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]类贝壳仿生结构的TiCx-CN202310469190.0在审
  • 张健;刘增乾;张哲峰;谢曦;杨锐;徐大可 - 东北大学;中国科学院金属研究所
  • 2023-04-27 - 2023-08-01 - C22C9/00
  • 本发明的类贝壳仿生结构的TiCx增强铜基复合材料及制备方法,属于铜基电接触材料技术领域。该铜基复合材料是由陶瓷相TiCx和基体铜组成,TiCx的体积分数为45‑65%,余量为铜。其制备方法为:通过热压烧结将微纳米片状Ti3AlC2致密化,得到类贝壳仿生结构的Ti3AlC2块体,然后采用保护气体或真空条件,在高温环境下与铜进行原位反应扩散,原位生产片状TiCx增强的铜基复合材料且在微观上表现为类贝壳“砖‑泥”结构,该结构具有高强韧化机制,有利于提高材料的力学性能且铜基体保持良好的连通性,有利于电子传输,提高电导率,该材料有望在电气开关、断路器、接触器等方面得到实际应用,对于保障电流的安全高效传输、促进节能降耗等具有重要意义。
  • 贝壳仿生结构ticbasesub
  • [发明专利]一种Ag-Ti3-CN202211472904.5在审
  • 张健;刘增乾;张哲峰;谢曦;杨锐;徐大可 - 东北大学;中国科学院金属研究所
  • 2022-11-17 - 2023-04-07 - C22C1/051
  • 本发明属于银基电接触材料技术领域,特别涉及一种Ag‑Ti3SiC2电接触材料的组分调控方法。所述方法称量银粉、Ti3SiC2粉制备成混合粉,依据银粉的添加量匹配相应的热压烧结温度与压力,制备出具有Ti3SiC2相连续三维互穿结构的混合粉多孔骨架,再高温熔渗金属银,得到两相各自连续、高金属银含量的Ag‑Ti3SiC2电接触材料。与骨架成型和高温熔渗工艺相比,本发明通过金属占位法提高电接触材料中银含量的占比,有利于提高电接触材料的导电率,还可减少Ti3SiC2粉形成的闭孔,有利于提高电接触材料的韧性,同时保证电接触材料具有抗电弧侵蚀、抗熔焊和耐磨性等特点。
  • 一种agtibasesub
  • [发明专利]一种Cu-TiCx-CN202210033629.0有效
  • 刘增乾;张健;谢曦;杨锐;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-01-12 - 2023-03-28 - C22C9/00
  • 本发明是关于一种Cu‑TiCx复合材料及其制备方法,涉及铜基复合材料技术领域。主要采用的技术方案为:所述Cu‑TiCx复合材料是由铜基体相和TiCx增强相组成;其中,在Cu‑TiCx复合材料中:铜基体相和TiCx增强相中的每一相连续分布,且铜基体相和TiCx增强相之间三维互穿;其中,所述TiCx增强相是由Ti3SiC2、Ti3AlC2与Cu发生原位反应而得到;所述铜基体相中固溶有硅原子和铝原子。本发明的复合材料具有高强度、高导热、热膨胀系数低等优异特点,同时具有良好的耐磨性等功能特性。本发明所制备的Cu‑TiCx复合材料中的TiCx体积含量可有效调控。因此,本发明的Cu‑TiCx复合材料有望用作新型电接触材料和电子基板材料。
  • 一种cuticbasesub
  • [发明专利]一种金属玻璃的性能预测方法-CN201910367329.4有效
  • 张哲峰;吴少杰;刘增乾;屈瑞涛 - 中国科学院金属研究所
  • 2019-05-05 - 2023-02-21 - G16C60/00
  • 本发明公开了一种金属玻璃的性能预测方法,属于金属材料性能预测技术领域。该方法主要包括四大部分:通过给定金属玻璃成分计算得到弹性常数,通过弹性常数计算得到玻璃形成能力和力学性能,基于此建立的定量联系编写可视化MATLAB程序,在程序中输入具体成分即可得到性能或输入元素即可得到各种性能最优的成分配比。利用本发明可以快速准确预测金属玻璃的性能,并根据所需性能做出合理的选材依据,节省了大量实验时间和费用。基于此发明能够设计出大体积、高强度、高韧性的金属玻璃成分,对金属玻璃材料设计和应用有借鉴意义。
  • 一种金属玻璃性能预测方法
  • [发明专利]一种Ti3-CN202110892290.5在审
  • 刘增乾;张楠;谢曦;杨锐;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-08-04 - 2023-02-17 - C08F120/14
  • 本发明是关于一种Ti3AlC2‑树脂复合材料的制备方法,包括如下步骤:将Ti3AlC2粉体和粘接剂进行混合,使Ti3AlC2粉体粘接在一起,得到Ti3AlC2泥;Ti3AlC2粉体的直径为200nm‑2μm、厚度为20‑200nm;对Ti3AlC2泥进行叠轧处理,使Ti3AlC2泥中的Ti3AlC2粉体定向排列,得到定向排列结构的Ti3AlC2薄坯;将多个定向排列结构的Ti3AlC2薄坯堆叠在一起进行压制处理,得到Ti3AlC2坯体;对Ti3AlC2坯体进行去除有机质处理、烧结处理,得到Ti3AlC2骨架;对Ti3AlC2骨架进行表面改性;用树脂单体溶液浸渗表面改性后的Ti3AlC2骨架,待树脂单体溶液聚合、固化,得到Ti3AlC2‑树脂复合材料。本发明主要用于以简单的工艺制备Ti3AlC2在树脂基体中定向排列的Ti3AlC2‑树脂复合材料;该复合材料具有优异的弯曲强度、断裂韧性、导电性、耐磨性。
  • 一种tibasesub
  • [发明专利]一种定向多孔陶瓷及其制备方法-CN202111189766.5有效
  • 刘增乾;张楠;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-10-11 - 2022-07-15 - C04B35/486
  • 本发明是关于一种定向多孔陶瓷及其制备方法,涉及多孔陶瓷技术领域。主要采用的技术方案为:定向多孔陶瓷包括陶瓷基体和分布在陶瓷基体中的片状孔;其中,陶瓷基体中的片状孔大致沿同一方向排布,形成定向多孔结构;定向多孔陶瓷的孔隙率为10‑60%。上述定向多孔陶瓷的制备方法主要是以陶瓷粉体和片状石墨为原料,先通过混合粘接步骤制备出面团状混合物,然后经过叠轧、压制步骤制备出片状石墨定向排布的块状坯体,最后对块状坯体进行烧结处理步骤,得到定向多孔陶瓷。本发明主要用于实现多孔在陶瓷基体中的定向排布,以降低多孔陶瓷的导热系数、提高多孔陶瓷的压缩强度。
  • 一种定向多孔陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种银-Ti3-CN202210312764.9在审
  • 刘增乾;郭宇;谢曦;杨锐;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-03-28 - 2022-07-08 - H01H1/0233
  • 本发明是关于一种银‑Ti3SiC2电接触材料及其制备方法,涉及银基电接触材料技术领域。主要采用的技术方案为:一种银‑Ti3SiC2电接触材料,其为以Ti3SiC2为骨架、银渗入Ti3SiC2骨架中的三维互穿结构,且银与Ti3SiC2骨架为双连续相;其中,在银‑Ti3SiC2电接触材料中,Ti3SiC2的体积分数为50‑70%;其中,所述银‑Ti3SiC2电接触材料的维氏硬度大于1.9GPa,优选大于2GPa;所述银‑Ti3SiC2电接触材料的弯曲强度不小于520MPa,优选大于630MPa;所述银‑Ti3SiC2电接触材料的电导率大于5MS/m,优选大于6.5MS/m。本发明主要用于在确保银‑Ti3SiC2电接触材料的电导率的基础上,还使银‑Ti3SiC2电接触材料具有较好的力学性能。
  • 一种tibasesub
  • [发明专利]一种陶瓷-金属仿生纳米复合材料及其制备方法-CN202110727077.9有效
  • 刘增乾;刘艳艳;谷瑞成;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-06-29 - 2022-05-24 - C04B35/56
  • 本发明关于一种陶瓷‑金属仿生纳米复合材料及其制备方法,其中,该陶瓷‑金属仿生纳米复合材料由Ti2AlC或Ti3AlC2陶瓷相和Mg或Mg合金金属相组成,在微观上,其具有与贝壳珍珠层微观结构类似的交互排列的纳米片层结构;陶瓷相、金属相以纳米片层形式相间定向排列;陶瓷相与金属相各自保持连续,相邻的纳米片层之间相互连接。该复合材料的制备方法如下:将Ti2AlC或Ti3AlC2纳米片状的陶瓷粉体配制成混合浆料,进行真空抽滤、热压烧结,得到纳米片层结构的多孔陶瓷骨架;利用Mg或Mg合金熔体浸渗多孔陶瓷骨架,得到陶瓷‑金属仿生纳米复合材料。本发明的复合材料具有轻质、高强、导热、导电、耐磨等特点,有望作为结构材料,有助于减轻结构件的重量并延长其使用寿命。
  • 一种陶瓷金属仿生纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种义齿及其制备方法-CN202110277337.7有效
  • 刘增乾;郭宇;焦大;谈国旗;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-03-15 - 2022-05-17 - A61C13/08
  • 本发明是关于一种义齿及其制备方法,涉及医用材料技术领域。主要采用的技术方案为:一种义齿的制备方法,包括如下步骤:在特定种类的天然贝壳上的设定部位切割出设定尺寸的贝壳块体;获取牙齿外形数据,并根据所述牙齿外形数据建立出牙齿的三维模型数据;将所述牙齿的三维模型数据导入义齿雕刻机中,采用义齿雕刻机对所述贝壳块体进行雕刻处理,得到义齿。一种义齿,其中,所述义齿是特定种类的天然贝壳上的设定部位经切割、雕刻成的牙齿结构。本发明主要用于制备或提供一种义齿,该义齿与人类牙齿的力学性能相近,并且具有良好的生物兼容性以及美观性。
  • 一种义齿及其制备方法
  • [发明专利]一种电接触材料及其制备方法-CN202110088002.0有效
  • 刘增乾;张立龙;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-01-22 - 2022-04-01 - H01H1/023
  • 本发明是关于一种电接触材料及其制备方法,涉及电接触材料技术领域。主要采用的技术方案为:所述电接触材料具有网格状的耐磨结构;其中,网格状的耐磨结构仅位于电接触材料的表面;网格状的耐磨结构包括单层或多层网格和分布在网格的孔隙中的基体;其中,网格的目数为10‑900目、丝径为5‑900μm、孔径为5‑850μm。所述电接触材料为铜基电接触材料或银基电接触材料。采用熔渗工艺或浇铸成型工艺制备上述的电接触材料。本发明主要用于提高电接触材料的表面耐磨损性能,并确保该电接触材料还具有较高的导电性以及抗电冲击性能,以最终实现显著提升电接触触头的服役效果,从而延长其使用寿命。
  • 一种接触材料及其制备方法

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