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]压电复合材料传感层智能监测免维护屈曲约束支撑-CN201310377562.3有效
  • 彭洋;董军 - 南京工业大学
  • 2013-08-26 - 2013-12-04 - E04B1/98
  • 本发明公开了一种压电复合材料传感层智能监测免维护屈曲约束支撑,包括耗能钢芯、GFRP约束段、波形节、成型泡沫、传感层数据传输线和压电复合材料传感层,所述GFRP约束段的两端设有波形节,GFRP约束段和波形节的内部中心设有耗能钢芯,GFRP约束段沿耗能钢芯对称布置,所述压电复合材料传感层位于GFRP约束段内,压电复合材料传感层平行设置在耗能钢芯的长边两侧,压电复合材料传感层与耗能钢芯之间留有间隙,压电复合材料传感层与传感层数据传输线连接,压电复合材料传感层与GFRP约束段连接形成整体结构的空隙内填充有成型泡沫,所述压电复合材料传感层由压电智能夹层、玻璃纤维布和环氧树脂组成。
  • 压电复合材料传感智能监测维护屈曲约束支撑
  • [实用新型]压电复合材料传感层智能监测免维护屈曲约束支撑-CN201320523063.6有效
  • 彭洋;董军 - 南京工业大学
  • 2013-08-26 - 2014-02-05 - E04B1/98
  • 本实用新型公开了一种压电复合材料传感层智能监测免维护屈曲约束支撑,包括耗能钢芯、GFRP约束段、波形节、成型泡沫、传感层数据传输线和压电复合材料传感层,所述GFRP约束段的两端设有波形节,GFRP约束段和波形节的内部中心设有耗能钢芯,GFRP约束段沿耗能钢芯对称布置,所述压电复合材料传感层位于GFRP约束段内,压电复合材料传感层平行设置在耗能钢芯的长边两侧,压电复合材料传感层与耗能钢芯之间留有间隙,压电复合材料传感层与传感层数据传输线连接,压电复合材料传感层与GFRP约束段连接形成整体结构的空隙内填充有成型泡沫,所述压电复合材料传感层由压电智能夹层、玻璃纤维布和环氧树脂组成。
  • 压电复合材料传感智能监测维护屈曲约束支撑
  • [发明专利]一种具有压电耗能的高阻尼铝基复合材料的制备方法-CN202310765101.7在审
  • 吕钊钊;史文博;李远翔;刘晓;侯军;陈丽涛;冯一;侯森森 - 西安工业大学
  • 2023-06-27 - 2023-09-22 - C22C21/00
  • 本发明属于金属基复合材料制备技术领域,具体涉及一种具有压电耗能的高阻尼铝基复合材料的制备方法。所述的制备方法包括:(1)对碳纤维表面进行除胶和氧化处理;(2)将处理好的碳纤维制作成多孔的碳纤维胚体;(3)在胚体的碳纤维表面布上生长纳米棒状ZnO的种子;(4)在布种的碳纤维表面生长纳米棒状ZnO;(5)将铝合金浸渗到生长有纳米棒状结构ZnO的碳纤维胚体中。本发明制备的纳米棒状结构能够与铝基体形成牢固结合,在复合材料发生振动变形时产生压电效果,能够将振动机械能转化为电能消耗掉,从而提高复合材料的阻尼吸振性能;纳米棒状结构也能在复合材料界面处形成钉扎效应,增强复合材料的界面结合,从而提高复合材料的承载能力。
  • 一种具有压电耗能阻尼复合材料制备方法

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