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]一种超细晶纯金属材料的活化烧结制备方法-CN202011146005.7在审
  • 吴壮志;李凯;王德志 - 中南大学
  • 2020-10-23 - 2021-02-12 - B22F9/04
  • 本发明公开了一种超细晶纯金属材料的活化烧结制备方法,包括以下步骤:1)取适量,按一定球料比放入球磨罐,进行高能球磨活化,得到球磨后;2)将步骤1)中球磨后的粉末按照需求进行压制,得到坯料;3)将步骤2)中坯料放入烧结炉中;在氢气氛围下按照设定的参数进行烧结成型,得到纯金属。本发明采用高能球磨法活化,能够有效减少的团聚,使颗粒粒度均匀减小,并降低烧结活化能;球磨工艺也相对简单,能够规模化应用。本发明采用的是氢气氛烧结,设备要求不高,同时烧结温度为1400℃,与传统1900℃左右相比,能够有效节约能源;更为重要的是,低温烧结能实现烧结坯的超细晶粒,从而获得较高的力学性能。
  • 一种超细晶纯钼金属材料活化烧结制备方法
  • [发明专利]一种及其制备工艺-CN202111188696.1在审
  • 杨伟;刘锦锐;易建;韩珍珍;高志强 - 成都虹波钼业有限责任公司
  • 2021-10-12 - 2022-02-18 - B22F9/22
  • 本发明提供了一种的制备工艺,包括如下步骤:S1、将钼酸进行煅烧,得到粗制三氧化体,S2、将步骤S1所得三氧化体进行洗涤除杂,干燥后得到较纯的三氧化,S3、将S2所得的三氧化进行两次还原处理,得到;本发明提供的工艺,采用钼酸替代钼酸铵作为中间体,缩短了生产工艺流程,降低成本,并且整个工艺流程无氨的介入,不产生氨气,无污染物排放,另外,利用高温还原炉,通过提高反应末区温度,可有效除去三氧化残留的可挥发性物质;通过酸洗氢气,降低氢气中可挥发性杂质浓度,保持氢气的循环使用,最后,通过还原工艺的改善,降低对原料杂质含量的要求,有效保持了的杂质和物理性能达标。
  • 一种及其制备工艺
  • [发明专利]一种高分散和高孔隙率的钨纳米复合体的制备方法-CN202211165175.9有效
  • 周世超;张于胜;孙国栋;印涛;潘晓龙;赵彬 - 西安稀有金属材料研究院有限公司
  • 2022-09-23 - 2022-12-06 - B22F1/16
  • 本发明公开了一种高分散和高孔隙率的钨纳米复合体的制备方法,该方法包括:一、将无定形裂解碳改性,将三氧化破碎;二、将三氧化颗粒、无定形裂解碳颗粒、活性剂、乙醇和去离子水进行混合;三、将浆料干燥和超高速搅拌;四、将纳米复合分段热处理和超高速搅拌;五、将纳米混合加热并加入偏钨酸铵溶液,再超高速搅拌;六、将纳米复合体热还原,得到高分散和高孔隙的钨纳米复合体。本发明采用液相预混合结合超高速搅拌混合的方法将原料混合均匀,通过加热处理和边搅拌边掺入偏钨酸铵溶液,获得纳米复合体,最后进行多段氢气还原,将钨酸铵纳米颗粒还原为钨纳米颗粒,将氧化还原为,得到高分散和高孔隙的钨纳米复合
  • 一种分散孔隙率纳米复合制备方法
  • [发明专利]一种雕刻工艺品用成份及其制作雕的方法-CN201210028385.3无效
  • 王红建 - 王红建
  • 2012-01-31 - 2012-07-18 - B22F1/00
  • 一种雕刻工艺品用成份及其制作雕的方法,涉及一种的利用方法,成份按重量百分比::49%~83%;活性炭:9%~53%;粘接固化成份:2~4%;或:96%~98%;粘接固化成份:2~4%;制作雕方法所包括工艺步骤混料、在模具型腔(3)内涂抹脱模剂、加入粘接固化成份、混合料压入模具型腔(3)、在混合料表层涂抹粘接固化成份、合模压实、脱模、打磨抛光和图案造型(1)文字造型(4)添加金箔或粘接金粉;本发明采用的粘接固化成份CA26和370AB为低毒、低残留,由、活性炭作为主要原料,不但可以美化环境,还可室内装饰。
  • 一种钼精粉雕刻工艺品成份及其制作方法
  • [发明专利]一种模压法生产管坯的工艺-CN202111487319.8在审
  • 金波;武宇;林三元;刘洋;温亚辉;贾京达 - 西安瑞福莱钨钼有限公司
  • 2021-12-08 - 2022-03-04 - B22F5/12
  • 本发明公开了一种模压法生产管坯的工艺,该方法包括:一、将经氢气还原得到还原;二、将还原采用模压成型方法制备得到环压坯;三、将环压坯进行预结得到环预结坯;四、将环预结坯的两个端面磨削见光;五、将多个经磨削见光的环预结坯表面清洁后依次装入钢包套并抽真空封口,再进行热等静压压制,得到管坯。本发明采用模压成型法结合预结、热等静压压制,实现了管坯的制备,通过对环压坯的形状及尺寸的控制以及环预结坯连接过程的控制,提高了管坯的精度和生产效率,同时提高了管坯材料利用率,降低了金属损耗量,从而降低了生产成本,且生产的管坯组织致密性、均匀性均较好,适合于后续压力加工。
  • 一种模压生产钼管坯工艺
  • [发明专利]一种二硅化包覆硼化钽-碳化铪球形体及其制备方法-CN202110664756.6有效
  • 柳彦博;马壮;刘玲;高丽红;朱时珍;委思豪 - 北京理工大学
  • 2021-06-16 - 2022-05-10 - C04B35/58
  • 本发明涉及复合体材料技术领域,提供了一种二硅化包覆硼化钽‑碳化铪球形体及其制备方法。本发明通过球磨和喷雾干燥造粒制备硼化钽‑碳化铪团聚体,然后将团聚体进行感应等离子球化处理,实现体的烧结致密化,之后在所得硼化钽‑碳化铪球形体表面包覆一层二硅化包覆层,得到核壳结构的二硅化包覆硼化钽‑碳化铪球形体。本发明制备的二硅化包覆硼化钽‑碳化铪球形体致密度以及内聚力高,球形度高,流动性好,满足等离子喷涂对于体的要求,且二硅化的熔点低于硼化钽,在等离子喷涂过程中,可以熔化的更加充分,提高涂层的致密性,二硅化包覆层还可以抑制等离子喷涂过程中碳化铪的挥发,降低碳化铪的损失。
  • 一种二硅化钼包覆硼化钽碳化球形及其制备方法
  • [发明专利]一种细颗粒的制备方法-CN202010351328.3在审
  • 易炼;陈双柏;李志翔;柳兴光;卫茹;唐鑫鑫 - 自贡硬质合金有限责任公司
  • 2020-08-24 - 2020-10-02 - B22F9/22
  • 本发明涉及一种细颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,一次还原,将MoO3粉末在氢气中还原;S2,粉末冷却后破碎、筛分,获得MoO2粉末;S3,二次还原,将MoO2粉末在氢气中还原,筛分,得到;S4,气流粉碎,将进行气流粉碎,得到细颗粒。本发明解决了现有方法制备出的平均费氏粒度大、比表面积小、表面活性低、团聚现象严重等问题,同时提高了生产效率,降低了能源消耗。利用该方法制备出的团聚少,平均费氏粒度小于1.5μm,比表面积大于0.5m2/g。
  • 一种颗粒制备方法
  • [发明专利]一种铌合金靶材及其制备方法-CN202010493086.1有效
  • 候庆龙;吴荣祯;张科;蔡小勇;安子顺;张梦兰 - 福建阿石创新材料股份有限公司
  • 2020-06-03 - 2022-04-12 - B22F3/10
  • 本发明涉及粉末冶金制备技术领域,提供了一种铌合金靶材及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将和铌混合后压制,得到生坯;所述的平均颗粒尺寸为2~5μm,铌的平均颗粒尺寸≤2μm;将所述生坯进行真空烧结处理,得到铌烧结体;将所述铌烧结体依次进行塑性变形和真空热处理,得到铌合金靶材。本发明提供的方法能够制备得到延展性好、致密度高的铌合金靶材,实施例结果表明,本发明制备得到的铌合金靶材在长度方向上可延伸3~5倍没有裂纹出现,能够从500mm延伸至2800mm,致密度可达99%。
  • 一种合金及其制备方法
  • [发明专利]造粒的制造方法及造粒-CN201280015776.X有效
  • 森冈勉;青山齐 - 株式会社东芝;东芝高新材料公司
  • 2012-03-21 - 2016-10-19 - B22F1/00
  • 本发明提供一种造粒的制造方法,其特征在于,具有以下工序:向容器中注入水,将水加热至50~80℃的工序;向被加热过的水中添加粘结剂的工序;通过一边搅拌水一边投入平均粒径为1~10μm的粉末而调配含水溶液的工序;在将用于分散上述含水溶液的喷雾干燥机的旋转板的转速设定为A(rpm)、将造粒的平均粒径设定为B(μm)时,向A/B为50~700的范围的喷雾干燥机中投入上述含水溶液,在分散上述含水溶液的同时进行干燥,从而调配出造粒的工序。根据上述构成,能够有效地以高成品率制造具有作为目标的平均粒径的造粒
  • 钼造粒粉制造方法

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