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]一种用于CO氧化催化的非贵金属催化剂及其应用-CN202310530525.5在审
  • 吴靓;张海泓;康建刚;贺跃辉;肖逸锋;张乾坤;李丽 - 湘潭大学
  • 2023-05-11 - 2023-08-15 - B01J23/83
  • 本发明公开了一种用于CO氧化催化的非贵金属催化剂及其应用。以Ni粉和Si粉为原料,通过掺杂稀土元素铈,并采用不同配比,进行多类多孔Ni‑Si化合物的反应合成并用于CO催化领域,属于催化化学领域。催化剂具体配比为:Ni、Si的粉末质量配比为4:1‑8:1,掺杂的铈粉的质量占比为0.5%‑1%,通过反应生成一系列掺杂了稀土元素的多孔Ni‑Si金属间化合物。采用单轴模压法,得到待烧结样品,通过真空烧结,采用逐级加热工艺,完成催化剂的制备。该催化剂在280℃左右可实现CO完全转化,在含H2O和SO2的环境中使用时,抗水硫性能随使用时间的增长而增强,催化CO氧化的效率随时间恢复到原水平,连续测试120h左右,催化效率仍然保持原水平。本发明提供的非贵金属CO催化剂工艺简单、安全无污染、成本低廉且可靠性高,有效地为CO催化领域提供了一种切实可行的抗水硫催化的方法。
  • 一种用于co氧化催化贵金属催化剂及其应用
  • [发明专利]一种电解二氧化锰用阳极板的制备方法-CN202211574131.1在审
  • 陈奇志;贺跃辉;喻林萍;李擎;王绍立;史磊 - 广西汇元锰业有限责任公司
  • 2022-12-08 - 2023-05-23 - C25B11/04
  • 本发明属于电解二氧化锰用阳极板的制备技术领域,公开了一种电解二氧化锰用阳极板的制备方法。本发明通过聚乙烯醇胶水制备方法加入少量的聚丙烯酸和金属盐水溶液,由于在胶水中形成了络合键,不仅可以明显提高胶水的强度,还可以使胶水在潮湿环境下的发粘现象得到显著改善。因此,这种胶水在纸制品的高效粘合以及未来多种形式的文具和包装领域都会有广泛的应用前景。本方明的效果是使胶水粘接强度显著提高,且干燥速度快,所得粘接制品的抗潮解性好;同时,通过对阳极板硬度进行检测方法实现了控制装置与各检测模块的传送信息快速传递,能够适于阳极板的批量检测,提高了金属生产的自动化检测水平,同时提高了检测效率和检测精度,节约了人工。
  • 一种电解二氧化锰阳极板制备方法
  • [发明专利]一种Fe5-CN202010419912.8有效
  • 贺跃辉;沈波涛;江垚;王重贺 - 中南大学
  • 2020-05-18 - 2023-05-02 - C22C38/02
  • 本发明公开了一种Fe5Si3金属间化合物多孔材料及其制备方法和应用,所述制备方法,包括如下步骤:配取铁粉、硅粉混合获得混合粉末,所述混合粉末中,按原子百分比计Fe:61‑62at.%;Si:38‑39at.%;在混合粉末中加入甘油、酒精混合获得浆料,浆料球磨后获得粒料,干燥、过筛取筛下物,将筛下物压制成型,获得冷压坯,冷压坯经烧结、冷却即可获得Fe5Si3金属间化合物多孔材料;本发明采用粉末冶金方法对混合粉末进行机械细化,利用机械合金化产生的超大表面能提供反应合成的驱动力,在特定的烧结程序下经过烧结炉的快速冷获得了大尺寸高纯度的Fe5Si3相。
  • 一种febasesub
  • [实用新型]一种新型鞋盒-CN202220099582.3有效
  • 贺跃辉 - 惠州市圣德宝家居用品有限公司
  • 2022-01-15 - 2022-08-23 - B65D85/18
  • 本实用新型公开了一种新型鞋盒,包括盒体,所述盒体由顶面板、底面板、背面板、前面板、左侧面板、右侧门框拼接而成,所述盒体设有第一开口,所述前面板可打开或关闭第一开口,所述右侧门框设有第二开口,所述第二开口上设有可打开或关闭第二开口的侧面盖,在第一开口内设有第一铁块,前面板在第一铁块位置设有相配合的第一磁铁,在第二开口内设有第二铁块,侧面盖在第二铁块位置设有相配合的第二磁铁,当前面板关闭第一开口或侧面盖关闭第二开口,第一磁铁吸附并抵接在第一铁块上或第二磁铁吸附并抵接在第二铁块上。本实用新型为透明设计便于展示,设置前面板和侧面盖以及磁吸结构,能够使鞋盒从两面打开,实现双开门,方便存放和收取鞋子。
  • 一种新型
  • [发明专利]一种无粘结相碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法-CN201810942071.1有效
  • 康希越;吝楠;贺跃辉;张鹛媚 - 中南大学
  • 2018-08-17 - 2021-11-30 - C04B35/58
  • 本发明提供了一种无粘结相碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法,所述无粘结相碳氮化钛基金属陶瓷,按质量百分比计包含如下组分:Ti:40%~85%,C:5%~10%,N:5%~10%,过渡族金属元素:5%~45%,所述过渡族金属元素选自W、Mo、Ta、Nb中的至少两种。本发明所提供的碳氮化钛基金属陶瓷,过渡族金属元素存在于碳氮化钛固溶体陶瓷基体中,不含有纯金属粘结相。与常规金属陶瓷与硬质合金相比,本发明所提供的碳氮化钛基金属陶瓷具有低摩擦系数、优秀抗氧化性能和耐腐蚀性能等优势。本发明制备过程中混料时间短,无需压制成型,不添加烧结助剂,使用放电等离子快速烧结,烧结过程短。整个流程工艺简单,操作方便,生产效率高。
  • 一种粘结氮化基金陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种通过Laves相及μ相复合强硬化的高速钢及其制备方法-CN201910734891.6有效
  • 康希越;谢丰伟;袁紫仁;贺跃辉 - 中南大学
  • 2019-08-09 - 2021-10-12 - C22C38/10
  • 本发明公开了一种通过Laves相及μ相复合强硬化的高速钢及其制备方法,所述高速钢由钢基体以及分散于钢基体中的强硬化相组成,所述强硬化相由Laves相及μ相组成,所述Laves相包含Fe2Nb,Fe2Ti,Fe2W,所述μ相包含Fe7Mo6,Co7Mo6,Fe7W6,Co7W6。本发明中通过烧结过程原位生成的Laves相及μ相等进行强硬化,细小的μ相对基体进行强化,使其在高温下拥有更高的硬度,高硬度大颗粒的Laves相赋予了材料更高的耐磨性。原位生成的金属间化合物强化相与基体间有着良好的界面关系,并且在高温下扩散速度慢,故材料在添加大量合金元素达到高硬度同时仍然保持着较高的强韧性和导热系数,并且有着出色抗回火性、高温硬度及高温强度,相较于传统高速钢在高温高速切削中有着更出色的表现。
  • 一种通过laves复合硬化高速钢及其制备方法
  • [发明专利]一种岛状结构硬化高韧性碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法-CN201910734895.4有效
  • 康希越;贺跃辉;吝楠;张鹛媚 - 中南大学
  • 2019-08-09 - 2021-09-10 - C22C29/04
  • 本发明公开了一种岛状结构硬化高韧性碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法,所述氮化钛基金属陶瓷由低粘结相金属陶瓷颗粒与高粘结相金属陶瓷颗粒两种组份烧结制成,两种组份的质量百分比为:低粘结相金属陶瓷颗粒:10~50%,高粘结相金属陶瓷颗粒:50~90%。本发明所提供方案中,以低粘结相金属陶瓷颗粒作为硬化相,通过烧结,形成岛状结构分散于高韧性的金属陶瓷基体中硬化金属陶瓷基体,同时由于两种金属陶瓷颗粒均含有粘结相,但是存在高低浓度差,在烧结过程中,粘结相从高粘结相区域向低粘结相区域扩散,在硬化基体的同时保持着良好的界面关系,从而在达到硬化目的的同时保持较高的韧性。
  • 一种结构硬化韧性氮化基金陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种三元硼化物增强Ti(C,N)基金属陶瓷材料及其制备方法-CN201811570740.3有效
  • 贺跃辉;张鹛媚;康希越 - 中南大学
  • 2018-12-21 - 2021-06-04 - C22C29/04
  • 本发明公开了一种三元硼化物增强Ti(C,N)基金属陶瓷材料及其制备方法。主要制备工艺为:以Ti(C,N)金属陶瓷原料粉末、碳化物和氮化物硼化物粉末、粘结相原料粉末;二元硼化物粉末为原料,经过球磨混合、干燥、成型和烧结步骤制得Ti(C,N)基金属陶瓷,其中经原位反应生成的第二相陶瓷颗粒细小弥散的分布在金属陶瓷材料的粘结相中,该相的存在能有效地提高金属陶瓷材料的硬度和韧性。与现有的涂层和表面处理等增强耐磨性的技术相比,所制得的Ti(C,N)基金属陶瓷材料洛氏硬度可达91.5~94HRA,抗弯强度可达1800~2800MPa,断裂韧性可达12~15MPa·m‑1/2,此外,本方法制备的Ti(C,N)基金属陶瓷材料所测得的磨痕深度较同粘结相金属陶瓷降低约70%,摩擦系数降低约0.1。
  • 一种三元硼化物增强ti基金陶瓷材料及其制备方法

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