下进行固溶处理,随后进行深冷锻造,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h。得到一种均匀延伸率在20%以上,断后延伸率超过35%的超轻镁锂合金,与同类型合金相比具有显著优势,本发明利用低温形变诱导相变同时提高镁锂合金的强度和塑性。
  • 一种均匀延伸率超轻镁锂合金及其制备方法
  • [发明专利]一种超低温约束塑性变形制备锆基大块纳米非晶合金的方法-CN202210242708.2在审
  • 兰司;尹子轩;刘思楠 - 南京理工大学
  • 2022-03-11 - 2023-09-19 - C22C1/02
  • 本发明公开了一种超低温约束塑性变形制备锆基大块纳米非晶合金的方法,通过液氮浸泡的方式,使对于铸态Vit 105大块非晶合金的包套压缩约束塑性变形工艺全程在77 K的超低温下进行。首先通过熔炼及吸铸的方法制备出了Vit 105大块非晶合金,随后在77 K的超低温液氮浸泡条件下进行约束塑性变形工艺处理,获得了具有纳米级软区结构与丰富剪切带的Vit 105大块纳米非晶合金。本发明利用扫描电子显微镜和同步辐射X射线衍射的测试手段,验证了上述超低温约束塑性变形处理后的Vit 105大块非晶合金的富剪切带结构与全非晶结构,证明了本发明通过超低温条件抑制了普通塑性变形工艺造成的结晶化问题。
  • 一种超低温约束塑性变形制备大块纳米合金方法
  • [发明专利]一种高强度AlCoNiTi多主元合金及其制备方法-CN202310286331.5在审
  • 唐颂;陈国平;芮腾;寇宗德;冯涛;兰司 - 南京理工大学
  • 2023-03-22 - 2023-06-23 - C22C30/00
  • 本发明属于合金材料领域,所述的多主元合金由Al、Ti、Co、Ni元素构成,组成多主元合金的元素原子百分比如下:Al 10~15%、Ti 10~15%、Co 35~40%、Ni 35~40%。本发明根据二元相图确定了Al、Co、Ni的大致成分占比,再用Ti去替代部分的Al,通过增加Ti含量来优化多主元合金的组织结构进而提高合金的强度。本发明的多主元合金相结构为FCC基体+TCP相,TCP相均匀分布在FCC基体上,有效地提高了合金的强度,硬度达到约430HV,经过高温均质化处理后,极限压缩强度达到约4.2GPa,压缩塑性达约100%,体现出更加优秀的压缩塑性。本发明的多主元合金具有优良的抗压缩能力,有望作为高性能结构材料和耐磨涂层材料进行工程应用。
  • 一种强度alconiti多主元合金及其制备方法
  • [发明专利]一种通过低温退火进一步细化纳米晶晶粒的材料与方法-CN202310128236.2在审
  • 单贵斌;兰司;冯涛;薛源;英会强 - 南京理工大学
  • 2023-02-17 - 2023-04-11 - C22C1/02
  • 本发明涉及粉末冶金领域也属于热处理工艺领域,公开了一种通过低温退火进一步细化纳米晶晶粒的材料与方法,先运用真空电弧熔炼炉制备高纯中熵VCoNi块体材料;随后通过冷轧与热处理工艺对其进行组织均匀化处理;接着通过真空状态下激光惰性气体冷凝和超高压制备纳米晶块体材料;最后在不高于材料0.4个熔点的温度下进行真空保温退火实验实现晶粒尺寸的降低。本发明通过惰性气体冷凝制备的纳米晶VCoNi中熵合金在200℃和400℃保温一小时退火后,平均晶粒尺寸分别从制备态的42nm降低至37nm和31nm。传统晶粒细化的手段往往不仅需要花费漫长的制备时间还需要巨大的能源消耗,本发明的晶粒细化手段不仅操作简单,而且能够大大降低制备的时间和资金成本。
  • 一种通过低温退火进一步细化纳米晶粒材料方法
  • [发明专利]一种赋予超材料应变强化特性的结构及其设计方法-CN202211234898.X在审
  • 兰司;秦媛;刘思楠;葛嘉城;张文韬;英会强 - 南京理工大学
  • 2022-10-10 - 2023-03-21 - G16C60/00
  • 本发明公开了一种赋予超材料应变强化性能的结构及其设计方法。赋予超材料应变强化性能的结构中,将单元体以共用边的方式周期性排列得到层间交错式的结构,结构从上下端面层开始变形,结构节点的屈服强度高于变形层的屈服强度,结构逐层变形,同时,结构变形自由度多、对局部应变的容忍度大,具有高的吸收能,延缓了应力集中造成的裂纹产生和扩展。采用光固化3D打印技术制备的力学超材料在压缩测试中表现出应变强化特性,具有高的比峰值强度(9.6MPa·cm3·g‑1)、比屈服强度(4.3MPa·cm3·g‑1)、比刚度(1.26MPa)和大的塑性(28.2%),在材料相同、杆直径和杆长相同(杆长径比相同)的情况下,优于桁架点阵结构中常用的八面体桁架点阵结构。
  • 一种赋予材料应变强化特性结构及其设计方法
  • [发明专利]一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法-CN202111493089.6有效
  • 唐颂;张子健;任许乐;王熙权;寇宗德;冯涛;兰司 - 南京理工大学
  • 2021-12-08 - 2023-02-28 - C22C23/00
  • 本发明提供了一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法,本发明的方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑18wt.%,Al:1‑7wt.%,Ag:0.5‑6wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在360‑450℃下进行固溶处理,随后温度控制在‑120℃~‑100℃进行深冷轧制,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h,最后进行室温冷轧。得到一种高强高热稳定超轻含银镁锂合金。本发明利用纳米复合沉淀相析出同时提高镁锂合金的强度和热稳定性。
  • 一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法

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