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]临氢材料力学性能检测装置及方法-CN202310224401.4在审
  • 彭志贤;刘静;黄峰;张施琦;胡荣哲 - 武汉科技大学
  • 2023-03-08 - 2023-07-21 - G01M3/04
  • 本发明涉及材料力学性能检测领域,具体涉及一种临氢材料力学性能检测装置及方法。该装置至少包括工作单元,工作单元至少包括本体和固定盖板,本体的上端开设有开口,待测试样通过固定盖板固定在开口处,固定盖板中间开设有观察孔;本体的内部设置有腔室一和腔室二,腔室一与开口处连通用于向待测试样提供氢压力,腔室二通过容积变化控制腔室一内的气压。该装置可实现低压、高压或压变、分级氢压环境中氢从材料临氢端到外界扩散动力学行为的原位观察,也可实现低压、高压或压变、分级氢压环境材料失效临界寿命测试及材料应变分析,成本低廉,通过常规力学测试试验机即可实现低压、高压或压变、分级氢压的加载,且氢气耗量少。
  • 材料力学性能检测装置方法
  • [发明专利]一种高强韧性双相低密度钢及其制备方法和应用-CN202310100007.X在审
  • 刘静;刘子奇;葛锐;彭志贤;王贞 - 武汉科技大学
  • 2023-02-06 - 2023-06-23 - C22C38/04
  • 本发明涉及低密度钢制备技术领域,具体涉及一种高强韧性双相低密度钢及其制备方法。本发明所提供的高强韧性双相低密度钢通过成分设计,降低了碳含量,同时通过Mn和Al之间质量比的控制,并配合特定的处理工艺,避免了κ碳化物在材料基体组织内的析出,保证了材料良好的加工硬化性能,且不降低材料抗拉强度与塑性,制备得到的材料其屈服强度不低于430MPa,抗拉强度不低于1050MPa,断后延伸率不低于34%,屈强比在0.4~0.5,密度在6.84g/cm3左右,能够满足汽车板的复杂成型需求。相较于奥氏体低密度钢,降低了合金含量,材料冶炼生产难度下降,成本下降,相较于传统双相低密度钢,避免了κ碳化物的析出。
  • 一种高强韧性双相低密度及其制备方法应用
  • [发明专利]一种耐酸抗氢X70管线钢及其制备方法-CN202211036380.5有效
  • 刘静;彭志贤;黄峰;胡荣哲 - 武汉科技大学
  • 2022-08-28 - 2023-06-16 - C22C38/02
  • 本发明涉及一种耐酸抗氢X70管线钢及其制备方法。该耐酸抗氢X70管线钢,包含以下重量百分比的成分:C:0.02~0.05wt%、Si:0.15~0.38wt%、Mn:1.2~1.4wt%、P≤0.005wt%、S≤0.005wt%、Ca:0.004~0.008wt%、Al:0.004~0.006wt%、Cr:0.25~0.50wt%、Ti:0.008~0.016wt%、Nb:0.005~0.08wt%、Mg:0.002~0.004wt%,其中Mg、Ti、Ca元素质量添加比为1:(3.8~4.2):(1.8~2.2),其他为Fe及不可避免的杂质;所述耐酸抗氢X70管线钢制备过程中,RH炉精炼时,分批次依次加入Mg、Ti、Ca,且Ti和Mg添加的时间间隔不超过3min,Ca与Ti添加的时间间隔在3~5min内。本发明基于第三代夹杂物冶金技术,通过合理添加Mg、Ti、Ca元素进行复合脱氧,在不大幅增加材料制备成本的前提下实现了钢铁材料优异的耐酸抗氢性能。
  • 一种耐酸x70管线及其制备方法
  • [发明专利]一种利用废钢高效制备高纯高压氢气的方法及装置-CN202110403769.8有效
  • 刘静;彭志贤;黄峰;王贞;黄鹏威;李铭扬;胡荣哲 - 武汉科技大学
  • 2021-04-19 - 2022-11-18 - C25B1/04
  • 本发明公开了一种利用废钢高效制备高纯高压氢气的方法及装置,涉及氢气制备技术领域,本发明包括集气瓶、析氢室、析氢介质、制氢钢片、对电极、充氢室、电解液、排气口和电解液入口,集气瓶的输入端连接有输气管,输气管另一端连接有析氢室,析氢室内部装载有析氢介质,析氢室一侧设置有充氢室,析氢室与充氢室之间安装有隔板,隔板下端设置有一开口,开口处设置有制氢钢片,制氢钢片的尺寸略大于开口,制氢钢片下端外露,且制氢钢片与电源的负极电性连接,充氢室与中间隔板相互密封连接;本发明高纯高压氢气制备装置从制氢钢片稀释出来的只有氢气,制备的氢气纯度高,氢纯度接近100%,并且该制备方法具有较高的电/氢转化效率,效率可达70%。
  • 一种利用废钢高效制备高纯高压氢气方法装置
  • [发明专利]一种纳米SiO2-CN202211036636.2在审
  • 朱国平;王立旺;彭志贤;王琪;李新明;彭晶晶;方利华 - 浙江锦诚新材料股份有限公司
  • 2022-08-29 - 2022-10-25 - C25D15/00
  • 本发明公开了一种纳米SiO2复合涂层的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:预处理纳米SiO2;步骤S2:按浓度计量,固定体积电镀液中各组分浓度分别为16‑24g/L的NiSO4•7H2O、16‑24g/L的ZnSO4、28‑36g/L的CuSO4、28‑36g/L的NaH2PO2•H2O以及8‑12g/L的Na3C6H5O7•2H2O,并调节pH值为2.5‑4.5,得到基础电镀液;步骤S3:将预处理纳米SiO2与基础电镀液混合,得到纳米SiO2复合涂层电镀液;步骤S4:预处理碳钢;步骤S5:将所述纳米SiO2复合涂层电镀液电镀预处理碳钢,得到纳米SiO2复合涂层。本申请提供的纳米SiO2复合涂层,其具有Cu、Ni和Zn元素的加入,其中,复合涂层中的Cu和Ni本身具有较好的阻氢功能,其在与纳米SiO2形成复合包裹型防护涂层时,可提供更大的表面积进一步促进对氢运动的阻碍作用,降低材料氢脆和腐蚀失效风险。
  • 一种纳米siobasesub
  • [发明专利]一种海洋用抗氢致开裂X80级管线钢及其制造方法-CN202111145706.3有效
  • 张施琦;刘静;黄峰;葛锐;彭志贤 - 武汉科技大学
  • 2021-09-28 - 2022-07-26 - C22C38/02
  • 本发明公开了一种海洋用抗氢致开裂X80级管线钢及其制造方法,涉及海洋工程用钢技术领域,本发明管线钢按化学成分质量百分比计,包括C:0.05~0.07%、Si:0.24~0.30%、Mn:1.75~1.95%、S:≤0.003%、P:≤0.005%、Cu:0.20~0.30%、Ni:0.25~0.30%、Mo:0.22~0.27%、Ta:0.03~0.06%、N:0.005~0.01%、余量为Fe;Ta和N的化学成分质量百分比符合6≤Ta/N≤9,本发明制造工艺包括:配料、冶炼和浇铸成坯‑铸坯再加热‑粗轧‑气雾冷却和缓慢冷却‑精轧‑卷曲;本发明通过添加适量Ta元素、控制Ta/N比以及粗轧后雾冷、缓冷工艺,使钢中形成弥散分布的碳化钽析出相,并细化粒状贝氏体基体和降低Σ3界面比例,实现兼具高强、高韧和优异氢致开裂抗力。
  • 一种海洋用抗氢致开裂x80管线及其制造方法

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