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]一种应用于3D打印不锈钢流道精密加工的装置及方法-CN202210572967.1有效
  • 江亮;张祥;钱林茂;王超;叶敏恒;叶作彦;晏璐文;谢鸿升;叶夫义 - 西南交通大学
  • 2022-05-25 - 2023-01-03 - B24B1/00
  • 本发明公开了一种应用于3D打印不锈钢流道精密加工的装置及方法,加工装置包括机架、样品装夹模块、拉簧定位模块、加工模块、复合运动模块和辅助模块,样品装夹模块将待加工样品装夹定位,拉簧定位模块夹持加工模块一端,复合运动模块夹持加工模块另一端,带动加工模块高速运动,辅助模块按需供给加工液,加工模块将加工液带入接触区域,实现流道表面加工。加工过程分为机械研磨和化学机械抛光,抛光阶段的化学机械抛光液包含0.01~40wt%的胶体二氧化硅、0~10wt%的过氧化氢、水,pH值2‑11。针对3D打印不锈钢流道,本发明提出机械研磨和化学机械抛光两步加工方法,设计加工装置,研发化学机械抛光液,实现流道表面高质高效加工,加工后表面粗糙度达到纳米级。
  • 一种应用于打印不锈钢精密加工装置方法
  • [发明专利]一种钽合金自润滑耐磨减磨复合涂层及其制备方法-CN202210040705.0在审
  • 刘兴泉;刘玲;叶作彦;王利利;何泽珍 - 电子科技大学
  • 2022-01-14 - 2022-05-17 - C25D11/26
  • 本发明属于合金表面处理技术领域,提供一种钽合金自润滑耐磨减磨复合涂层及其制备方法;本发明通过调节微弧氧化电解液中NaOH和NaF的浓度,控制微弧氧化的放电过程,获得具有大直径和深孔的高硬度高孔隙率涂层,高硬度高孔隙率涂层固有的孔隙为润滑颗粒提供充足的容纳空间,经过烧结熔化的PTFE润滑颗粒深入到涂层内部的孔径,形成高硬度耐磨微弧氧化涂层贯穿润滑层的复合结构,大大提高润滑层与微弧氧化涂层的耦合强度;并且,高硬度耐磨微弧氧化涂层作为“铠甲”对润滑材料进行保护,延缓润滑层的磨损速度,延长润滑材料的使用寿命;同时,利用摩擦过程中不断转移到微弧氧化涂层接触点的润滑材料实现低摩擦过程,解决润滑层减摩不耐磨的矛盾。
  • 一种合金润滑耐磨复合涂层及其制备方法
  • [发明专利]钽合金表面高硬度耐磨微弧氧化涂层电解液及制备方法-CN202210040712.0在审
  • 刘兴泉;刘玲;郝玉婷;叶作彦;王利利 - 电子科技大学
  • 2022-01-14 - 2022-05-17 - C25D11/26
  • 本发明属于合金表面处理技术领域,提供一种钽合金表面高硬度耐磨微弧氧化涂层电解液及制备方法,用以有效提高微弧氧化涂层的硬度及耐磨性。本发明在电解液中加入硬质相分解剂,利用硬质相分解剂高温下分解得到硬质相粒子、并融入到涂层中,提高微弧氧化涂层的硬度,改善涂层摩擦学性能;同时,基于该电解液匹配设计电参数得到微弧氧化涂层的制备方法,采用分段加压方式逐步升高氧化电压,以此调节微弧氧化反应强度,控制钽合金微弧氧化涂层的生长速率,避免涂层因生长过快产生大量的微裂纹,破坏涂层的结构和致密性;最终制备得微弧氧化涂层的表面孔隙率小、裂纹少、结构致密,涂层硬度高于800HV,涂层与WC球的干摩擦系数由0.75降至0.3~0.4。
  • 合金表面硬度耐磨氧化涂层电解液制备方法

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