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]一种金属复合材料用粉末的包覆方法及磁体的制备方法-CN201310351622.4有效
  • 彭元东;马建;聂军武;包崇玺 - 东睦新材料集团股份有限公司
  • 2013-08-13 - 2018-02-02 - B22F1/02
  • 一种金属复合材料用粉末的包覆方法,是由异丙醇铝作为前驱物采用溶胶‑凝胶及高温热处理法来包覆一层纳米Al2O3,再包覆硅烷偶联剂和硅树脂并将包覆的有机物干燥即得到包覆粉末。本发明还公开了采用上述包覆粉末制备金属复合材料的方法,即是将包覆粉末解碎过筛后添加适量的润滑剂,进而压制成形,最后将压坯进行退火处理即得到所需的复合材料。本发明的复合材料粉末包覆纳米Al2O3均匀致密,同时高温热处理改善了的成形性。所制备的复合材料具有高的磁导率和更低的损耗,频率稳定性好,随着频率的提高,磁导率衰减很小,在高频下具有更小的损耗,并且制备设备简单、易操作,成本低,特别适合于工业化大批量、大规模生产用。
  • 一种金属复合材料粉末方法磁体制备
  • [发明专利]一种绝缘包覆FeSiAl复合芯及其制备方法-CN202011343226.3在审
  • 张雪峰;李红霞;刘先国;李忠 - 杭州电子科技大学
  • 2020-11-25 - 2021-03-26 - H01F1/147
  • 本发明涉及磁性元器件技术领域,尤其涉及一种绝缘包覆FeSiAl复合芯及其制备方法,包括以下步骤:(1)将FeSiAl金属加入到含金属空位的TiO2前驱体溶胶中,加热搅拌均匀;(2)加TiO2纳米粉体,得绝缘;(3)与粘结剂和润滑剂混合均匀,压制成型,得坯体;(4)热处理,冷却,喷涂。本发明利用TiO2前驱体溶液与FeSiAl有较好的黏着性,可以均匀致密的包覆在芯外面,从而提高芯的电阻率,有利于提高其高频特性,降低功率损耗;通过控制TiO2前驱体溶液的加入量,有效调控最终包覆在芯外面的TiO2薄膜的厚度,实现对芯内部气隙率的调控,从而在在降低损耗的同时提高芯的磁导率
  • 一种绝缘fesial复合磁粉芯及其制备方法
  • [发明专利]一种复合材料及其制备方法-CN201210318819.3有效
  • 武高辉;丁伟;姜龙涛 - 哈尔滨工业大学
  • 2012-08-31 - 2012-11-21 - H01F1/20
  • 一种复合材料及其制备方法,涉及一种材料及其制备方法。本发明解决无机绝缘层和的热膨胀系数相差较大且无机绝缘层本身的热膨胀系数不可变化的问题。一种复合材料是由、包覆的二氧化硅层和包覆在二氧化硅层外的玻璃层组成。制备方法:一、的预处理;二、在表面包覆二氧化硅层;三、在二氧化硅层外包覆玻璃层;四、复合材料的坯料的制备;五、复合材料的制备。
  • 一种复合材料及其制备方法
  • [发明专利]高效能芯及其制备方法-CN202011222797.1有效
  • 纪杰;庞靖;江志滨 - 青岛云路先进材料技术股份有限公司
  • 2020-11-05 - 2023-03-31 - H01F1/147
  • 本发明涉及磁性材料技术领域,尤其涉及一种高效能芯及其制备方法,该高效能芯,包括至少内、外两层结构,构成外层结构A、构成内层结构B的粉末均为铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁镍粉末、铁氧体粉末、非晶粉末或纳米晶粉末中的一种或多种具体制备方法步骤如下:首先将粉末进行绝缘包覆处理,得到绝缘粉末材料;以原位复合的方式在模具中进行填充式复合,得到压制成型的芯;对所述成型的芯进行退火、喷涂绝缘处理,本发明高效能芯的制备方法改变了不同粉末的复合方法,使得铁硅铝的低损耗性能得到保留,并提升其直流偏置的性能,通过选择材料的特定磁导率进行原位复合,从而得到优异的磁性能。
  • 高效能磁粉芯及其制备方法

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