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]一种高熵合金增强金属基复合材料及其制备方法-CN202310696787.9在审
  • 许哲峰;王坤;于金库;祝萌莹;马明臻;柯雨蛟 - 燕山大学
  • 2023-06-13 - 2023-09-29 - C22F1/04
  • 本发明公开了一种高熵合金增强金属基复合材料及其制备方法,可用于解决在不大幅度降低铝基复合材料延伸率的前提下提高复合材料抗拉强度的问题。本发明的技术方案包括将HEA/Al片状复合材料放置于高压扭转(HPT)设备的模具中;通过调整扭转圈数,使HEA/Al复合材料产生不同的应变量,得到增强相分布更均匀、具有良好抗拉强度的复合材料。本发明的晶粒能够细化到纳米级别,同时改善复合材料拉伸时的断裂方式,有效改善复合材料的力学性能。高压扭转后,复合材料各处的硬度值无明显变化,但在硬度增加的同时,硬度误差值逐渐减小,可间接表明增强相的分布逐渐更加均匀,复合材料各处具有着性质的均一性。
  • 一种合金增强金属复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种氮化硅基自润滑复合材料-CN201710280311.1有效
  • 王明智;邹芹;赵玉成;李晓普;柯雨蛟;唐虎;彭冲 - 燕山大学
  • 2017-04-26 - 2021-01-08 - C04B35/584
  • 一种氮化硅基自润滑复合材料,它的化学成分的体积百分比为:OLC(碳纳米葱Onion‑like carbon)8‑12%、TiN0.38‑12%、其余为α‑Si3N4;上述自润滑复合材料的制备方法是将TiN0.3、OLC、α‑Si3N4放入行星式球磨机,球料比10:1,转速为300‑350r/min,顺时针转30min,停歇15min,逆时针转30min,停歇15min,循环4个周期;将混合粉料装入模具,压力20‑40MPa,保压10s,烘干8h,再进行高温高压烧结,压力为5GPa,加热到1480‑1520℃,保温14‑16min,随炉冷却,将所制备的毛坯磨削、去毛刺处理,得到Si3N4基自润滑复合材料。本发明制备的自润滑复合材料具有高硬度、强抗热震性、耐磨损、耐腐蚀等优点,还具备较高的韧性,适合于较高温度下无润滑界面之间的器件材料应用。
  • 一种氮化润滑复合材料
  • [发明专利]一种纳米金刚石/立方氮化硼块体及其制备方法-CN201510385981.0在审
  • 邹芹;王明智;唐虎;王晓磊;柯雨蛟;赵玉成 - 燕山大学
  • 2015-07-03 - 2015-09-23 - C04B35/5831
  • 一种纳米金刚石/立方氮化硼块体,它是由质量百分数25-75的纳米圆葱头-碳与质量百分数75-25的立方氮化硼两种原料烧结成的超硬复合材料块体,其维氏硬度为25-115GPa,断裂韧性为4.6-7.8MPa·M0.5;其制备方法主要是:将纳米圆葱头-碳及微米级立方氮化硼按25-75:75-25(质量百分比),将两种粉末混合,然后将粉末装入预制的模具中,常温下在普通液压机上经60MPa压制成坯块;将压制的坯块装入高压组装体中,再将该高压组装体置于高压压砧之间,进行高温、高压烧结;然后缓慢降温至室温,并卸除压力;得到组织致密、外观为块状的纳米金刚石/立方氮化硼超硬复合材料。本发明的块体中金刚石与立方氮化硼性能互补,使该复合材料块体兼具金刚石的高硬度及立方氮化硼对铁族元素的惰性。
  • 一种纳米金刚石立方氮化块体及其制备方法

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