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]一种测量气体负载量的方法及其装置-CN202310681425.2在审
  • 李康康;郑航博 - 北京大学
  • 2023-06-09 - 2023-09-15 - G01N7/14
  • 本发明公开了一种测量气体负载量的方法及其装置。本发明以气体压强为测量方法依据进行样品中气体负载量的测量,并以此为依据开发了新型气体负载量的测量装置;测量装置将气体反应单元和气体测量单元进行一体化设计,大幅度提高了装置空间利用率;以气体压强为测量依据的方法能够采用电子压力传感器,测量范围广,测量精度和准确度高,且能够实时自动读取数据,测量误差小;测量装置中反应液进样和排空反应废液通过电磁阀和控制模块自行运行,实现测量过程自动一体化化控制,减少了装置频繁拆卸带来的人为误差;本发明装置结构简单,操作简单,测量精度高,可实现液体或固体样品中气体负载量的快速、准确和连续测量。
  • 一种测量气体负载量方法及其装置
  • [发明专利]一种堇青石微晶粉及其制备方法、氧化铝陶瓷基片及其制备方法-CN202110472771.0有效
  • 高朋召;刘小磐;郑航博;李玉玲 - 湖南大学
  • 2021-04-29 - 2023-02-24 - C01B33/26
  • 本发明公开了一种堇青石微晶粉、氧化铝陶瓷基片及其制备方法,包括浆料制备:将微米氧化铝、烧结助剂、介电损耗调节剂、堇青石微晶粉和成型助剂,球磨得到浆料;生坯制备:采用流延法制备生坯片;生坯的排胶及烧结:生坯片排胶后进行烧结,烧结过程的温度范围为650℃到最高温度,最高温度为1000‑1450℃。本发明利用堇青石微晶粉体提高Al2O3基片的强度,降低其热膨胀系数和介电常数;利用烧结助剂降低基片的烧结温度;利用介电损耗调节剂降低基片高频下的介电损耗,有效解决了现有技术制备的Al2O3基片介电常数和介电损耗较高、热膨胀系数高,抗热冲击性能差的问题,大幅拓宽了Al2O3基片的应用范围,工艺简单稳定。
  • 一种青石微晶粉及其制备方法氧化铝陶瓷
  • [发明专利]一种氧化铝陶瓷材料的制备方法及氧化铝陶瓷基片-CN202110473355.2有效
  • 高朋召;刘小磐;郑航博;王垣力 - 湖南大学
  • 2021-04-29 - 2022-04-22 - C04B35/10
  • 本发明涉及一种氧化铝陶瓷材料的制备方法及氧化铝陶瓷基片,将微米级碳化硅粉末和微米级氧化铝粉末按0.1‑50:30‑90的质量比混合,球磨,获得浆料A,造粒,获得粉料A,煅烧后,获得粉料B;将粉料B与纳米级氧化铝粉末、烧结助剂混合,球磨,获得浆料B,造粒后,压制,获得生坯;将生坯烘干后,烧结,获得氧化铝陶瓷材料。本发明通过添加SiC提高Al2O3基片的导热系数、强度和断裂韧性,提高了基片的抗热冲击性能;通过预包覆、中途保温、低温烧结实现了氧化性气氛中烧结制备SiC颗粒强韧化的Al2O3基片;通过Al2O3原料粉的级配、烧结助剂添加以及SiC颗粒表面微量氧化形成的SiO2,三者的协同作用,降低了烧结温度。本发明工艺简单稳定,产品性能优异,成本低,适宜推广。
  • 一种氧化铝陶瓷材料制备方法氧化铝陶瓷
  • [发明专利]一种高纯度、类球形纳米氮化铝颗粒的制备方法-CN201811120192.4有效
  • 高朋召;刘小磐;程磊;郑航博;吴迪;王玲 - 湖南大学
  • 2018-09-26 - 2021-09-17 - C01B21/072
  • 本发明公开了一种高纯度、类球形纳米氮化铝颗粒的制备方法,包括如下步骤:(1)按质量比称取Al2O3粉、可溶性无机盐、水溶性有机前驱体,将上述原料混合,加水,球磨,喷雾造粒,得到微米级球形颗粒;(2)将所述微米级球形颗粒置入氮气气氛下进行微波合成,合成工艺分两段:第一段:采用0.1‑5℃/min的升温速度从室温升高到800‑1200℃,保温;第二段:采用1‑20℃/min的速度升温到1200‑1800℃,保温,得到含有微量炭的纳米氮化铝颗粒;(3)将含有微量炭的纳米氮化铝颗粒在CO2气氛中脱炭,得到高纯度、类球形的纳米氮化铝颗粒。本申请原料广泛易得、设备和工艺简单,成本较低,尤其适于工业化生产。制备的AlN粉体具有纯度高、粒径分布范围窄、比表面积高等优点。
  • 一种纯度球形纳米氮化颗粒制备方法
  • [发明专利]一种双壳层结构的纳米铁氧体复合材料及其制备方法-CN201711389608.8有效
  • 高朋召;黄智博;郑航博;吴迪;王玲 - 湖南大学
  • 2017-12-21 - 2020-05-01 - C01G49/00
  • 本发明公开了一种双壳层结构的多功能纳米铁氧体复合材料及其制备方法。该复合材料以尖晶石型纳米铁氧体为核,二氧化硅为中间层,二氧化钛为外壳层。中间层一方面可提高纳米铁氧体磁核的化学稳定性,扩展材料的适应范围,另一方面避免磁核对外壳层性能的影响;外壳层不仅可赋予材料特殊的光、电、催化等特性,也可以与磁核的特性结合起来,获得多种功能的纳米颗粒。制备方法主要包括材料制备的三步溶胶‑凝胶法,提高颗粒分散性和包裹效果的表面改性、球磨和气氛控制的热处理工艺等。所得双核壳结构纳米铁氧体颗粒具有分散性较好,比表面积高,壳层与核结合紧密等优点。同时可以通过壳层的改性进一步扩展材料的应用领域。
  • 一种双壳层结构纳米铁氧体复合材料及其制备方法

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