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]一种改性生物炭微及其制备方法和应用-CN201610377835.8有效
  • 崔孝强;杨肖娥;姚义强;方思雨;戴曦;吴飞飞 - 浙江大学
  • 2016-05-31 - 2018-12-25 - B01J20/20
  • 本发明公开了一种改性生物炭微及其制备方法和应用,该改性生物炭微的制备方法,包括:(1)取再力花粉末,置于可溶性镁盐溶液中浸泡,过滤取出后烘干,得到镁改性的再力花粉末;(2)将所述再力花粉末进行炭化,得到改性生物炭;(3)取所述改性生物炭,以海藻酸钠溶液为包埋剂,CaCl2溶液为交联剂,进行凝胶包埋,包埋后烘干,制得改性生物炭微。本发明先将再力花粉末进行镁改性,再将改性的再力花粉末作为前驱体进行炭化,最后以海藻酸钠作为包埋剂将改性生物炭制成微,得到的改性生物炭微能够有效去除水体中的磷,去除率高,且能够将废弃再力花回收利用,实现废物的资源利用
  • 一种改性生物炭微球及其制备方法应用
  • [发明专利]一种多层生物复合材料及其制备方法-CN201510188615.6有效
  • 何正员;张玉勤;周荣;蒋业华 - 昆明理工大学
  • 2015-04-21 - 2017-09-26 - A61L27/40
  • 本发明所述生物复合材料以钛合金为基体,钛合金+羟基磷灰石为中间层,羟基磷灰石为生物陶瓷表层;工艺步骤如下将钛、铌、锆粉末机械合金磨后烘干,得到基体混合粉末;将钛、铌、锆粉末机械合金后,添加羟基磷灰石磨混粉后烘干,得到中间层混合粉末。将基体混合粉末、中间层混合粉末及羟基磷灰石粉末分别装入石墨模具的下层、中层与上层,然后利用放电等离子炉烧结,随炉冷却即得多层生物复合材料。利用本发明所制备的多层复合材料既具有与人骨相当的力学性能又大大提高了材料的生物活性;本发明工艺洁净、简单、成本低廉,易于实现产业
  • 一种多层生物复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一步法生产球形碳化钛粉体的方法-CN202010231008.4有效
  • 徐宇荣;陈海䶮;程前;侯悦 - 上海海事大学
  • 2020-03-27 - 2021-09-28 - C01B32/921
  • 本发明公开了一步法生产球形碳化钛粉体的方法,该方法包含:S1,将钛粉和炭黑按摩尔比1:1的比例磨混合;S2,喷雾造粒,得到钛粉和炭黑混合造粒粉末;S3,将所述的造粒粉末放入感应等离子体化装置,开启等离子体化装置,形成的碳化钛;S4,打开送粉阀门,调整氩气载气为5slpm,调整送粉速率为20‑25g/min,调整转速为0.2rad/min;S5,收集球形碳化钛粉末。所得球形碳化钛粉率高、球形度好、流动性好,具有高红硬性,适合批量生产,具有良好的商业价值。
  • 一步法生产球形碳化钛粉体方法
  • [发明专利]一种3D打印用球形锆粉的生产方法-CN202210863305.X在审
  • 徐程程 - 华材(山东)新材料有限公司
  • 2022-07-22 - 2022-09-13 - B22F9/30
  • 该3D打印用球形锆粉的生产方法,包括以下步骤;S1、取四氯化锆粉末放置于容器中待用;S2、将四氯化锆粉末过滤三次,去除四氯化锆粉末中的大颗粒杂质;S3、将S2中的四氯化锆粉末,在80‑100摄氏度的温度下干燥,冷却备用;S4、将S3中的四氯化锆粉末再次过滤;S5、将S4中粒度25um‑70um的四氯化锆粉放入同轴嵌入式感应等离子体化装置。本发明以四氯化锆粉末为原料,原料量丰富,适合批量生产,可以满足工业上对球形锆分的需求,使用同轴嵌入式感应等离子体化装置,等离子体区中心温度高达10000℃,在此高温下四氯化锆快速分解,极大地提高了效率
  • 一种打印球形生产方法
  • [发明专利]一种金属粉末及其制备方法和应用-CN201410693232.X在审
  • 康凯 - 康凯
  • 2014-11-26 - 2015-02-04 - B22F1/00
  • 本发明提供了一种金属粉末及其制备方法和应用,金属粉末的粒径范围为0-150μm,率为93-99%,所述松装密度为49-65%,所述氧含量在800ppm以下。其制备方法为:(A)将金属原料熔化成熔液,将所述熔液采用惰性气体紧耦合雾化方法进行雾化后,快速冷却成金属粉末;(B)将所述金属粉末进行混合均匀、用筛孔孔径为100-150μm的筛网进行第一次筛分得到金属粉末,对不同粒径范围内的金属粉末进行收集并测量其平均粒径;(C)将经过上述步骤处理后得到的金属粉末率、松装密度、氧含量进行测试后,进行保存。该金属粉末主要应用于实体自由成型制造上,具有细分率高、球形度高、氧含量低等优点。
  • 一种金属粉末及其制备方法应用
  • [发明专利]一种3D打印铺粉装置、设备及其方法-CN202211671468.4在审
  • 请求不公布姓名 - 云耀深维(江苏)科技有限公司
  • 2022-12-26 - 2023-04-14 - B29C64/153
  • 本发明提供一种3D打印铺粉装置、设备及其方法,通过驱动粉仓运动以促使一部分粉末从粉仓中溢出,通过第一铺粉部将从粉仓中溢出的粉末输送至振动筛中,并通过振动筛在一定频率下的振动以对进入振动筛的粉末进行振动筛分,从而打散粉末,使其变得更加松散,然后通过等离子机构对从振动筛中筛分出的粉末释放等离子体以将粉末自身的静电去除,同时高压的等离子环境可以将超细粉颗粒表面的凸起毛刺快速熔融,熔融后的超细粉散落在成形平台上,从而将处理后的粉末均匀地铺设在成形平台上。如此可以将超细粉末均匀、完整的铺设在成形平台上,以便成形精度更高的零部件。
  • 一种打印装置设备及其方法

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