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]一种异质层状结构双相不锈的制备方法-CN201910412901.4在审
  • 郇小伟;曹阳;袁绍 - 南京理工大学
  • 2019-05-17 - 2020-11-17 - C21D8/02
  • 本发明公开了一种异质层状结构双相不锈的制备方法。该方法首先将的热轧态双相不锈进行高温均匀化退火处理得到初始双相不锈,接着对其进行深度的冷轧处理,形成片层超细晶组织结构,有效增强其强度,最后在950~1100℃条件下对其进行1~3min的不完全再结晶退火处理,制备出异质层状结构双相不锈,其组织由铁素体中再结晶组织、超细晶组织和奥氏体中纳米孪晶组织共同组成。该种结构的双相不锈在有效保留超细双相不锈强度的同时,在拉伸过程中可通过背应力强化有效增强其拉伸塑性。异质层状结构双相不锈有效解决了在增强双相不锈延展性的同时几乎保留其强度接近轧态双相不锈,有效改善了双相不锈强塑性匹配性能,便于进一步工业应用。
  • 一种层状结构不锈钢制备方法
  • [发明专利]一种模拟计算任意双相不锈显微组织磁导率的方法-CN202210571989.6在审
  • 肖帅帅;申嘉龙;董春鑫;侯艳萍;孟征兵;周春泉;李义兵 - 桂林理工大学
  • 2022-05-24 - 2022-09-16 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种模拟计算任意双相不锈显微组织磁导率的方法。该方法基于linux操作系统下用于生成多晶体模型的软件和图像处理软件,根据生成的模型照片或实际金相照片建立任意双相不锈微观组织有限元模型。通过本专利公开的方法,能够计算任意相组成、相分布和任意晶粒尺寸的双相不锈微观组织的磁导率,并能够单独或者综合分析晶粒尺寸、第二相粒子、相分数、相分布以及晶界等微观组织相关参数对磁导率的影响,模拟计算的结果与实际结果的误差小于解决了双相不锈微观组织模拟精度不高、难以计算双相不锈微观组织磁导率的问题,弥补了宏观层面计算磁导率的方法由于“尺寸效应”造成的错误,为双向不锈电磁无损检测系统提供数据参考。
  • 一种模拟计算任意不锈钢显微组织磁导率方法
  • [发明专利]一种超高强度双相异构不锈的制备方法-CN202110359178.5有效
  • 周浩;徐涛;高波;肖礼容 - 南京理工大学
  • 2021-04-02 - 2022-05-24 - C21D6/00
  • 本发明属于材料制备领域,具体为一种超高强度双相异构不锈的制备方法,包括如下步骤:步骤(1):异构化热处理;将马氏体不锈在两相区进行异构化热处理,调控得到δ铁素体+马氏体双相组织;步骤(2):变形强韧化;对步骤(1)得到的产品在回火温度区进行温轧处理,调控马氏体组织碳分布,在δ铁素体和马氏体组织双相异构界面上引入高密度间隙碳原子偏析,并获得50~100纳米层厚的铁素体/马氏体双相组织,得到强度>2.5GPa的双相异构马氏体不锈。本发明对δ铁素体+马氏体组织的不锈进行较大变形量的温轧,可以细化晶粒并产生大量位错,达到变形强韧化的目的;最终得到抗拉强度2.4GPa以上,断裂韧性5%以上的超高强度双相异构不锈
  • 一种超高强度相异不锈钢制备方法
  • [发明专利]一种高强低密度双相及其制备方法-CN202110268145.X在审
  • 刘日平;石鹤洋;马明臻;景勤;张新宇;王飞;张国峰;唐轶浩;王锁涛 - 燕山大学
  • 2021-03-12 - 2021-06-29 - C22C38/04
  • 本发明提供了高强低密度双相,属于钢材料技术领域。在本发明的双相中,Al元素作为强铁素体稳定性元素,Al的添加会使得中出现大量的铁素体组织;而Be元素也是强铁素体稳定性元素,但是与Al元素相比,Be元素的密度更小,在合金化的过程中,能够在确保双相强度的前提下大幅度降低的密度;Mn与C元素是强奥氏体稳定性元素,本发明通过在中添加Mn与C元素,可以得到组织性能较好的奥氏体组织;本发明的各元素配合作用,使得双相在保持较高强度的同时具有更低的密度。发明的高强低密度双相与现有的Fe‑Mn‑Al‑C相比,屈服强度、抗拉强度基本保持一致,密度下降3.65~6.69%。
  • 一种高强密度双相钢及其制备方法
  • [发明专利]一种超深冲用低碳低硅冷轧热镀锌双相及其制备方法-CN201410476906.0在审
  • 朱忠良 - 朱忠良
  • 2014-09-17 - 2014-12-24 - C22C38/38
  • 本发明涉及一种超深冲用低碳低硅冷轧热镀锌双相及其制备方法。该双相按重量百分比计,该双相的化学成分质量比为:C%:0.035-0.045,Si%:0.03-0.05,Mn%:1.3-1.75,P%:≤0.015,S%:≤0.008,Al%:≤0.075,Cr%:0.5~0.68,Mo%:0.35~0.5,其中P、S和Al的含量均不为0,其余为Fe和不可避免的杂质,该双相的微观组织中{111}//RD方向织构占90vol.%以上,主要的微观组织为铁素体和马氏体组织,该双相的抗拉强度为485-600MPa,延伸率≥32%,r值为2-2.2。配合相应的制备方法,本发明向低碳双相中添加一定量的Cr和Mo元素,并采用织构预处理工艺,使得材料在具备一定的强度条件下,大幅度改善其深冲性能,充分提高了材料的热镀锌性能。
  • 一种超深冲用低碳低硅冷轧镀锌双相钢及其制备方法
  • [发明专利]一种基于宏微观结合的双相断裂应变测试方法-CN202210091752.8有效
  • 唐炳涛;张浩;郭宁;孟祥斌;刘纪源;刘国强 - 齐鲁工业大学
  • 2022-01-26 - 2023-08-22 - G01N1/28
  • 本发明公开了一种基于宏微观结合的双相断裂应变测试方法,属于金属塑料加工技术领域,本发明要解决的技术问题为如何有效地预测非均值材料的损伤演化行为,保证组织特征和力学性能在统计学上能够代表非均值双相,采用的技术方案为:该方法具体如下:S1、加工双相试样:加工不同尺寸形状的双相试样,覆盖从面内剪切应力状态到平面应变应力状态;S2、进行准静态拉伸试验;S3、建立贝氏体‑马氏体双相组织的代表单元法模型;S4、获取应力数据;S5、在宏观模拟中,通过混合法获取贝氏体单相、马氏体单相与贝氏体‑马氏体双相组织试样的断裂应变,并建立宏观损伤断裂模型;S6、获取断裂应变。
  • 一种基于微观结合双相钢断裂应变测试方法

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