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]无碳高速钢及其粉末冶金制备方法和应用-CN202310681031.7在审
  • 袁紫仁;谢丰伟;陈帅鹏;康希越 - 长沙市萨普新材料有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-09-19 - C22C38/52
  • 本发明属于高速钢领域,具体公开了一种无碳高速钢,包括钢基体和弥散分布于基体的金属间化合物;所述金属间化合物包括μ相、σ相、B2相和γ’相,其中,μ相包括Fe7W6、Fe7Mo6、Co7W6、Co7Mo6中的至少一种;σ相包括FeCrMo;B2相包括FeAl;γ’相包括Ni3Al、Co3Al中的至少一种;所述无碳高速钢中,各元素质量百分比为:Co:10~30%,Mo:5~20%,W:2~10%,其中的Cr、Ni、Al的总含量为7~22%,余量为Fe;Cr、Ni、Al的质量比为1~3:1~2:1~2。本发明还包括所述的无碳高速钢的制备和应用。本发明创新地提出了一种全新的无碳高速钢,其能够实现协同强化,可以使所述的高速钢兼具出色的热硬性、红硬性和高导热率,以及出色的抗水腐蚀和高温抗氧化性能。
  • 高速钢及其粉末冶金制备方法应用
  • [发明专利]一种C/C复合阴极板、组合电极及制备方法和应用-CN202310625009.0在审
  • 冯路利;康希越;陈帅鹏 - 长沙市萨普新材料有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-09-05 - C04B35/83
  • 本发明公开了一种C/C复合阴极板、组合电极及制备方法和应用。该C/C复合阴极板的制备方法是将包含石墨粉、酚醛树脂和碳纤维在内的原料混合后加入碳纳米管浆液,得到混合料;将所述混合料挥发溶剂,再加入模具中进行热压成型,得到生坯;将所述生坯置于碳化炉中进行碳化处理,即得。该阴极板的电阻低,强度高,密度小,电性能好,可长期稳定使用,且其使用时不易引入杂质。将该阴极板与TiMn合金阳极板形成的组合电极,具有电化学性能好,稳定性强,使用寿命长等优点,将其用于制备电解MnO2时,可明显降低电解MnO2的槽电压,降低能耗,可适应高酸度、高电流密度环境,能够有效调控MnO2晶型与纯度。
  • 一种复合阴极组合电极制备方法应用
  • [实用新型]一种手术气体净化器-CN202222492476.4有效
  • 贺庆林;李嘉荣;冯路利;康希越;张惠斌;陈帅鹏;王重贺;钱贤晢;唐文武;任彩;林嘉晏 - 长沙艾拓沐新材料有限责任公司
  • 2022-09-20 - 2023-09-05 - B01D53/86
  • 本实用新型涉及一种手术气体净化器,包括净化器主体和位于所述净化器主体内的过滤组件,所述净化器主体中部具有由一端贯穿至另一端的通孔,所述通孔外壁和所述净化器主体的内壁之间形成过滤腔体,所述净化器主体上还分别设有进气口和出气口,所述进气口和所述出气口均与所述过滤腔体联通,所述过滤组件位于所述过滤腔体中且位于所述进气口和出气口之间,所述过滤组件将所述过滤腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述进气口与所述第一腔体联通,所述第二腔体与所述出气口联通。本实用新型提供的手术气体净化器,通过设置在主体上的通孔来与手术刀和穿刺器进行固定连接,一定程度上提高了工作效率,同时安装更方便,净化效果更好。
  • 一种手术气体净化器
  • [发明专利]一种TiMn合金阳极材料及其制备方法和应用-CN202310625006.7在审
  • 冯路利;康希越;陈帅鹏 - 长沙市萨普新材料有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-08-25 - C23C26/00
  • 本发明公开了一种TiMn合金阳极材料及其制备方法和应用。其制备方法是将钛基板表面涂覆含锰浆料,得到TiMn生坯料;将所述TiMn生坯料在不超过600℃的高真空条件下进行低温脱脂脱氢,然后充入氩气在气氛保护下升温至不超过800℃进行中温渗锰,再继续升温至850℃以上进行高温渗锰,得到TiMn‑Ti板;将所述TiMn‑Ti板通过酸溶液浸泡后洗涤,即得。该TiMn合金阳极材料具有锰含量高,抗钝化能力强,耐酸腐蚀性好,强度和延性好等优点,将其作为阳极电解制备MnO2时,能够大幅减少机械剥离MnO2时阳极板的损耗,解决现有电解MnO2晶型、纯度受电解条件限制和后期机械剥离MnO2断板的问题,大大提高MnO2的品质与生产效率。
  • 一种timn合金阳极材料及其制备方法应用

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