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]负热膨胀系数可调的叠层陶瓷基复合材料及其制备方法-CN200410025679.6无效
  • 孔向阳;吴建生;徐明钢 - 上海交通大学
  • 2004-07-01 - 2005-03-16 - C04B35/495
  • 本发明涉及一种负热膨胀系数可调的叠层陶瓷基复合材料及其制备方法,采用离心注浆成型工艺,分别将组分为立方相钨酸锆ZrW2O8或掺杂改性的钨酸锆ZrW2O8负膨胀材料以及近零膨胀非晶氧化硅SiO2分散在聚乙烯醇溶液,配成钨酸锆浆料及氧化硅浆料;然后采用离心沉积的手段,将浆料中的水性成分脱去,将钨酸锆与氧化硅多次交替沉积在过滤片上,形成叠层复合材料的坯,然后高温烧结,获得致密的叠层陶瓷复合材料。本发明的叠层陶瓷复合材料在温度为-20~80℃的范围内,膨胀系数为-8.0~-3.0×10-6/℃,能用于制作非温敏性光器件或电子器件的温度补偿封装基片。
  • 热膨胀系数可调陶瓷复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳材料增强铜/铝基复合材料的制备方法-CN201811337118.8有效
  • 丁海民;范孝良;柳青;王进峰 - 华北电力大学(保定)
  • 2018-11-12 - 2021-11-05 - C22C1/02
  • 本发明公开了一种碳材料增强铜/铝基复合材料的制备方法,该方法步骤包括:将准备好的Ti,Si和碳源经过混料机混合,得到Ti‑Si‑碳源混合料,对其用铜箔包裹或者将料冷压成预制块后压入到熔中反应,然后进行保温,最后将合金熔浇入石墨模具中冷却凝固,即得到碳材料(碳单质、含碳化合物)增强铜/铝基复合材料。本发明采用熔铸法制备碳材料增强铜/铝基复合材料,工艺简单,成本低;通过添加Ti、碳源和硅在实现碳源反应润湿的同时避免了碳源完全反应转变为难熔TiC块体;碳材料与铜/铝基体界面洁净,界面结合良好,制备的复合材料中碳源分布均匀
  • 一种材料增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种以纳米无机为自催化活性表面的复合材料及其制备方法-CN200810187554.1无效
  • 刘雪峰;谢建新;栾燕燕 - 北京科技大学
  • 2008-12-25 - 2009-05-27 - B01J37/02
  • 一种以纳米无机为自催化活性表面的复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。其特征是以纳米无机层作为自催化活性表面的层状复合材料,以纤维、塑料、织物、树脂、玻璃、陶瓷、单晶硅以及金属等为基体材料,以纳米二氧化钛或纳米氧化硅或纳米氧化镁或纳米氧化锌或纳米氧化铝或纳米氧化锆或纳米氧化镍或纳米氧化锡或纳米氧化钴等纳米无机作为自催化活性材料,采用浸渍涂覆法在基体材料表面包覆一层纳米无机薄膜作为自催化活性表面,然后采用化学法在纳米无机自催化活性表面负载金属,开发高质量、低成本的以纳米无机层作为自催化活性表面的层状复合材料。用纳米无机取代传统化学镀中的贵金属铂、钯、银等作为自催化活性表面,节约贵重金属,降低产品成本,缩短工艺流程,减少环境污染。
  • 一种纳米无机催化活性表面复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种增材制造用合金复合材料的制备方法及装置-CN202310248336.9在审
  • 陈祯;王嘉健;姚森;李敏 - 西安交通大学
  • 2023-03-15 - 2023-07-14 - B22F1/16
  • 本发明属于金属基纳米复合材料和金属增材制造技术领域,提供了一种增材制造用合金复合材料的制备方法及装置,包括如下步骤:S1、以合金粉、石墨烯和碳纳米管为原料,利用磁力搅拌装置进行复合,然后进行干燥处理得到复合;S2、将S1得到的复合利用激光选区熔化技术打印成型得到高温合金复合材料。本发明采用的石墨烯和碳纳米管双相增强高温合金粉末的制备方法,使石墨烯和碳纳米管附着在高温合金粉末表面,并减少对石墨烯和碳纳米管结构的破坏,改善双相纳米增强相的空间分布,提高增强相与基体的润湿性,改善粉末流动性,同时提高复合材料的强度和塑性
  • 一种制造合金复合材料制备方法装置

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