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]一种异形金属热管及其制备方法-CN202211605394.4在审
  • 梁加淼;王俊;李飞;周阳;孙宝德 - 上海交通大学
  • 2022-12-14 - 2023-04-18 - F28D15/02
  • 本发明公开了一种异形金属热管及其制备方法,由同种材料的金属外壳和多孔吸液芯组成;金属外壳形状为异形结构,多孔吸液芯厚度为0.2‑2毫米,位于金属外壳内表面与金属外壳内壁之间冶金结合,孔结构为三维网状分布的连通结构,孔径为30‑300微米,孔隙率为20%‑80%,且孔径沿厚度方向呈梯度分布或均匀分布,制备方法包括:表面具有多孔结构特征的陶瓷型芯通过物理或化学气相沉积,在多孔结构的孔道表面沉积金属薄膜;熔融金属液浇入带有多孔陶瓷型芯的模壳;冷却后高压蒸煮去除陶瓷型芯和多孔模版。本发明可制备具有复杂形状和结构的腔体热管,热管壳体和吸液芯之间界面结合良好,有利于提高金属热管的传热效率和工作寿命。
  • 一种异形金属热管及其制备方法
  • [发明专利]一种仿生分级多孔吸液芯材料及其制备方法-CN202211605273.X在审
  • 梁加淼;陈晔;刘金新月;王俊;孙宝德 - 上海交通大学
  • 2022-12-14 - 2023-04-14 - F28D15/04
  • 本发明公开了一种仿生分级多孔吸液芯材料及其制备方法,该材料具有由不同尺寸的全连通开孔结构组成的植物根茎仿生孔结构,孔结构呈三维网格状分布,孔截面形状为方形、六边形或圆形中的一种,大孔尺寸在100‑400微米之间,小孔尺寸在10‑50微米之间,制备步骤包括:制备植物根茎样品,获取根茎多孔结构信息,仿生多孔结构三维建模,仿生多孔结构3D打印,清理打印样品内部粉末。本发明基于植物根茎结构仿生设计与3D打印技术相结合得到具有植物根茎仿生结构的分级多孔吸液芯材料,能够调控孔径大小和孔隙分布,有利于多孔吸液芯材料结构设计和性能优化,克服传统吸液芯材料孔结构不可控、毛细性能不高和材料研发效率低的问题。
  • 一种仿生分级多孔吸液芯材料及其制备方法
  • [发明专利]一种梯度多孔金属材料及其制备方法-CN202110029761.X有效
  • 梁加淼;王俊 - 上海交通大学
  • 2021-01-11 - 2022-05-31 - B22F3/11
  • 本发明公开了一种梯度多孔金属材料及其制备方法,涉及金属材料加工领域,梯度多孔金属材料的孔径和孔隙率从材料表面到中心区域逐渐减小,孔径尺寸为1‑200微米,所述孔隙率为20%‑60%。其制备方法为将一定配比的金属粉末和造孔剂放入球磨机中进行球磨混合,得到混合均匀的粉末并放入模具中,利用压机压制成预制块,然后放入烧结炉中进行烧结,再用砂纸打磨平整进行超声清洗,然后放入真空干燥箱烘干,最后进行激光表面处理。本发明利用激光加热诱导多孔材料表面气孔高温膨胀的方法,制备出孔径和孔隙率从材料表面到内部呈梯度分布的多孔结构材料,具有制备工艺简单,成本低廉,易于工业化生产等特点。
  • 一种梯度多孔金属材料及其制备方法
  • [发明专利]一种具有多级孔结构的金属吸液芯材料及其制备方法-CN202110031731.2有效
  • 梁加淼;李东;王俊 - 上海交通大学
  • 2021-01-11 - 2022-04-08 - B22F3/11
  • 本发明公开了一种具有多级孔结构的金属吸液芯材料,所述多级孔结构由不同孔径范围的大孔、中孔和小孔构成,其中所述大孔通过粉末挤出3D打印获得,所述中孔由脱脂过程中粘结剂挥发形成,所述小孔由烧结后金属粉末颗粒之间的孔隙组成。本发明还提供一种多级孔结构的金属吸液芯材料的制备方法:通过新型粉末挤出3D打印工艺制备出具有三维构型的有序大孔;然后采用水浴加热、烧结等后续处理工艺,在大孔骨架内部形成中孔和小孔,从而构建出由大、中、小三级孔构成的多级孔材料。本发明提供的制备方法能够调控孔径大小和孔隙分布,利于多孔吸液芯材料结构设计和性能优化;并且制备工艺简单,成本较低,适用于复杂结构吸液芯材料的设计和制备。
  • 一种具有多级结构金属吸液芯材料及其制备方法
  • [发明专利]一种铝基复合材料及其制备方法-CN202010914939.4有效
  • 王俊;李京京;梁加淼;鞠江;张震;罗逸飞;王朦朦;谢跃煌;穆迪琨祺 - 上海交通大学
  • 2020-09-03 - 2022-04-08 - C22C1/05
  • 本发明公开了一种纳米SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料的组织结构由超细晶粒,纳米SiC颗粒和纳米析出相构成,具体制备方法包括如下步骤:将纳米SiC与铝合金粉末混合;通过高能球磨至超细晶级别,实现纳米颗粒粉末的均匀分散;将混合粉末通过放电等离子烧结制成块状样品;将块状样品进行加热,在一定的压强及挤压比下进行热挤压,固结得到全致密铝基复合材料棒材;将挤出的铝基复合材料棒材进行T6热处理,此过程中发生粗大析出相溶解,以及细小且均匀分散的纳米析出相析出。本发明制备得到超细结构纳米铝基复合材料,有高强度、高延伸率的优点。
  • 一种复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法-CN202010264683.7有效
  • 梁加淼;谢跃煌;张德良 - 上海交通大学
  • 2020-04-07 - 2021-08-17 - C22C30/00
  • 一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法,所述CoCrFeNiMn高熵合金同时结合了细晶强化和颗粒强化,二者的协同作用有效地提高了材料的强度,其屈服强度显著高于普通CoCrFeNiMn合金。所述CoCrFeNiMn高熵合金的制备方法结合了高能球磨和热挤压工艺,利用高能球磨方法实现了元素的合金化,避免了熔炼铸造过程中元素的挥发以及偏析,并且细化了晶粒;采用热挤压工艺实现了快速的粉末固结,并原位自生出纳米颗粒,制备出兼具纳米颗粒和细晶结构的CoCrFeNiMn高熵合金,有效地提高了CoCrFeNiMn高熵合金的材料强度。此外,该方法可以直接采用生产ODS高温合金的现有工业化设备,成本较低,尺寸不受限制,适合进行工业化生产。
  • 一种原位自生纳米颗粒增强cocrfenimn合金及其制备方法
  • [发明专利]一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法-CN202010581793.6有效
  • 梁加淼;罗逸飞;张德良;王俊;谢跃煌;张震 - 上海交通大学
  • 2020-06-23 - 2021-07-30 - C22C14/00
  • 本发明公开了一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法,涉及粉末冶金领域,所述核壳结构为粗晶片层包裹超细晶片层构成,其中,所述粗晶片层为粗晶α‑Ti片层,所述超细晶片层为(α‑Ti+β‑Ti+δ‑TiH)片层。所述制备方法包括以下步骤:将原料放入球磨罐中,混合均匀后再通过高能球磨得到纳米晶混合粉末;将所述纳米晶混合粉末通过模压制成生坯;对所述生坯进行加热升温;将加热后的所述生坯移入预热的挤压模具中,进行热挤压,得到钛合金棒材;冷却至室温,获得多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料。本发明提供的多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料具有高强度、高加工硬化能力的优点;且制备方法极大降低了原料成本,工艺流程简单,具有规模化生产的潜力。
  • 一种多晶尺度结构钛合金块体材料及其制备方法
  • [发明专利]一种激光表面熔覆的金属热管材料及其制备方法-CN202110031741.6在审
  • 梁加淼;王俊 - 上海交通大学
  • 2021-01-11 - 2021-06-01 - B22F5/10
  • 本发明公开了一种激光表面熔覆的金属热管材料及其制备方法,制备的金属热管材料为双层结构热管材料,内层为多孔结构吸液芯,厚度为0.2‑2mm;外层为利用激光表面熔覆技术制备的致密壳体,厚度为0.5‑5mm,吸液芯孔隙结构为三维网状分布的连通结构,孔径在10‑200微米之间,孔隙率在20‑80%之间。本发明方法先制备多孔结构吸液芯,然后再利用激光表面熔覆技术在多孔材料表面制备出致密的熔覆层管壳。其制备流程简单,易于规模化生产,降低了生产成本,且制备得到的吸液芯质量优异,热管管壳和吸液芯之间结合良好,两者之间无明显裂纹、夹杂等缺陷,有利于提高热管传热性能和工作寿命,在航空航天、能源、电子等领域具有广阔的应用前景。
  • 一种激光表面金属热管材料及其制备方法
  • [发明专利]一种高导电性精密铸造蜡模及其制备方法-CN201910587473.9有效
  • 王俊;刘家好;梁加淼;周阳;张震;吴贇;李敏 - 上海交通大学
  • 2019-07-02 - 2020-08-14 - B22C7/02
  • 本发明提供了一种高导电性精密铸造蜡模制备方法,包括:对精密铸造蜡进行加热,使精密铸造蜡完全熔化成蜡液;在熔化后的蜡液中加入质量占比为6%~15%的碳系导电粉末,对蜡液与碳系导电粉末的混合熔液进行加热和搅拌,使蜡液与碳系导电粉末充分混合得到导电蜡熔化物,然后将混合均匀后的导电蜡熔化物转移至模具中制模,冷却后得到高导电性精密铸造蜡模,其中:碳系导电粉末在蜡模内部有序分散,且碳系导电粉末粒子之间构成完整的导电通道。本发明还提供一种该方法制备得到的高导电性精密铸造蜡模。本发明在碳系导电粉末加入量较低时就可以获得导电性能极佳的精密铸造蜡模;采用的碳系导电粉末来源广,价格也便宜,工艺适合大规模生产。
  • 一种导电性精密铸造及其制备方法
  • [发明专利]一种铁硅铝磁粉及其制备方法-CN201710593699.0有效
  • 梁加淼;穆迪琨祺;朱佳鋆;徐辉宇;冯炜;王薪皓 - 上海交通大学;上海宝钢磁业有限公司
  • 2017-07-20 - 2020-03-10 - B22F9/04
  • 本发明涉及粉末冶金技术领域,尤其涉及一种铁硅铝软磁粉末及其制备工艺。本发明提供的铁硅铝磁粉的制备方法为将铁硅铝粉末依次进行真空干燥,预混粉处理,高能球磨,钝化处理和退火处理后即可得到铁硅铝软磁粉。本发明提供的工艺简单,采用常见的粉末冶金技术,制备具有较高饱和磁化强度的铁硅铝软磁合金,将高能球磨引入制备过程中,大大缩减制备时间,精简制备工艺,热处理时间短,温度低,节能环保。以上方法制得的铁硅铝磁粉的微观结构为扁平状;X射线衍射图样中,可以看到新形成的超晶格结构,即通过高能球磨使铝和硅进入铁基体中形成金属间化合物;饱和磁化强度Ms值范围在140~180Am2/kg。
  • 一种铁硅铝磁粉及其制备方法

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