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]一种采用合金钎焊连接碳化物陶瓷的方法-CN202210077564.X有效
  • 杨振文;木瑞洁;孙孔波;牛士玉;王颖 - 天津大学
  • 2022-01-24 - 2023-03-14 - B23K1/008
  • 本发明为一种采用合金钎焊连接碳化物陶瓷的方法,以FeCoCrNiTix合金为钎料并放置在两个碳化物陶瓷块体之间形成钎焊装配体,钎焊装配体在1430~1500℃的钎焊温度保温30~45min,形成碳化物陶瓷接头,实现碳化物陶瓷的钎焊连接。合金和碳化物陶瓷的双重效应使碳化物陶瓷接头的显微组织为碳化物陶瓷、合金以及反应产生的碳化物产物,避免了在碳化物陶瓷接头中生成低熔点的金属间化合物;碳化物陶瓷接头可用于1000~1200℃超高温环境,其剪切强度最高可达282MPa,因此本方法适用于新型超高温碳化物陶瓷复杂构件的实际生产。
  • 一种采用合金钎焊连接碳化物陶瓷方法
  • [发明专利]一种合金泡沫及其制备方法-CN202110048945.0在审
  • 戴兰宏;孟锦;汪海英;刘天威 - 中国科学院力学研究所
  • 2021-01-14 - 2021-06-01 - C22C30/00
  • 本发明实施例公开了一种合金泡沫及其制备方法,合金泡沫包括合金和氧化铝空心微球。制备方法包括在通入气体的条件,使熔融状态合金渗流至氧化铝空心微球之间的间隙中,制得合金泡沫。本发明以氧化铝空心微球作为填料颗粒,将合金作为渗流体进行渗流,能够通过一次渗流的方法实现了合金空心微球泡沫的制备,不仅工艺简单,且制备成本低;同时,能够使得经过渗流后得到的整个合金泡沫的孔洞分布均匀在此基础上,有效提高制得的合金泡沫的力学和能量吸收性能。
  • 一种合金泡沫及其制备方法
  • [发明专利]连续碳纤维增强陶瓷复合材料及其制备方法-CN202210886022.7有效
  • 郭文建;肖静;胡剑 - 华东交通大学
  • 2022-07-26 - 2023-07-14 - C04B35/80
  • 本发明公开了一种连续碳纤维增强陶瓷复合材料及其制备方法。制备方法包括选取Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中至少五种金属,按等摩尔或近等摩尔比例混合,在惰性气氛熔炼得到合金;将合金铺陈于多孔碳/碳复合材料预制体表面,在惰性气氛加热直至高合金熔融并保温,使熔融的合金充分渗入多孔碳/碳复合材料预制体后,降温,制得连续碳纤维增强陶瓷复合材料。本发明的方法工艺周期短、成本低、容易工程化,所制备的连续碳纤维增强陶瓷复合材料整体致密度极高,并包含丰富的模量耐高温连续陶瓷相,具有十分优异的力学性能和抗高温氧化烧蚀性能。
  • 连续碳纤维增强陶瓷复合材料及其制备方法
  • [发明专利]合金的晶粒细化方法-CN201811486054.8在审
  • 胡秉淳;陈彦儒 - 财团法人金属工业研究发展中心
  • 2018-12-06 - 2020-06-16 - C22F1/00
  • 一种合金的晶粒细化方法,用以解决现有的晶粒细化方法成本过高的问题,其包括:将合金铸件放置于一个模具,且该合金铸件具有再结晶温度机熔点;加热该合金铸件至工作温度,该工作温度大于再结晶温度且小于熔点;控制与该下模具相对的一个上模具,以成形速度及成形压力锻压该合金铸件,该成形速度为0.05~0.1 mm/s,该成形压力为55~60MPa;及控制该上模具离开该合金铸件后,将该合金铸件旋转加工角度,再次通过该上模具以该成形速度及该成形压力锻压该合金铸件,如此反复直至该合金铸件的晶粒细化而转变为合金塑形材。
  • 合金晶粒细化方法
  • [发明专利]一种热导率随温度可调控的陶瓷及其制备方法-CN202210702838.X有效
  • 贺加贝;刘跃;李珍宝 - 西北有色金属研究院
  • 2022-06-21 - 2022-12-20 - C04B35/48
  • 本发明公开了一种热导率随温度可调控的陶瓷,由原料HfO2、ZrO2、SnO2、TiO2与CeO2/MnO2通过高温固相反应合成得到,陶瓷在室温至1200℃温度范围内的热导率存在极值,且热导率呈现先升高后降低的趋势;该陶瓷的制备方法为:将各原料球磨后经干燥、研磨、过筛,再烧结进行高温固相反应。本发明通过将五种金属氧化物进行高温固相反应合成得到陶瓷,在成分回复机制作用陶瓷在较低温度热处理时低热导率随温度升高而升高,在较高温度热处理时热导率随温度升高而降低,即陶瓷的热导率随温度可调控,拓宽了陶瓷的应用领域;本发明陶瓷的制备方法简单易控,易于工业化生产和应用。
  • 一种热导率随温度调控陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种陶瓷和金属的连接方法-CN202111245353.4有效
  • 吴正刚;李忠涛;汪俊杰;张卫东 - 湖南大学
  • 2021-10-26 - 2023-03-07 - C04B37/02
  • 本发明提供一种陶瓷和金属的连接方法,包括如下步骤:步骤S1,将陶瓷与TaZrNbHfTi难熔合金在高温进行真空扩散焊接,得到焊接组件;步骤S2,将焊接组件的TaZrNbHfTi难熔合金与金属进行真空扩散焊接,完成陶瓷与金属的连接。本发明提供的陶瓷和金属的连接方法,以TaZrNbHfTi难熔合金作为中间层,实现陶瓷和金属的扩散焊接,能够实现母材的良好润湿和热膨胀系数的平滑过渡,抑制了裂纹等缺陷的产生,从而提高了接头的强度
  • 一种陶瓷金属连接方法

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