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]氧化实验装置及其应用-CN202310948260.0在审
  • 刘天龙;骆智超;陈珊珊;郑志斌;龙骏 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2023-07-31 - 2023-10-27 - G01N25/22
  • 本发明涉及实验设备技术领域,公开了氧化实验装置及其应用。氧化实验装置包括:透明环境舱、过渡舱、隔热限位件、多个透明样品管、加热装置以及供气装置,透明环境舱、过渡舱以及隔热限位件同轴设置;透明环境舱的一端与过渡舱的一端连接,隔热限位件设置于透明环境舱内靠近过渡舱的位置,隔热限位件的边缘与透明环境舱的内壁相贴,隔热限位件上设置有形状和大小与透明样品管匹配的多个第一进舱口,过渡舱远离透明环境舱的一端具有封舱壁,封舱壁与隔热限位件相对,封舱壁上设置有多个第二进舱口,多个第一进舱口和多个第二进舱口一一对应。该氧化实验装置可实现多通道进样,取出样品时不会破坏环境舱中的实验气氛,保证实验数据的准确性。
  • 氧化实验装置及其应用
  • [发明专利]一种复合磁粉芯及其制备方法-CN202110222514.1有效
  • 刘辛;卢克超;王健;徐佳 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2021-02-26 - 2023-10-20 - H01F1/12
  • 本发明提供一种复合磁粉芯,所述复合磁粉芯包括超顺磁纳米颗粒和金属软磁粉末,所述超顺磁纳米颗粒占所述超顺磁纳米颗粒和金属软磁粉末总重量的0.5%~5%。本发明的复合磁粉芯利用超顺磁纳米颗粒填充微米磁粉颗粒间隙,显著削弱磁稀释作用,提高饱和磁感和磁导率,而且超顺磁纳米颗粒具有极低的矫顽力,可以克服添加常规纳米磁性颗粒带来的磁滞损耗升高的问题。本发明的复合磁粉芯在高频领域内功率损耗更低,从而促进金属磁粉芯的高频化、小型化和低功耗。
  • 一种复合磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]铁基辊坯及其制备方法和应用-CN202310931349.6在审
  • 陈焕涛;赵利;邓春明;况敏 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2023-07-26 - 2023-10-13 - C23C4/06
  • 本发明公开了一种铁基辊坯及其制备方法和应用,涉及表面处理技术领域。包括基体以及基体表面的耐腐蚀涂层,基体的材料为低碳钢、45#钢中的任一种,耐腐蚀涂层的材料为不锈钢。通过在基体表面喷涂不锈钢材料,不仅提高了辊坯基体的耐腐蚀能力,降低了辊坯在使用过程中产生裂纹和空隙的可能性;同时不锈钢涂层与基体的相容性较好,在实际使用过程中,由于不同的辊类结构表面还会喷涂不同的涂层,而不锈钢与基体的材料相近,因此在铁基辊坯表面再次喷涂其他涂层时也不会造成涂层与耐腐蚀涂层分离、剥落等情况。
  • 铁基辊坯及其制备方法应用
  • [发明专利]一种热障涂层材料、其制备方法及应用-CN202111196349.3有效
  • 黄继波;黄仁忠;张小锋;王卫泽;黄新春 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2021-10-14 - 2023-09-26 - C23C4/134
  • 本发明公开了一种热障涂层材料、其制备方法及应用,涉及热障涂层技术领域。热障涂层包括依次设置的合金基体、粘结层、陶瓷过渡层和陶瓷面层,陶瓷过渡层的孔隙率为1‑8%,陶瓷面层包括具有多个微裂纹的涂层基体和嵌入涂层基体中的多孔陶瓷颗粒。在陶瓷面层中通过形成微裂纹能够改善热障涂层的横向变形顺应能力,改善涂层的应变容限;多孔陶瓷颗粒强化热障涂层的隔热能力,吸收形变能量的作用,降低热障涂层在服役过程中承受到的应力。因此,本发明提供的热障涂层能够使涂层充分发挥高应变容限且抗界面开裂能力强的优点,涂层热循环寿命获得显著提高。
  • 一种热障涂层材料制备方法应用
  • [发明专利]一种冷喷涂装置及冷喷涂方法与应用-CN202210330770.7有效
  • 谢迎春;邓春明;刘敏;周克崧;俞泽新 - 广东省科学院新材料研究所
  • 2022-03-30 - 2023-09-26 - C23C24/04
  • 本发明公开了一种冷喷涂装置及冷喷涂方法与应用,属于冷喷涂技术领域。该装置包括拉法尔喷管及电磁感应线圈,电磁感应线圈设置于拉法尔喷管的出口端及基体之间,以使从出口端喷出的粉末颗粒在通过电磁感应线圈的过程中其表面被加热活化。通过采用上述装置在特定阶段对粉末颗粒进行表面加热活化,可有效地得到高金属沉积层的品质。该方法无需对进入拉法尔喷嘴的高压气体和粉末进行预热,不但能够降低固态沉积装备加热器对高温材料的使用需求,简化喷枪结构,延长使用寿命,还能够避免粉末由于温度过高在拉法尔喷嘴内部出现粘连导致堵枪的问题。同时,利用电磁感应加热可以稳定控制粉末颗粒的碰撞温度,实现冷喷涂层性能及稳定性的提升。
  • 一种喷涂装置方法应用

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