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]用于热喷涂的陶瓷复合及其制备方法-CN202011091111.X在审
  • 不公告发明人 - 嘉兴市爵拓科技有限公司
  • 2020-10-13 - 2021-02-23 - C04B35/46
  • 本发明公开了一种用于热喷涂的陶瓷复合及其制备方法。该陶瓷复合它包括核区和壳层,壳层包覆核区;组成核区的材料为改性CBN与改性TiO2;组成壳层的材料为YAG。其制备方法为:将铝盐溶液与钇盐溶液混合均匀,得到铝钇复合溶液;将改性CBN与改性TiO2溶于去离子水中,超声分散均匀,调节pH,得到改性CBN/改性CBN混合浆,将上述铝钇复合溶液缓慢滴加至所述混合浆中,搅拌,静置,过滤,得到复合沉淀物,洗涤,干燥,煅烧,得到YAG/改性CBN/改性TiO2陶瓷复合。该陶瓷复合具有优异的分散性、耐磨性与抗氧化性,用于热喷涂工艺中。
  • 用于喷涂陶瓷复合及其制备方法
  • [发明专利]纳米粒子填充PTFE复合材料的制备方法-CN201210060436.0无效
  • 汪海风;杨辉;徐意;罗仲宽;樊先平;吴周安;王树华 - 浙江大学
  • 2012-03-09 - 2012-07-25 - C08L27/18
  • 本发明公开了一种纳米粒子填充PTFE复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、使用偶联剂对纳米粒子进行表面改性,得改性后纳米粒子;2)、聚四氟乙烯和改性后纳米粒子进行粗混,得预混合;改性后纳米粒子在预混合中的重量含量为0.1%~50%;3)、在预混合中加入有机溶剂,超声搅拌后,过滤,干燥;得纳米粒子均匀分散的PTFE复合;有机溶剂与预混合的重量比为50~1000%;4)、将PTFE复合进行模压、烧结,得纳米粒子填充PTFE复合材料。采用该方法制备的纳米粒子填充PTFE复合材料具有力学性能高、耐磨性能高、摩擦系数低等特性。
  • 纳米粒子填充ptfe复合材料制备方法
  • [发明专利]一种Ag强化Al-Cu复合材料及其制备方法-CN202111334367.3在审
  • 罗国强;李培博;孙一;郭景伟;沈强;张联盟 - 武汉理工大学
  • 2021-11-11 - 2022-02-25 - C22C21/12
  • 本发明公开了一种Ag强化Al‑Cu复合材料及其制备方法。Ag强化Al‑Cu复合材料中,按质量百分比计,Ag含量为2‑5%,Cu含量为20‑65%,余量为Al。其制备为:将Al、Cu、Ag和PVB混合后,加入溶剂进行球磨,球磨结束后经除气泡、过滤后得到金属非水基流延浆料;浆料进行干燥、排胶得混合,将混合预压成型,最后在真空热压环境下烧结制备得到Al‑Cu‑Ag复合材料。本发明在Al‑Cu复合材料中引入Ag,通过弥散强化和固溶强化共同增强复合材料的力学性能,所得复合材料极限具有高致密度、高硬度、高拉伸强度等优点;制备方法简单,烧结温度低,具有广泛的工业应用前景。
  • 一种ag强化alcu复合材料及其制备方法
  • [发明专利]银基多元纳米复合的制备方法-CN200410016339.7无效
  • 黄德欢;李宗全;张孝彬;吕春菊 - 黄德欢;李宗全
  • 2004-02-13 - 2004-12-29 - C09C3/00
  • 本发明公开了一种银基多元纳米复合的制备方法。0.01~5.0%的硝酸锌、0.01~5.0%的硝酸铁、0.01~5.0%的硝酸铜的水溶液混合后,加入适量的表面助剂,在搅拌中加入0.001~1.0%的水合肼水溶液,继续搅拌10~30分钟,获得含多元纳米复合粒子的溶液经过钝化、分离、洗涤、干燥,得到含银量40~99.6%的银基多元纳米复合银-锌-铁-铜。本发明的优点是:可以制备银基多元纳米复合粒度为10至100nm,复合元素种类和数量可以根据需要组合,成分均匀;原材料易得、制备工艺简单、成本低、易产业化;银基多元纳米复合体用途广,可用在纳米抗菌和特种导电材料等方面应用纳米复合银-锌-铁-铜作为抗菌材料,由于多元协同效应,可以提高其效能和增大其广谱、高效性。
  • 基多纳米复合制备方法
  • [发明专利]抗菌复合材料及其制备方法-CN200410044982.0无效
  • 程正勇 - 程正勇
  • 2004-06-04 - 2005-10-26 - C04B35/453
  • 抗菌复合材料及其制备方法,其特征是按重量百分比的原料组成主要包括:坡缕石40~90%,粘接剂5~50%,氧化锌复合0.5~ 20%,在氧化锌复合中,四脚针状氧化锌和纳米级氧化锌的重量比为1比0.1本发明是由支撑和具有抗菌特性的材料构成的复合材料,基支撑由坡缕石和粘接剂组成,坡缕石提供了一种网状结构,粘接剂增强了这种网状结构,具有抗菌特性的材料为一种主要由四脚针状氧化锌和纳米级氧化锌构成的复合,该复合提供了在微观结构上的内置电场,利用内置的微电场作用,改变微生物的表面特性,可有效抑制微生物的繁殖和生长,达到抗菌目的。
  • 抗菌复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种钛基复合材料及其制备方法-CN201710137545.0有效
  • 张新疆;魏志平;戴中奎;许浩;张迪 - 盐城工学院
  • 2017-03-09 - 2018-03-30 - C22C14/00
  • 本发明公开了一种钛基复合材料及其制备方法,涉及金属基复合材料领域。该钛基复合材料的制备方法,包括将硼、钛和氧化石墨烯水溶液混合均匀后,进行低温处理冷冻成冰,再进行干燥后得到氧化石墨烯‑硼‑钛混合;将氧化石墨烯‑硼‑钛混合置于水合肼蒸气中反应2‑3h,得到石墨烯‑硼‑钛混合;将石墨烯‑硼‑钛混合冷压成型得到冷坯,将冷坯置于放电等离子烧结炉中进行烧结。制得的产品钛基复合材料中均匀分散着多尺度混杂增强相TiB晶须和TiC颗粒,且具有良好的硬度和抗压能力。该钛基复合材料应用上述方法制得,内生增强相TiB晶须和TiC颗粒在钛基体中表现出多尺度混杂的情况,力学性能优良。
  • 一种复合材料及其制备方法
  • [发明专利]W/WC复合晶粒增强钨铜复合材料及其制备方法-CN202010872782.3有效
  • 郭圣达;陈俏;张建波;叶莹 - 江西理工大学
  • 2020-08-26 - 2021-07-13 - C22C1/05
  • 本发明涉及一种W/WC复合晶粒增强钨铜复合材料及其制备方法,该制备方法包括:将含有钨盐、铜盐以及有机碳源的前驱溶液进行喷雾热解而制得含碳的钨铜氧化物,将含碳的钨铜氧化物球磨后置于氢气炉中还原碳化得到W/WC‑Cu复合,以及将W/WC‑Cu复合压制成生坯后烧结而得到W/WC复合晶粒增强钨铜复合材料。其中,W/WC‑Cu复合中Cu的比例为5~50wt%,且W和C的原子摩尔比为30:1~320:1;W/WC具有W为核、WC为壳的核壳结构。本发明中,具有核壳结构的W/WC晶粒可有效改善W与Cu之间的粘结强度,提升细晶钨铜复合材料的致密度、耐磨性和高温强度等性能。
  • wc复合晶粒增强复合材料及其制备方法
  • [发明专利]导热界面材料和导热界面材料制备方法-CN201610640005.X有效
  • 彭典明;刘伟德;郑金桥;张航;汪磊 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2016-08-05 - 2021-07-16 - C09D183/04
  • 本发明公开了一种导热界面材料和导热界面材料制备方法,该导热界面材料包括:石墨烯复合界面材料垫片、喷涂树脂、导热绝缘;喷涂树脂和导热绝缘的混合物,覆盖在石墨烯复合界面材料垫片上。根据本发明的技术方案,将已经制备好的高导热石墨烯复合界面材料垫片的表面覆盖一层由喷涂树脂和导热绝缘混合的涂层,喷涂树脂和导热绝缘决定了该涂层具有良好的绝缘性,所以得到的导热界面材料也具有良好的绝缘性;可见根据本发明的技术方案,能够改善导热界面材料表面的绝缘性能,有利于扩大导热界面材料的应用。
  • 导热界面材料制备方法
  • [发明专利]一种离心铸造复合材料滚刀的方法-CN202210493134.6在审
  • 卢德宏;杜健明;柏瑶一;周振;张西鹏 - 昆明理工大学
  • 2022-05-07 - 2022-07-26 - B22D19/02
  • 本发明公开一种离心铸造复合材料滚刀的方法,属于金属基复合材料技术领域。本发明首先是将微米级陶瓷颗粒与金属、粘接剂等混球磨,进行离心喷雾干燥,获得一定直径的复合微球;随后对复合微球进行裹,将裹好复合微球制成滚刀刀圈状预制;熔炼金属液,将预制固定到离心铸造模具中,浇注钢液,进行离心铸造使钢液浸渗到预制中,制备得到复合材料滚刀刀圈。本发明所述方法中利用陶瓷颗粒和复合微球这两种增强相获得滚刀刀圈所需的高硬度和高强度,还提出微球裹技术,利用微球裹技术可以调节复合微球之间的距离,球间基体对裂纹扩展的阻碍作用,从而达到韧性调控的目的。
  • 一种离心铸造复合材料方法

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