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]硬化的表壳氮化金属制品及其形成方法-CN202111518289.2在审
  • 斯科特·M·霍尔德;戴尔·J·韦尔斯 - 波音公司
  • 2021-12-13 - 2022-09-20 - C23C8/80
  • 本发明涉及硬化的表壳氮化金属制品及其形成方法。本发明具体公开了使表壳氮化金属制品硬化的方法、制造硬化的表壳氮化金属制品的方法以及硬化的表壳氮化金属制品。使表壳氮化金属制品硬化的方法包括:将表壳氮化金属制品加热至老化温度,将表壳氮化金属制品维持在老化温度持续老化时间,以及从老化温度冷却表壳氮化金属制品。制造硬化的表壳氮化金属制品的方法包括使金属制品表壳氮化制造表壳氮化金属制品,随后使表壳氮化金属制品硬化硬化的表壳氮化金属制品包括由金属金属合金形成的主体、围绕主体的表面和形成在主体中并从主体的表面朝向芯向内延伸的氮化表壳层,该制品的硬度大于其他相应的表壳氮化金属制品的硬度。
  • 硬化表壳氮化金属制品及其形成方法
  • [发明专利]一种金属原料的硬化装置及其硬化方法-CN201711075953.4在审
  • 孟武功 - 舟山市7412工厂
  • 2017-11-06 - 2018-01-19 - C21D7/04
  • 一种金属原料的硬化方法,包括以下步骤,根据金属原料的外形选择合适的滚轮,当金属原料是线材时,滚轮选用塑形盘,当金属原料为板材时,滚轮选用塑形辊;手动调整滑块位置,或向控制模块输入参数使滚轮之间的距离满足加工要求;牵引机构牵拉金属原料,使金属原料通过滚轮变形硬化;将硬化后的金属原料校直或校平。本发明的优点在于本硬化方法具有操作简单,对原料的硬化效率高,应用范围广,金属硬度改变范围大,能精确改变金属原料的硬度满足实际要求的优点;采用本硬化方法硬化金属原料后,金属原料的直径变化小,材料结构稳定,不影响后续使用;金属原料的硬度提高HRB15~25,满足加工要求,能多次加工直至满足硬度要求,加工精确度高。
  • 一种金属原料硬化装置及其方法
  • [实用新型]栓体及内窥镜-CN201220308894.7有效
  • 山根健二 - 富士胶片株式会社
  • 2012-06-28 - 2013-04-03 - A61B1/00
  • 在栓主体形成有让金属口插入的金属口插入孔。在栓主体的内周面形成有与形成在金属口的外周面的凸缘卡合的卡合爪。在栓主体的内周面与外周面之间设有由光硬化性材料构成的光硬化部。在光硬化部的硬化前,由于金属口插入孔能够扩径变形,故在金属口向金属口插入孔的插入·抽出时卡合爪能够越过凸缘。在光硬化部的硬化后,借助光硬化部来限制金属口插入孔的扩径变形。在金属口向金属口插入孔的插入·抽出时,卡合爪无法越过凸缘,故处置用具栓变得不能够再使用。
  • 内窥镜
  • [发明专利]一种非金属件贮存寿命计算方法-CN202011471204.5有效
  • 吕瑛;张伟;岳晓加 - 北京遥感设备研究所
  • 2020-12-14 - 2023-06-20 - G06F30/20
  • 本发明提供一种非金属件贮存寿命计算方法。其包括:第一步、选定表征非金属件退化的指标,将非金属硬化层厚度作为非金属件新的退化指标;第二步、试验过程中定期检测非金属硬化层厚度,包括:使用扫描电子显微对非金属件进行微观组织分子观测,测量硬度测试压痕处的硬化层厚度,按照一定时间间隔测试硬化层厚度,将测试数值按照时间点进行详细记录。第三步、拟合非金属硬化层厚度‑时间退化模型,评估贮存寿命,包括:根据上述测得的非金属硬化层厚度‑时间退化数据,得到非金属硬化层厚度随时间的退化模型。本发明解决以往某些非金属件在进行贮存试验时,主要参数和硬度等指标未出现趋势性变化,不能评估贮存寿命的问题。
  • 一种金属件贮存寿命计算方法
  • [发明专利]发热体和发热中间体-CN200680028341.3无效
  • 石川雅隆;熊本吉晃;冈毅 - 花王株式会社
  • 2006-08-08 - 2008-07-30 - C09K5/16
  • 本发明的发热体含有被氧化性金属、保湿剂、水分、用作氧化助剂的电解质和粒状硬化抑制剂。优选所述粒状硬化抑制剂是具有所述被氧化性金属的平均粒径的25%以下的平均粒径的微小粉体。优选所述被氧化性金属和所述粒状硬化抑制剂的质量含量比为所述被氧化性金属/所述粒状硬化抑制剂=1~30。优选所述粒状硬化抑制剂的平均粒径在10μm以下。
  • 发热中间体
  • [发明专利]金属感高分子壳体-CN200910133783.X无效
  • 周传斌 - 微玺科技股份有限公司
  • 2009-04-13 - 2010-10-13 - B32B15/08
  • 本发明所揭露的一种金属感高分子壳体包含一高分子壳体、一金属箔层、一胶合层以及一硬化层。该金属箔层是利用胶合层以黏合手高分子壳体的表面,再经由一表面硬化工艺将硬化层披覆于金属箔层表面。其中,金属箔层的表面粗糙度为大于0.8微米,以增加金属箔层与硬化层的附着强度并提供一立体化视觉感。
  • 金属高分子壳体
  • [发明专利]一种适用于复杂精密模具的表面硬化处理工艺-CN202010458599.9在审
  • 陈俊奎 - 苏州联咏成精密机械有限公司
  • 2020-05-27 - 2020-08-25 - C23C4/134
  • 本发明属于模具制造技术领域,具体地,涉及一种适用于复杂精密模具的表面硬化处理工艺。本发明提供的适用于复杂精密模具的表面硬化处理工艺,主要包括以下步骤:S1:使用溶剂对金属模具表面进行预处理,去除金属模具表面粘附的污垢;S2:配制硬化层粉体;S3:将硬化层粉体置于等离子喷涂机中,喷涂于金属模具表面;S4:对喷涂于金属模具表面的硬化层粉体进行老化。本发明提供了一种适用于复杂精密模具的表面硬化处理工艺,在金属模具表面形成一层硬度高、耐磨性强、性质稳定的硬化层,在保留金属模具本体韧性的前提下显著提升了金属模具表层的耐磨性能,延长了模具的使用寿命。
  • 一种适用于复杂精密模具表面硬化处理工艺
  • [发明专利]用于金属冲击磨损量预测的硬度测试装置及预测方法-CN201710337588.3有效
  • 赵建华;纪秀林;单益平 - 河海大学常州校区
  • 2017-05-15 - 2019-08-30 - G01N3/56
  • 本发明公开了一种用于金属冲击磨损量预测的硬度测试装置及预测方法,采用布氏硬度计测得待测金属同一位置加工硬化前以及加工硬化后的硬度值;测出待测金属的弹性模量;通过冲击磨损试验机对待测金属进行高速水流携沙颗粒冲击磨损试验,并记录待测金属加工硬化前以及加工硬化后的冲击磨损量;建立预冲击磨损率模型,并结合待测金属的冲击磨损量求出磨损率模型中的未知参数,本发明通过硬化后的数学模型所计算的预测结果更接近实测值,能较好的预测冲击载荷工况下的磨损失重率尤其对于易发生加工硬化现象的金属材料,该硬化后磨损预测数学模型的预测结果与实际磨损结果相符合,能对实际工况下预测材料的耐磨性提供更准确的指导。
  • 用于金属冲击磨损预测硬度测试装置方法

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