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]激光束与粉末颗粒光固耦合过程的介观模拟方法-CN201510770128.0在审
  • 顾冬冬;余冠群;戴冬华;石齐民 - 南京航空航天大学
  • 2015-11-12 - 2016-03-09 - G06F17/50
  • 本发明公开了激光束与粉末颗粒光固耦合过程的介观模拟方法,属于激光金属成形工艺的技术领域。所述方法,在介观尺度下建立粉床的三维随机分布颗粒堆积模型;构建所述三维随机分布颗粒堆积模型的控制方程;采用多相流算法在控制方程约束下解算所述三维随机分布颗粒堆积模型以获取熔化流动过程。本发明考虑到粉末颗粒堆垛结构对激光吸收率的影响,在介观尺度下模拟粉末颗粒与激光耦合的过程,对耦合过程的温度进行数值模拟以记录粉末颗粒熔化过程,无需改变加工参数后观察温度场和的变化,避免了在宏观层面建立熔池模型且未考虑粉末颗粒堆垛结构对光固耦合过程的影响
  • 激光束粉末颗粒耦合过程模拟方法
  • [发明专利]热固性粉末涂料和涂覆制品-CN201510569942.6有效
  • 阿形岳;三上正人;吉田聪 - 富士施乐株式会社
  • 2015-09-09 - 2019-10-11 - C09D167/00
  • 一种热固性粉末涂料,包含:粉末颗粒,其包含核/壳型颗粒,该核/壳型颗粒包含含有热固性树脂和热固化剂的核,以及包覆所述核的表面的树脂包覆部分;以及无机氧化物颗粒,其含有具有氨基的硅烷化合物,其中所述无机氧化物颗粒相对于粉末颗粒的混合比为0.01重量%至5重量%,并且其中,基于通过荧光X射线分析所得到的粉末颗粒的碳含量CS和无机氧化物颗粒的全部金属含量IS,通过下面等式(1)算出的含量比F等于或大于70%:等式(1)F=100×IS/(根据本发明的热固性粉末涂料,采用任意涂覆方法均能进行涂覆,并且具有高流动性。
  • 热固性粉末涂料制品
  • [实用新型]一种扩散合金粉用防偏析还原炉进料系统-CN202123249209.6有效
  • 项建林;叶汉龙;郑卓;方文宝;李朋欢;汪志春 - 杭州屹通新材料股份有限公司
  • 2021-12-22 - 2022-08-02 - F27D3/10
  • 本实用新型公开了一种扩散合金粉用防偏析还原炉进料系统,具体涉及扩散合金粉用防偏析还原炉进料技术领域,现有的进料系统在进料时,细的粉末颗粒与粗的粉末颗粒进行混合时,混合不够均匀,且现有的进料系统在落料时,粉末容易堆积,包括限位筒,限位筒内部设有固定筒和第一储料筒,第一储料筒底端环形分布有若干个组第二落料管,第一储料筒上方安装有第二储料筒,第二储料筒底端环形分布有若干组第一落料管,利用粉末颗粒从第一落料管和第二落料管内部的网板处落出,使粉末颗粒均匀落下,利用第一储料筒和第二储料筒往复转动,使粉末颗粒不会堆积在第一落料管和第二落料管内部,且使细的粉末颗粒和粗的粉末颗粒能够混合均匀的落出。
  • 一种扩散合金粉偏析还原进料系统
  • [发明专利]静电粉末涂敷方法和粉末涂料-CN201610300782.X在审
  • 石塚孝宏;阿形岳;吉野进;清德滋 - 富士施乐株式会社
  • 2016-05-09 - 2017-06-27 - B05D1/06
  • 本发明涉及一种粉末涂料及静电粉末涂敷方法,所述方法包括喷涂包含粉末颗粒和外部添加剂的带电粉末涂料,从而使所述粉末涂料静电附着到被涂物上,所述粉末颗粒包含热固性树脂和热固化剂,并且所述外部添加剂包含含有二氧化钛和氧化铝中的至少一种的氧化物颗粒;以及将静电附着到被涂物上的粉末涂料加热,由此形成涂膜,其中静电附着到被涂物上的粉末涂料中的所述氧化物颗粒的含量Ac与喷涂前所述粉末涂料中的所述氧化物颗粒的含量Ao满足下列表达关系式Ao×0.80≤Ac在本发明的涂覆方法中,当回收的未附着到被涂物的粉末涂料再利用时发生的涂膜平滑性的改变受到抑制。
  • 静电粉末方法粉末涂料
  • [发明专利]一种具有诱杀效果的杀菌剂-CN202010487102.6在审
  • 李德彬 - 太仓优活生物技术有限公司
  • 2020-06-02 - 2020-08-11 - A01N59/02
  • 本发明公开了一种具有诱杀效果的杀菌剂,包括:第一杀菌粉末和呈味载体颗粒,所述第一杀菌粉末和呈味载体颗粒按照1:0.5~2的重量比混合,所述呈味载体颗粒包括第二杀菌粉末、呈味诱虫剂、成膜胶粉和填充剂,所述第二杀菌粉末、呈味剂、成膜胶粉和填充剂混合后造粒得到呈味载体颗粒,所述呈味载体颗粒中各成分的比重为第二杀菌粉末20~30份、呈味诱虫剂10~30份、成膜胶粉10~20份和填充剂30~40份。通过上述方式,本发明所述的具有诱杀效果的杀菌剂,第一杀菌粉末进行第一时间灭菌和杀虫,避免病菌、虫害的蔓延,通过呈味载体颗粒实现第二杀菌粉末的缓释,延长灭菌和杀虫的周期,并利用呈味载体颗粒释放吸引虫害的气味
  • 一种具有诱杀效果杀菌剂
  • [发明专利]颗粒粉末分选方法及超窄带分布微颗粒粉末-CN202010800494.7有效
  • 徐朴;王思远;刘传福;刘硕 - 深圳市福英达工业技术有限公司
  • 2020-08-11 - 2022-12-27 - B03B5/32
  • 一种微颗粒粉末分选方法包括至少两次连续的离心分选步骤,在两次离心分选步骤中,将包含有待分选微颗粒粉末的悬浮液输入至离心机中;离心机的顶部或上侧部设置有出液口;让离心机以设定转速转动进行第一次离心分选;悬浮液中的第N段尺寸微颗粒粉末被分离至离心机辊筒筒壁处;悬浮液中的剩余微颗粒粉末跟随悬浮液从离心机的出液口流出;流出的悬浮液进行二次离心分选。通过设置连续两次离心分选的不同转速和辊筒直径实现超微颗粒粉末的窄带分选,特别适用于T6、T7、T8、T9这些型号的超微颗粒粉末的窄带分选,也特别适用于粒径宽度小于等于3μm的超窄带分布微颗粒粉末分选。
  • 颗粒粉末分选方法窄带分布
  • [实用新型]高浓度固体粉末颗粒悬浮液投加与输送系统-CN201120046208.9无效
  • 王英;曹跃晨;王媛 - 上海鑫霖环境科技有限公司
  • 2011-02-24 - 2011-09-21 - B65G47/16
  • 本实用新型公开了一种高浓度固体粉末颗粒悬浮液投加与输送系统,包括:用于形成高浓度固体粉末颗粒悬浮液的混料装置、需要投加高浓度固体粉末颗粒悬浮液的需投料装置、用于从混料装置里导出高浓度固体粉末颗粒悬浮液的斜管、三通阀门、用于向需投料装置导入高浓度固体粉末颗粒悬浮液的出水通道、用于通入空气或清洗用液体的空气通道;所述斜管一端与所述混料装置流出高浓度固体粉末颗粒悬浮液的出口连接,并向上倾斜,与所述混料装置成一锐角本实用新型利用管路、阀门、输送泵上优化选型与布置,解决了高浓度固体粉末颗粒悬浮液投加与输送装置的沉积问题。
  • 浓度固体粉末颗粒悬浮液输送系统
  • [发明专利]一种纳米包覆复合粉末的制备方法-CN201811361607.7有效
  • 阮建明;何人桂;杨海林;李彬 - 中南大学
  • 2018-11-15 - 2021-07-06 - B22F9/26
  • 本发明公开了一种纳米包覆复合粉末的制备方法,属于材料制备技术领域,本发明所述纳米包覆复合粉末的制备方法,制备过程中,在含有粉末颗粒和金属化合物的有机溶液中加入沉淀剂,得到包覆在粉末颗粒表面的纳米前驱体,还原得到具有“核‑壳”结构的纳米包覆复合粉末,通过利用金属化合物在有机溶液中的溶剂化效应,以及沉淀剂在有机溶液中的弱电解质性质,避免了沉淀反应时局部浓度过高,反应时间过长,反应产物颗粒粒径粗大的缺点,所制备的金属前驱体平均粒径小于200nm,呈胶体状包覆在粉末颗粒表面,经低温还原后,纳米金属或合金颗粒附着在粉末颗粒表面,形成物相分布高度均匀的纳米包覆层。
  • 一种纳米复合粉末制备方法
  • [发明专利]钕铁硼磁体粉末的制备方法-CN201611130821.2有效
  • 刘润海;刘月玲 - 京磁材料科技股份有限公司
  • 2016-12-09 - 2018-11-20 - H01F1/057
  • 本发明提供的钕铁硼磁体粉末粉末颗粒中的富钕相在吸氢破碎阶段,生成钕氢化物,在后续的气流磨制粉阶段,粉末颗粒具有很强的抗氧化性,能够更容易的制备出低稀土含量、低成本、高性能的钕铁硼磁体;含氢化物的钕铁硼颗粒脆性大,气流磨制粉效率较传统工艺提高50%,甚至一倍;制备的粉末颗粒尺寸可降低至3μm以下,这对于制备高矫顽力、高热稳定性的烧结钕铁硼磁体是非常重要的条件;粉末颗粒经过脱氢处理,提高取向压型过程中粉末颗粒的取向度,提高磁体的剩磁,有效抑制磁体内部裂纹的生成,提高烧结钕铁硼磁体的力学性能;将脱氢过程和细粉混合过程有效的结合起来,简化了工艺,提升了粉末生产效率,降低了成本。
  • 钕铁硼磁体粉末制备方法

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