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]一种高纯纳米氮化的制备方法-CN202210461317.X有效
  • 赵晓 - 赵晓
  • 2022-04-28 - 2023-08-22 - C01B21/072
  • 本发明公开一种高纯纳米氮化的制备方法,属于氮化制备的技术领域。所述制备方法为通过850‑1600℃高温铝液与氮气气泡反应得到氮化膜,所述氮化膜粉碎得到飘散在氮气中的纳米氮化,将所述氮气和所述纳米氮化进行冷却,之后分离得到高纯纳米氮化和氮气,分离出的氮气用于氮气气泡反应本发明制备得到的纳米氮化纯度高(可达99.5%以上),纳米粉末粒径均匀,球形度高,不团聚,可实现连续化生产,产量高、产出快、成本低。
  • 一种高纯纳米氮化粉末制备方法
  • [发明专利]一种溶胶-凝胶发泡制备纳米氮化的方法-CN202210000830.9在审
  • 王德强;王双双;刘梦阳 - 华东理工大学
  • 2022-01-04 - 2022-04-12 - C01B21/072
  • 本发明公开了一种溶胶‑凝胶发泡制备纳米氮化的方法,包括如下步骤:(1)按一定质量比或摩尔比称取九水硝酸铝、水溶性糖、低分子发泡剂,将上述原料加水后搅拌,溶解形成溶胶,干燥后得到干凝胶,置于220‑400℃马弗炉中发泡,将所得的产物研磨,得到红棕色前驱体粉末;(2)将所得的前驱体粉末预处理后,置于氮气或氨气气氛下的管式炉中高温氮化,由室温0.1‑6℃/min升温至1100‑1500℃,保温0.5‑4h,得到含有无定形炭的纳米氮化;(3)将含有炭的纳米氮化在550‑600℃空气中脱炭,得到高纯度纳米氮化。本申请实验设备简单,工艺简单,操作可控,原料广泛易得,成本较低,适用于一定规模生产纳米级的氮化。制备的氮化体具有纯度高,球形粒度好,粒度分布较窄的优点。
  • 一种溶胶凝胶发泡制备纳米氮化粉末方法
  • [发明专利]一种氮化‑碳纳米管颗粒增强铝基合金材料的制备方法-CN201610439978.7有效
  • 徐淑波;张小东;李振东 - 山东建筑大学
  • 2016-06-20 - 2018-01-19 - C22C21/00
  • 本发明涉及的是一种金属合金技术领域的制备方法,特别是涉及一种氮化‑碳纳米管颗粒增强铝基合金材料的制备方法。碳纳米粉末氮化按照质量11配比混合均匀,将制得的氮化‑碳纳米管混合物颗粒经过球磨24小时获得超细氮化‑碳纳米管及铝粉混合物粉末,通过氩气将超细碳纳米管‑氮化吹入铝基合金熔体中,生成增强铝基合金熔体,再经过机械化混合搅拌、变质处理、精炼、浇注,即获得氮化‑碳纳米管颗粒增强铝基合金材料。氮化‑碳纳米管颗粒反应增强铝基合金材料的耐磨性、强度和性显著提高,同时组织稳定性好,导电和导热性能得到有效提高。
  • 一种氮化纳米颗粒增强合金材料制备方法
  • [发明专利]一种纳米氮化陶瓷注射成形方法-CN201510276617.0有效
  • 秦明礼;鲁慧峰;何庆;刘昶;陈鹏起;吴昊阳;曲选辉 - 北京科技大学
  • 2015-05-26 - 2017-09-15 - C04B35/581
  • 一种纳米氮化陶瓷注射成形方法,属于粉末冶金领域。按照纳米氮化和烧结助剂配料,烧结助剂添加量为2wt%~8wt%,加入5wt%包覆剂,与无水乙醇配制成浆料;经喷雾干燥进行造粒,制得纳米氮化体造粒料,将造粒料与粘结剂按50g9g~50g12g的配比置于辊式混炼机上进行混炼,再经注射成形制备成氮化生坯,经脱脂、烧结后制得氮化陶瓷。本发明预先将纳米氮化进行造粒,提高粉末的流动性以及松装密度与振实密度,同时对其表面形成包覆层,阻止其发生水化反应而造成氧含量的增加。将造粒料与粘结剂进行混合,制得制得纳米氮化注射成形用喂料,再经注射成形、脱脂、烧结工艺制得氮化陶瓷,其具有保形性好,烧结温度低,强度高等特点。
  • 一种纳米氮化陶瓷注射成形方法
  • [发明专利]耐水性氮化的制造方法-CN201380046086.5有效
  • 玉垣萌;金近幸博 - 株式会社德山
  • 2013-09-06 - 2015-05-06 - C01B21/072
  • 提供能够对在颗粒表面存在氧化钇的氮化赋予良好的耐水性的、耐水性氮化的制造方法。一种耐水性氮化的制造方法,其为通过对氮化的颗粒表面进行处理从而制造耐水性氮化的方法,其依次具备以下工序:工序(i),使至少在颗粒表面存在氧化钇的氮化与酸溶液接触;和工序(ii),使氮化与磷酸化合物接触,对在工序(i)之后经过过滤、水洗、和干燥的氮化进行利用1mol/L盐酸的提取操作时,被提取的氧化钇的量相对于氮化100g为1000mg以下。
  • 耐水性氮化粉末制造方法
  • [发明专利]一种微波烧结塞隆陶瓷材料的方法-CN202010454507.X有效
  • 袁军堂;彭皓辉;殷增斌 - 南京理工大学
  • 2020-05-26 - 2022-05-20 - C04B35/599
  • 本发明采用微纳米级别的氮化粉末氮化以及氧化铝为原料,并选取氧化钇、氧化镱、氧化镁、氮化硅镁和氧化钐其中的任几种为烧结助剂,经过微波烧结得到赛隆陶瓷材料。本发明采用微波烧结过程中微纳米级别的氮化粉末氮化以及氧化铝发生原子置换,并添加烧结助剂,合成所需物相,能有效降低烧结致密化温度,材料微观组织更加均匀的同时可以提高生产效率,实现物相合成和致密化过程的一体化
  • 一种微波烧结陶瓷材料方法
  • [发明专利]一种高硬度纳米氮化陶瓷及其制备方法-CN202310859741.4在审
  • 李淑星;解荣军;谢安;张旻澍;钟旭航 - 厦门大学
  • 2023-07-13 - 2023-10-17 - C04B35/581
  • 本发明属于纳米陶瓷技术领域,尤其涉及一种高硬度纳米氮化陶瓷及其制备方法,所述方法包括:以纳米氮化为原料,采用焦耳热或放电等离子体烧结制备得到高硬度纳米氮化陶瓷。采用焦耳热烧结时,将所述纳米氮化倒入模具中干压成型,或加烧结助剂后湿磨干燥后干压成型,再通过冷等静压处理,得到陶瓷片生坯;对所述陶瓷片生坯进行焦耳热烧结,烧结温度为1700‑1900℃,烧结时间为0‑60s,得到所述高硬度纳米氮化陶瓷。本发明中,短时间的陶瓷烧结和较快的升降温速率,以及放电等离子体烧结的加压作用,有效减缓了陶瓷烧结过程中的晶粒生长,使所得陶瓷具有纳米尺度的晶粒大小和纳米陶瓷高硬度的性能特点。
  • 一种硬度纳米氮化陶瓷及其制备方法

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