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]一种碳纤维增强木塑复合材料及其制备方法-CN201410105201.8无效
  • 王伟宏;杜凤;周晨;王海刚;王清文 - 东北林业大学
  • 2014-03-20 - 2014-06-04 - B32B37/06
  • 一种碳纤维增强木塑复合材料及其制备方法,它涉及一种碳纤维增强木塑复合材料及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有木塑复合材料综合力学性能低,尤其是冲击韧性低的问题。本发明碳纤维增强木塑复合材料是由表层木塑层、增强层、芯层木塑层、增强层和表层木塑层构成。制备方法为:一、制备木塑复合单板;二、处理:对表面进行钝化处理;三、制备纤增强木塑复合材料:按照纤增强木塑复合材料的性能要求,依次将相应厚度的表层木塑板、增强、芯层木塑板、增强、表层木塑板叠放组坯本发明显著增强了木塑复合材料的韧性,可应用于高性能结构和工程材料领域。
  • 一种碳纤维增强复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳化钒/复合材料的制备方法及产品-CN201810435341.X有效
  • 曹丽云;张宁;冯亮亮;黄剑锋;杨丹;刘倩倩;贺菊菊;赵亚娟 - 陕西科技大学
  • 2018-05-09 - 2020-10-16 - H01M4/90
  • 本发明公开了一种碳化钒/复合材料,其结构包括作为基底的、以及分散在基底表面的碳化钒晶粒。本发明还公开了该碳化钒/复合材料的制备方法,包括:将洁净的浸泡于组分包括碳源、偏钒酸铵、水、及乙醇的混合溶液中,得到前驱体混合液;对前驱体混合液进行水热反应;将水热反应后的在气氛保护下置于700‑1200℃下进行热处理,得到碳化钒/复合材料。本发明将碳化钒与复合,具有良好的导电性,并且一定程度上可以引导碳化钒的结构化生长,抑制碳化钒粒子的团聚,使得催化剂暴露更多活性位点,从而提高复合材料的催化活性,得到自支撑电极碳化钒/复合材料
  • 一种碳化复合材料制备方法产品
  • [发明专利]一种氧化锌纳米棒/增强树脂摩擦材料的制备方法-CN201711021529.1在审
  • 费杰;张立洁;罗丹;张惠玲;吴凡;张帆;李星 - 陕西科技大学
  • 2017-10-26 - 2018-03-09 - C08J5/14
  • 一种氧化锌纳米棒/增强树脂摩擦材料的制备方法,首先对进行预处理,再在处理后的表面浸渍ZnO晶种层,接着采用微波水热法在表面生长ZnO纳米棒,将ZnO纳米棒/多尺度体增强体浸渍改性的酚醛树脂,热压后得到复合摩擦材料。其制备的复合材料的性能相较于原始未处理的复合材料摩擦磨损性能有了显著的提高,微波生长ZnO制备的复合材料其摩擦系数为0.134,磨损率为0.3205×10‑13m3/N·m,相较于原始未处理的复合材料其动摩擦系数提高了17.9%,其磨损率降低了高达81.9%,由上述数据可知,微波水热法是一个快速生长ZnO制备复合材料的方法,微波环境下生长ZnO纳米棒可以增强与树脂的结合,提高复合材料的整体性能。
  • 一种氧化锌纳米增强树脂摩擦材料制备方法
  • [发明专利]一种高强度层压复合材料及其制备方法-CN202310344406.0在审
  • 庹凯泓;茆胜;齐力然;贾国强;刘卓;周银明 - 嘉兴纳科新材料有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-06-27 - B32B9/04
  • 本发明公开了一种高强度层压复合材料及其制备方法。所述复合材料包括碳纤维单向层和碳纤维网胎层,所述碳纤维单向层中的碳纤维单向按90°交错铺叠,在层间加入碳纤维网胎,整体针刺成型。本申请首先将碳纤维长丝经过拉丝铺设制成碳纤维单向;将碳纤维长丝短切经过针刺制成碳纤维网胎;然后将碳纤维单向按90°交错铺叠,并在层间加入碳纤维网胎,整体针刺制成碳纤维预制体;最后将碳纤维预制体浸渍树脂,再高温加压固化,然后进行碳化及石墨化,制成复合材料。本发明的复合材料兼具网胎针刺型层压复合材料型层压复合材料的优势,又相互弥补了各自的不足,具有更高的性价比和使用性能。
  • 一种强度层压复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种NiCoSe//S复合锂硫电池正极材料及其制备方法-CN202210404882.2在审
  • 任慢慢;王贺;苏晗;刘伟良;杨铭志;马文庆 - 齐鲁工业大学
  • 2022-04-18 - 2022-07-29 - H01M4/62
  • 本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种NiCoSe//S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明采用原位生长和热处理的方法合成了具有蜂窝状的CoNiSe/的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。本发明所述正极材料以碳纤维作为三维材料导电网络,所述碳纤维上复合NiCoSe形成NiCoSe/复合材料,单质硫负载在所述NiCoSe/复合材料上,所述NiCoSe为具有蜂窝状结构的钴镍双金属硒化物本发明制备的电极材料相比于传统柔性电极材料拥有了更加优异的导电性、稳定性,通过对复合双过渡金属硒化物,提高了对多硫化物的吸附作用,抑制了“穿梭效应”,使得电池的循环稳定性和电化学性能得到了较大的提升
  • 一种nicose碳布复合电池正极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种三维多孔包裹硅的复合负极材料及其制备方法-CN201610297819.8有效
  • 张文军;邹儒佳;袁牧锋 - 香港城市大学
  • 2016-05-06 - 2020-08-14 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种三维多孔包裹硅的复合负极材料及其制备方法。该复合负极材料基底、生长在基底上的三维多孔层、以及包裹于三维多孔层中的硅纳米材料组成。该复合负极材料的制备方法为:将淀粉、氢氧化钠与水的混合液涂覆在上,然后干燥、煅烧,冷却至室温后放入盐酸溶液中浸泡,洗涤、干燥后,得到具有三维多孔层的;将硅纳米材料与乙二醇和/或丙二醇溶液混合,然后与所述具有三维多孔层的进行水热反应,冷却至室温后,洗涤、干燥,得到所述的三维多孔包裹硅的复合负极材料。本发明提供的复合负极材料是一种高导电性、高容量的负极材料,并且该复合负极材料能够减小硅基材料的体积变化对结构的影响。
  • 一种三维多孔包裹复合负极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种用于大型复合材料铺层固化的施压衬膜-CN201811189845.4有效
  • 黄文轩;郑樵笙;龚凯伦;王强 - 江西昌河航空工业有限公司
  • 2018-10-12 - 2021-04-30 - B32B9/00
  • 本发明属于复合材料型梁成型技术,具体涉及一种用于大型复合材料铺层固化的施压衬膜。复合材料形梁成型,压板与侧板之间存在间隙,难以保证侧板区域的质量。本发明用于大型复合材料铺层固化的施压衬膜,由下至上依次为固化的第一硅胶层、第一层、第二层、第三层、第二硅胶层和第三硅胶层,其中所述第一硅胶层、第二硅胶层和第三硅胶层的外形尺寸一致且能够覆盖复合材料铺层,所述第一层、第二层和第三层的长度与第一硅胶层的长度相同并在第一硅胶层的中部区域,所述第一层、第二层和第三层的宽度依次等距减少。利用硅胶耐高温、易形变的特性加上在其中固化增加局部刚度,能够保证侧板区域受压均匀。
  • 一种用于大型复合材料固化施压
  • [发明专利]多层模压复合材料及其制备方法-CN201910752978.6有效
  • 金秀秀;张中意;马娟;蒋帮宏;佘平江 - 湖北三江航天江北机械工程有限公司
  • 2019-08-15 - 2021-06-08 - B32B9/00
  • 本发明公开了一种多层模压复合材料的制备方法,包括1)碳纤维预混料制备的步骤;2)预浸制备的步骤;和3)整体模压的步骤。其中步骤3)中,先将预浸均匀裁减成24~36片,并将其中裁剪后预浸片数的1/3制备成网格状预浸,剩余的2/3为无网格预浸;然后按无网格预浸/碳纤维预混料/网格状预浸/碳纤维预混料/无网格预浸的顺序模压得到五层复合材料。本发明还公开了上述方法制备的多层模压复合材料。本发明方法与纯铺层复合材料相比,由于短纤维层的加入,以及中间层网格“钉扎”结构的设计,其层间结合强度提高约20%,且强度与纯铺层复合材料相当,但成本下降约30%。
  • 多层模压复合材料及其制备方法

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