[发明专利]一种多尺度复合镓基金属热界面材料及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202211009441.9 申请日: 2022-08-22
公开(公告)号: CN115584447A 公开(公告)日: 2023-01-10
发明(设计)人: 谢忠南;郭宏;黄树晖;张习敏;孙明美;解浩峰 申请(专利权)人: 有研科技集团有限公司
主分类号: C22C49/02 分类号: C22C49/02;C22C49/14;C22C47/08;H01L23/373;C22C101/10
代理公司: 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 代理人: 刘秀青
地址: 100088*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种多尺度填料复合的镓基金属热界面材料及其制备方法。所述金属热界面材料由0维颗粒填料、1维纤维填料和镓基液态金属构成,其中,0维颗粒填料的体积分数为20%‑40%,1维纤维填料的体积分数为10%‑20%,镓基液态金属的体积分数为40%‑70%。所述金属热界面材料的制备方法包含以下步骤:首先将镓基金属在超声辅助熔炼炉中熔化,熔化后分批次加入1维纤维填料,待填料分散均匀后分批次加入0维颗粒填料,填料分散均匀后停止加热,保持超声冷却至室温,获得多尺度复合镓基金属热界面材料。本发明的金属热界面材料不仅具有高热导率(>40W/mK),同时具有较高的粘度和良好的柔性,可靠性高无液态金属溢出风险。
搜索关键词: 一种 尺度 复合 基金 界面 材料 及其 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于有研科技集团有限公司,未经有研科技集团有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202211009441.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 粉末冶金复合功能材料、其制作方法及应用-202110470639.6
  • 莫文剑;易翠 - 苏州铜宝锐新材料有限公司
  • 2021-04-29 - 2023-08-22 - C22C49/02
  • 本申请公开了一种粉末冶金复合功能材料、其制作方法及应用。所述粉末冶金复合功能材料包括:纤维基体;多个第一颗粒,其与所述纤维基体烧结结合为一烧结体,其中至少部分的第一颗粒填充在所述纤维基体的网格内,并且所述烧结体具有多孔结构;多个第二颗粒,其与所述烧结体烧结结合,其中至少部分的第二颗粒分布在所述烧结体的孔洞内。本申请所提供的粉末冶金复合功能材料具有超薄、高强度、柔性、特殊功能化(耐磨/减摩/高热稳定性/高热导率/高导电率)等力学、热学、电学特性,且其制备工艺简单、环保、低成本、可控性高、良品率好。
  • 一种非晶火成岩陶瓷基纳米金刚石薄膜拉拔模具制备方法-201811537490.3
  • 徐淑波;刘建营;王瀚林;孙星;景财年;刘鹏 - 山东建筑大学
  • 2018-12-15 - 2023-05-16 - C22C49/02
  • 本发明属于拉拔模具材料领域,涉及一种非晶火成岩增强陶瓷基纳米金刚石薄膜拉拔模具的制备方法,特别是一种以非晶火成岩增强碳纳米管增韧的陶瓷基纳米金刚石薄膜拉拔模具的制备方法。本发明是将非晶火成岩纤维、碳纳米管晶须、四方氧化锆多晶体粉末、TiC粉末、Mo粉末、Ni粉末和Al2O3粉末混合烧结成基体陶瓷,利用化学气相沉积的方法在基体陶瓷表面沉淀一层纳米金刚石薄膜的一种拉拔模具制备方法。采用该方法制备的拉拔模具与硬质合金基CVD金刚石薄膜相比,强度更为高,韧性更为好,耐磨性和抗疲劳性更为优越,大大提高了模具的使用寿命。
  • 一种连续纤维增强高温合金基复合材料多能场辅助烧结成形方法-202211401874.9
  • 孟宝;韩子健;万敏 - 北京航空航天大学
  • 2022-11-10 - 2023-04-04 - C22C49/02
  • 本发明提出一种连续纤维增强高温合金基复合材料多能场辅助烧结成形方法,首先在纤维表面化学镀金属镍,保证纤维和高温合金的结合界面结合的更好;接下来再将镀镍后的纤维编制成预制体,和球磨过筛后的高温合金粉末按照一定规律混合排布;最后再将混合好的材料装入多能场辅助烧结系统模具中,在多能场的耦合作用下完成复材成形。在多能场辅助烧结过程中,可以有效促进纤维增强高温合金基复合材料在烧结过程中的致密化进程,提升烧结后的复合材料的微观组织与力学性能。同时通过多能场耦合加载可以显著缩短烧结过程的加热及冷却时间,有效抑制复材成形过程中晶粒粗化的现象发生,并在短时间制备组织均匀的纤维增强高温合金基复合材料。
  • 一种W-Cu-ZrC-HfC金属陶瓷改性C/C复合材料的制备方法-202211299442.1
  • 孙威;许俊杰;熊翔;张红波 - 中南大学
  • 2022-10-24 - 2023-03-24 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种W‑Cu‑ZrC‑HfC金属陶瓷改性C/C复合材料的制备方法,所述复合材料由包裹热解碳层的碳纤维束,以及填充于碳纤维束之间的金属陶瓷相组成,所述金属陶瓷相为W‑Cu‑ZrC‑HfC,其中W、Cu弥散分布于ZrC、HfC中。制备方法为:将C/C多孔体进行预氧化处理获得C/C‑COOH,将C/C‑COOH多孔体采用硅烷偶联剂进行表面修饰,获得C/C‑硅烷,然后于C/C‑硅烷表面刷涂含WC的浆料,固化处理,获得C/C‑WC,最后将C/C‑WC用(ZrHf)2Cu粉料包埋,然后于1200℃~1500℃进行熔渗反应,即得W‑Cu‑ZrC‑HfC金属陶瓷改性C/C复合材料。
  • 石墨纤维增强铜基材料、受电弓滑板及电气化交通工具-202211219994.7
  • 聂广远;尹玉霞;桑贤森;苏航;黄福然 - 北京云铁高科科技有限公司;北京浦然轨道交通科技股份有限公司
  • 2022-09-30 - 2023-01-17 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种石墨纤维增强铜基材料、受电弓滑板及电气化交通工具,属于属于材料领域。高铁等电气化交通工具上的受电弓滑板是受电元件的关键组成部分,受电弓滑板直接与接触网导线接触,在静止或滑动状态下将输电网上的电流引导下来,传输给机车供电系统,来维持电力机车正常运行。受电弓滑板的导电性能、耐磨性能及强度是目前限制高铁提速的最重要因素。因此,本发明提供的石墨纤维增强铜基材料、受电弓滑板及电气化交通工具,可以解决现有列车受电弓滑板机械强度低、冲击韧性差、磨损严重的问题。具体技术方案为,所述石墨纤维增强铜基材料由经过金属化处理后的石墨纤维与铜粉混合、压制、烧结而成。
  • 一种多尺度复合镓基金属热界面材料及其制备方法-202211009441.9
  • 谢忠南;郭宏;黄树晖;张习敏;孙明美;解浩峰 - 有研科技集团有限公司
  • 2022-08-22 - 2023-01-10 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种多尺度填料复合的镓基金属热界面材料及其制备方法。所述金属热界面材料由0维颗粒填料、1维纤维填料和镓基液态金属构成,其中,0维颗粒填料的体积分数为20%‑40%,1维纤维填料的体积分数为10%‑20%,镓基液态金属的体积分数为40%‑70%。所述金属热界面材料的制备方法包含以下步骤:首先将镓基金属在超声辅助熔炼炉中熔化,熔化后分批次加入1维纤维填料,待填料分散均匀后分批次加入0维颗粒填料,填料分散均匀后停止加热,保持超声冷却至室温,获得多尺度复合镓基金属热界面材料。本发明的金属热界面材料不仅具有高热导率(>40W/mK),同时具有较高的粘度和良好的柔性,可靠性高无液态金属溢出风险。
  • 一种导电优良的磷青铜合金及生产方法-202210147473.9
  • 赖士浩;孙锋;钱高翔;徐慧 - 贵溪奥泰铜业有限公司
  • 2022-02-17 - 2022-12-02 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种导电优良的磷青铜合金及生产方法,涉及金属材料领域,该合金包含以下质量百分数的成分:5‑10%Zn,0.05‑0.4%Sn,0.1‑0.2%Fe,0.01‑0.04%P,0.1‑0.5%Ag,≤0.08%不可避免的杂质,余量为Cu。生产方法包括以下步骤:配料,熔炼,得到合金熔体,然后进行水平拉铸工艺,得到铸坯,将铸坯依序进行铣面、冷轧,制得磷青铜合金;水平拉铸工艺包括第一冷却区、第二冷却区,第一冷却区采用合金粉末均匀加入所述合金熔体中,第二冷却区采用反推‑第一次停顿‑拉程‑第二次停顿的阶段进行周期作业。本发明降低了锡元素,减少了成本,避免了偏析现象,减少传统方法中的均匀化退火步骤,起到了减碳降耗的作用,同时添加了电阻率低的铁、锌,确保了强度要求,同时电导率也得到提高。
  • 一种高强度齿轮及其加工工艺-202210755750.4
  • 潘志进 - 南通市中吕齿轮有限公司
  • 2022-06-30 - 2022-11-08 - C22C49/02
  • 本发明涉及一种高强度齿轮,具体步骤包括:S1、将原材料搅拌混合,压制形成压坯;S2、将步骤S1中压制形成的压坯放入烧结炉内进行烧结,得到合金坯料;S3、进行表面处理;S4、对合金坯料的中心车加工内孔,将合金坯料放入电解液中进行去毛刺处理;S5、对步骤S4中车加工内孔完成后的合金坯料进行淬火处理;S6、将步骤S5中得到的合金坯料在180℃‑200℃温度下进行回火处理100min‑120min;S7、抛丸处理10min‑15min。本发明具有如下优点:提高齿轮的结构强度以及表面硬度,避免齿部发生断裂。
  • 一种铜基铁基复合电接触材料及其制备方法-202110518664.7
  • 郑有亮 - 苏州鱼得水电气科技有限公司
  • 2021-05-12 - 2022-10-25 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种铜基铁基复合电接触材料及其制备方法,涉及新材料技术领域。本发明先制备改性含四氧化三铁的石墨烯纤维,将改性含四氧化三铁的石墨烯纤维加入铜基料中后,进行预处理,再进行本产品制备;预处理时先进行真空热压烧结,再进行真空放电等离子烧结,预处理后再进行烧结、退火制得本产品;制备的改性含四氧化三铁的石墨烯纤维呈疏松多孔,不仅在热压烧结时便于与铜基料中形成通电网络结构,更易断裂成短纤维分散在铜基料内部。本发明制备的铜基铁基复合电接触材料不仅导电性能好,而且耐磨,使用寿命长。
  • 动车组制动闸片及其制备方法-202110350111.5
  • 罗明良 - 上海连纵轨道交通科技有限公司
  • 2021-03-31 - 2022-09-06 - C22C49/02
  • 本发明提供一种动车组制动闸片及其制备方法,属于制动闸片制造技术领域;本发明制动闸片的原料配方中包括以下组分:铜粉,纳米铜线,铁粉,铬铁粉,锆砂,钼铁粉,重晶石粉,二硫化钼粉剂,天然颗粒状石墨,天然鳞片状石墨,碳化钛粉,锌粉;将各原料组分充分混合后压制成型,所得坯体经热压烧结、等温冷却后即制得本发明的制动闸片。本发明的制动闸片的摩擦系数稳定性好,材料的磨损率低;材料的导热性能好,可有效减少制动过程中摩擦材料在制动盘上的粘着,对制动盘损伤较小。
  • 一种协同强韧化金属陶瓷材料及其制备方法-202210194293.6
  • 姚振华;闫墩磊;陈鹏;徐广涛 - 武汉理工大学
  • 2022-03-01 - 2022-05-27 - C22C49/02
  • 本发明提供一种协同强韧化金属陶瓷材料及其制备方法,基体材料由(Ti,M)(C,N)固溶体硬质相与金属粘接相组成,且在金属粘接相中同时均匀分布着SiC颗粒和SiC晶须,SiC颗粒和SiC晶须占基体材料的质量分数为0.5‑5%,通过SiC颗粒细化晶粒、SiC晶须韧化以及两者的协同缠绕作用,能有效提高金属陶瓷的机械性能。所制备的金属陶瓷抗弯强度不低于2500MPa,断裂韧性不低于16.5Mpa·m1/2,极大提高了金属陶瓷在工模具领域的应用能力。
  • 一种多相增强WC-Ni3-202210045266.2
  • 唐思文;卢继;韩旭;刘鹏飛;杨植富;张浩 - 湖南科技大学
  • 2022-01-15 - 2022-05-27 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种多相增强WC‑Ni3Al硬质合金及其制备方法,一种多相增强WC‑Ni3Al硬质合金其特征在于组分为质量分数84%~94%的WC、5%~15%的Ni3Al、0.1%~0.5%的石墨烯、0.1%~5%的SiC晶须、0.1%~5%的ZrO2、0.01%~0.2%的B,其制备方法特征在于将上述组分的原料以及占总原料质量分数2%~4%的石蜡碎屑加入无水乙醇,并球磨混合均匀,然后经过烘干,研磨,过筛,压制成形,预烧脱蜡,最终在微波烧结炉中烧结获得样品。本发明通过添加石墨烯、SiC晶须、ZrO2粉末、B粉末综合提高WC‑Ni3Al硬质合金的致密度、硬度、强度、断裂韧性、耐磨性能,制备方法具有节能、高效的优点。
  • 一种晶须颗粒混杂增强银氧化锡电接触合金的制备方法-202010470174.X
  • 付翀;王金龙;侯锦丽;闫贞;常延丽;姜凤阳;王俊勃 - 西安工程大学
  • 2020-05-28 - 2022-02-22 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种晶须颗粒混杂增强银氧化锡电接触合金的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备氧化锡晶须;步骤2、制备氧化锡颗粒;步骤3、使用氧化锡晶须和颗粒制备晶须颗粒混杂增强银‑氧化锡复合粉体;步骤4、使用银‑氧化锡复合粉体制备晶须颗粒混杂增强银基电接触合金;本发明一种晶须颗粒混杂增强银氧化锡电接触合金的制备方法能够控制氧化锡在银基体中的形态,提高第二相氧化锡在银基体中的分散性,使得合金内部第二相氧化物分布均匀;并且由于氧化锡晶须在银氧化锡电接触材料中的骨架束缚作用,能够在电弧侵蚀作用下维持第二相的均匀性,以提高银氧化锡电接触合金的性能和使用寿命。
  • 纳米氧化锡纤维增强银氧化锡低压触点材料及其制备方法-201911100479.5
  • 王军 - 西安工程大学
  • 2019-11-12 - 2022-02-18 - C22C49/02
  • 本发明公开的纳米氧化锡纤维增强银氧化锡低压触点材料及其制备方法,按照质量分数,由以下组分组成:无序纳米氧化锡材料5‑40%,微量元素0.5‑7%,余量为银元素,以上组分的体积百分比为100%;本发明制备方法通过制备纺丝液、纺丝后退火处理、混合原料过滤、热压烧结、退火处理,得到纳米氧化锡纤维增强银氧化锡低压触点材料。本发明低压触点材料,有完整的导电通道,导电能力优良,具有高硬度和高熔点的特性,使触点材料的硬度和机械性能大幅提高。
  • 一种多尺度自润滑碳化钨基复合材料及其制备方法-202010577689.X
  • 钟黎声;朱建雷;赵梓源;许云华;梁淑华;邹军涛 - 西安理工大学
  • 2020-06-23 - 2021-10-22 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种多尺度自润滑碳化钨基复合材料,由多尺度颗粒和以网状结构分布的金属Nb纤维组成,多尺度颗粒分布在金属Nb纤维周围,多尺度颗粒包括微米级WC颗粒,弥散分布的亚微米级NbC颗粒、均匀分布的自润滑相和粘结相,复合材料中微米级WC颗粒的体积分数为60‑80%,自润滑相的体积分数为2.2‑10%,亚微米级NbC颗粒的体积分数为10‑20%,粘结相的体积分数为2‑10%,金属Nb纤维的体积分数为5‑10%,以上各组分的体积百分比之和为100%。本发明还公开了一种多尺度自润滑碳化钨基复合材料的制备方法,制备的多尺度自润滑碳化钨基复合材料,既有传统自润滑耐磨陶瓷材料高强、耐磨特点,同时具有良好的韧性和损伤容限性能。
  • 一种钛纤维韧化冷镦模具及其制备方法-202010577688.5
  • 钟黎声;崔鹏杰;卢正欣;梁淑华;邹军涛;朱建雷;白海强 - 西安理工大学
  • 2020-06-23 - 2021-08-06 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种钛纤维韧化冷镦模具,冷镦模具内部含有Ti纤维网状骨架,组成Ti纤维网状骨架的Ti纤维上覆盖有TiC层,TiC层由亚微米级TiC颗粒堆积组成,Ti纤维网状骨架之间弥散分布有微米级WC颗粒和Fe粘结相;Ti纤维网状骨架由多个横向Ti纤维和纵向Ti纤维连接组成,横向Ti纤维为螺旋线状纤维,横向Ti纤维从内到外均连接有纵向Ti纤维。本发明还公开了一种钛纤维韧化冷镦模具的制备方法,采用该方法制备的钛纤维韧化冷镦模具不含有稀有金属,制造成本低,韧性高,可使用范围广泛。
  • 一种拉丝模用碳氮化钛金属陶瓷材料及制备方法-202010218593.4
  • 刘毅;颜焰 - 成都美奢锐新材料有限公司
  • 2020-03-25 - 2021-06-29 - C22C49/02
  • 本发明提供了一种拉丝模用碳氮化钛金属陶瓷材料及制备方法,解决了现有技术中拉丝模消耗成本较高,缺少高强度、高韧性、出色耐磨耐腐蚀性、寿命长、价格低的拉丝模材料的技术问题。其制备包括下述重量百分比的主料:碳氮化钛硬质相粉末50%~80%,金属粘结相粉末8%~20%,碳化物添加剂粉末14%~30%,氮化硅晶须0.1%~5%;各主料重量百分比之和为100%。本发明制得的拉丝模用碳氮化钛金属陶瓷材料,具有高强度、高韧性、耐磨性高、耐腐蚀性好、高温稳定性好、摩擦系数低的优良性能,且使用寿命长、价格低。
  • 一种无Co相TiCN基金属陶瓷材料及制备方法-202010218567.1
  • 颜焰 - 成都美奢锐新材料有限公司
  • 2020-03-25 - 2021-06-29 - C22C49/02
  • 本发明提供了一种无Co相TiCN基金属陶瓷材料及制备方法,解决了有技术中的金属陶瓷材料中均含有Co,不能在无Co金属添加条件下,达到正常金属陶瓷相同的性能指标的技术问题。其制备包括下述重量百分比的主料:第一硬质相45%‑60%;第二硬质相25%‑30%;粘结相10%‑30%;AlN晶须0‑3%;各主料的重量百分比之和为100%;所述第一硬质相为TiCN颗粒;所述第二硬质相至少包括Mo2C颗粒,且所述Mo2C颗粒含量为第二硬质相总重量的50%‑100%;所述粘结相至少包括Ni,且所述Ni含量为粘结相总重量的80%‑100%。本发明不使用Co作为粘结相组成,但是能达到与正常金属陶瓷相同的性能指标。
  • 复合氧化物电接触材料及其制备方法-202011638040.0
  • 陈海军;张林;王宁;张勇全 - 东莞正丰科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2021-05-28 - C22C49/02
  • 本发明涉及复合氧化物电接触材料及其制备方法,属于电接触材料制备领域。复合氧化物电接触材料,由以下重量百分比的组分组成:混合金属氧化物5~15%,余量为Ag;其中,所述混合金属氧化物由铝掺杂氧化锡、TiO2纳米纤维按重量比为1:0.2~0.5制得;所述铝掺杂氧化锡中,Al的含量为2~6%。本发明制得的电接触材料,相比于传统的Ag/SnO,寿命更长,导电性更好,硬度更高,塑性更好。
  • TiC与石墨晶须增强高熵合金基复合材料及其制备方法-201810590549.9
  • 孙晓东;朱和国;兰利娟 - 南京理工大学
  • 2018-06-09 - 2021-05-14 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种TiC与石墨晶须增强高熵合金基复合材料及其制备方法,该方法具体为:按照原料配比称取反应试样块体原料;按照体积分数制备增强体试块;装样:将块体原料与增强体试块装入高频感应熔炼炉中;抽真空;通入氩气;原位反应合成:控制电流,输出功率;保温:待反应结束后,保温10分钟;冷却出炉:将保温后的熔融液态合金倒入铜坩埚中冷却,取出,得到细晶内生性高熵合金基复合材料。本发明工艺采用感应熔炼的方式合成内生性颗粒与晶须增强高熵合金基复合材料,合成的复合材料增强体与基体之间界面结合良好,增强体均匀分布于高熵合金基体中。
  • 铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法-202010808951.7
  • 李翠芝 - 山东科邦威尔复合材料有限公司
  • 2020-08-12 - 2021-04-30 - C22C49/02
  • 本发明提供一种铜基粉末冶金摩擦材料的制备方法,包括:S1、以聚丙烯腈和木质素为碳源,与溶剂复合并静电纺丝处理,收集纺丝纤维并预氧化处理,收集预氧化纤维并炭化处理,得复合碳纤维;S2、以泡沫铜为基体,三氧化钼与硫粉为改性材料进改性处理,并收集改性泡沫铜材料;S3、将复合碳纤维与改性泡沫铜材料混合处理并收集复合基体颗粒;S4、取复合基体颗粒、羰基铁粉、氧化硅、铬粉、氧化铝和石墨颗粒,粉末冶金并烧制成型,即可制备得所述铜基粉末冶金摩擦材料。该方法制备的粉末冶金摩擦材料结合性能优异且力学性能优良,能有效满足现有粉末冶金摩擦材料的长效使用要求。
  • 一种耐高温聚晶金刚石拉丝模及其制备方法-202011123944.X
  • 钱如河 - 安徽酷勒威拉丝模有限公司
  • 2020-10-20 - 2021-01-19 - C22C49/02
  • 本发明涉及粉末冶金技术领域,尤其涉及一种耐高温聚晶金刚石拉丝模及其制备方法。本发明提供了一种耐高温聚晶金刚石拉丝模,所述拉丝模由聚晶金刚石微粉92~94wt%、粘合功能剂6~8wt%组成,所述粘合功能剂由铁粉、镍粉、铝粉、锌粉、碳化钨粉、钴粉、钛粉、氮化硅晶须组成。本发明耐高温聚晶金刚石拉丝模在模耐磨性、抗冲击性能方面均有较好的性能;与此同时,本发明耐高温聚晶金刚石拉丝模的热稳定性极佳,经高温处理后,其耐磨性、抗冲击性没有太大程度的下降,能更好地适应高强度及高速拉拔作业。
  • 一种高强度的铜板材及其制备方法-202011167298.7
  • 席远远 - 江西贵义铜业有限公司
  • 2020-10-28 - 2021-01-15 - C22C49/02
  • 本发明公开了一种高强度的铜板材及其制备方法,属于金属材料领域,其包括以下重量份数的组分:50‑80份铜粉,1‑9份增强体粉末,12‑15份羟丙基甲基纤维素以及3‑8份酚醛树脂份;其中,增强体粉末包括以下原料:碳纤维、锌以及形状记忆合金颗粒,本发明的一种高强度的铜板材,通过添加增强体,能够有效提高抗折弯强度;同时通过在增强体中添加碳纤维和锌,通过两者不同的形状结构,在铜晶相中的占位不一样,弥补晶格缺陷,另碳纤维的结构能够有效地将铜板材受到的外力分散,从而进一步提高其抗折弯强度。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top