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]一种近球形的制备方法-CN200910087585.4有效
  • 武洲;厉学武;李晶;卜春阳 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2009-06-29 - 2010-02-10 - B22F9/00
  • 本发明涉及一种近球形的制备方法,其特征在于其制备过程采用二氧化氢还原制得的为原料,将原料用高能流化床对撞式气流磨处理获得单颗粒,再用化学溶蚀的方法使球形化,最后用氢气保护高温脱氧除杂,筛分合批后得近球形。本发明的方法利用高能流化床对撞式气流磨处理普通,使团聚颗粒分散,大颗粒破碎,得到均匀单颗粒。利用酸碱对的溶蚀作用使单颗粒球形化,再利用氢气的保护作用使脱氧除杂,最终获得本发明之近球形。本发明的方法对原料要求低,生产工艺易于控制,操作简便、适于大规模生产;成品率达90%以上,松装密度大幅提高,形貌明显球形化,费氏粒度变化不大。
  • 一种球形制备方法
  • [发明专利]一种的制备方法-CN200910087582.0有效
  • 安耿;刘仁智;李晶;付静波;卜春阳 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2009-06-29 - 2010-02-10 - B22F9/22
  • 一种的制备方法,涉及一种颗粒大小均匀、分散性好且无团聚的工艺方法。其特征在于其制备过程是以二氧化为原料,首先对二氧化原料粉末进行筛分分级;对筛分分级后的二氧化分别使用两个温度区域进行还原,采用先高温后低温的氢还原工艺得到;再对制得的进行筛分得到颗粒大小均匀、分散性好且无团聚的。本发明的方法,操作简单、安全、可靠,适用于批量生产。和常规相比,本发明生产的颗粒大小均匀,分散性好,无团聚、无结块,而且大多以单颗粒形式存在。成品的费氏粒度在2.5~4.5μm,经500目筛网筛分后其成品率在90%以上。
  • 一种制备方法
  • [发明专利]一种形貌定量化表征的方法-CN201010281517.4有效
  • 韩强;王峰;曹维成;张增祥;张菊平;刘振华 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2010-09-14 - 2011-04-06 - G01B11/24
  • 本发明公开了一种形貌定量化表征的方法,包括以下步骤:一、取样;二、样品分散:对装在分散腔顶部的样品,经压缩空气瞬间分散、自由沉降至底部平板载玻片上进行分散;三、样品静置;四、划定测量区;五、图像采集及同步上传;六、形貌参数分析及同步显示,其参数分析过程如下:图像预处理、颗粒边界线提取和根据所提取颗粒边界线对颗粒的等效圆直径及圆度参数进行计算及存储,并相应制作出颗粒的体积分布图和圆度分布图本发明设计合理、实现方便、投入成本低且误差小、实用价值高,能有效解决现有检测方法不能对微观结构对整体品质的影响进行分析的实际问题,有效提高后续制品的成品率。
  • 一种形貌量化表征方法
  • [发明专利]一种选区自蔓延合成二硅化体的方法-CN201610729103.0有效
  • 武洲;曹维成;王娜 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2016-08-25 - 2018-07-31 - C01B33/06
  • 本发明公开的一种选区自蔓延合成二硅化体的方法,具体按照以下步骤实施:分别称取、硅及PVA;将称取的PVA添加到去离子水中形成PVA溶胶;将称取的和硅添加到PVA溶胶中,形成PVA料浆;利用旋转雾化干燥设备对得到的PVA料浆进行旋转喷雾干燥造粒处理,得到硅混合颗粒;对得到的硅混合颗粒进行脱胶处理;对脱胶后的颗粒物进行选区自蔓延合成,得到二硅化;对得到二硅化依次进行破碎、球磨、筛分处理得到二硅化体。本发明的方法能制备出单相高纯二硅化体,具有合成率高、球磨处理时间短、效率高及品质高的特点。
  • 一种选区蔓延合成二硅化钼粉体方法
  • [发明专利]晶内分布氧化物纳米颗粒的超细合金制备方法-CN202211165908.9有效
  • 孙国栋;张于胜;闫树欣;印涛 - 西安稀有金属材料研究院有限公司
  • 2022-09-23 - 2023-02-03 - C22C1/05
  • 本发明公开了一种晶内分布氧化物纳米颗粒的超细合金制备方法,该方法包括:一、对二氧化纳米复合进行表面改性处理和空隙结构调控处理得到高孔隙结构的二氧化纳米复合;二、对增强相前驱体盐溶液进行处理和分散得到含超细液滴的气溶胶;三、将含超细液滴的气溶胶混入高孔隙结构的二氧化纳米复合中;四、干燥;五、高温氢气处理;六、烧结。本发明通过在二氧化纳米复合颗粒表面构筑出增强相前驱体纳米盐复合结构,结合高温氢气处理使源定向传输迁移至氧化物纳米颗粒表面进行还原和沉积生长,将氧化物纳米颗粒包覆于颗粒的内部,实现了对粉粒度、均匀性、分散性以及颗粒内部氧化物纳米增强相分布的控制。
  • 分布氧化物纳米颗粒超细钼粉合金制备方法
  • [发明专利]精制颗粒三氧化的制备方法-CN201811622854.8有效
  • 吴勇本;徐志贤 - 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司
  • 2018-12-28 - 2020-12-22 - C01G39/02
  • 本发明公开了一种精制颗粒三氧化的制备方法,其步骤包括:⑴原料混磨:钼酸铵和钼酸钾的混合质量比为100:(3‑5);⑵原料筛分:筛分筛网孔径为80‑120微米;⑶颗粒制备:还原制得颗粒;还原炉的预热区温度300℃—350℃,分解区温度380℃—420℃,一次反应区420℃—440℃,过渡区温度500℃—800℃,二次反应区温度1000℃—1100℃,降温区600℃—800℃;⑷初氧化;⑸氧化:焙解炉预热区温度本发明制备的颗粒三氧化颗粒强度高、比表面积大、催化性能好。
  • 精制颗粒氧化钼制备方法
  • [发明专利]高性能合金及其制备方法-CN202110823153.6有效
  • 王沛;张成 - 深圳大学
  • 2021-07-20 - 2022-07-08 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种新型高性能合金及其制备方法,该新型高性能合金的制备方法包括以下步骤:获取用于制备合金的商用纯Mo;往所述商用纯Mo中添加预设重量百分比的钛颗粒和/或锆颗粒,得到Mo混合物;通过三维振动搅拌机,搅拌所述Mo混合物,以使所述Mo混合物中各成分混合均匀;通过选区激光熔化技术,将混合均匀后的Mo混合物熔化成形,制备得到所述新型高性能合金。本发明通过在制备合金的商用纯Mo中添加钛颗粒和/或锆颗粒,使微观的钛元素和/或锆元素均匀地固溶入Mo合金,可消除Mo合金晶粒间的热裂纹,并提高Mo合金自身强度,从而制备出近全致密高性能的合金。
  • 性能合金及其制备方法
  • [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]大粒度的制备方法-CN201911261634.1有效
  • 陈艳芳;谢敬佩;苌清华;马窦琴;毛志平;柳培;杨斌;毛爱霞;赵海丽 - 河南科技大学
  • 2019-12-10 - 2022-10-11 - B22F9/22
  • 本发明涉及大粒度的制备方法,属于制备技术领域。本发明的大粒度的制备方法,包括以下步骤:以K含量为100ppm~150ppm的钼酸铵为原料,进行一次氢气还原,得到MoO2,然后对MoO2进行二次氢气还原,得到大粒度。还原过程中,含量为100ppm~150ppm的K促使Mo原子快速堆垛成晶体,并加快堆垛范围使晶体长大,同时延长还原反应进程,增加颗粒结晶长大时间,致使颗粒进一步增大,从而得到大粒度的,该方法所用原料来源广泛,操作简单,且成品率高,具有较好的可控性,解决了现有技术制备大粒度时技术难度大、成本高的问题。
  • 粒度制备方法
  • [发明专利]一种含均匀分散碳纳米管的纳米的制备方法-CN201310177007.6有效
  • 张厚安;古思勇;吴和尖;李荣文 - 厦门理工学院
  • 2013-05-14 - 2013-08-21 - B22F9/26
  • 本发明公开了一种含均匀分散碳纳米管的纳米的制备方法,选择碳纳米管和仲钼酸铵为原料,以氢气为还原载气,利用碳纳米管的对纳米颗粒的吸附特性,制备碳纳米管/纳米复合粉末,其制备工艺流程为:碳纳米管的修饰→溶胶→凝胶→研磨→氢气还原→碳纳米管/纳米复合粉末。本发明利用碳纳米管对纳米颗粒的吸附特性,通过对碳纳米管进行修饰并与仲钼酸铵溶液混合,采用溶胶凝胶-还原工艺制备出碳纳米管/纳米复合粉末。所制备的平均粒径为20-80nm,且碳纳米管在纳米中均匀分散,易于工业化批量生产。
  • 一种均匀分散纳米制备方法
  • [发明专利]一种铜纳米复合体的制备方法-CN202211165353.8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 - 2022-12-09 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种铜纳米复合体的制备方法,该方法包括:一、将原料混匀;二、将复合前驱体加热;三、将混合物球磨、干燥和超高速搅拌;四、将三氧化和碳复合分段热处理和超高速搅拌;五、将二复合体加热搅拌,逐滴加入超细铜盐液滴,再烘干和超高速搅拌;六、将含铜混合分段热处理,得到高分散和高孔隙的铜纳米复合体。本发明将铜盐溶入乙醇并喷入加热后的物料中,随着溶液快速蒸发,避免了纳米颗粒团聚的同时增大了物料孔隙率,同时利用高活性无定形碳纳米颗粒和铜盐纳米颗粒,提高了的形核率,细化了产物粒度,再经氢还原,得到纳米铜复合,同时实现了铜纳米颗粒和复合的粒度和分散性调控。
  • 一种纳米复合制备方法

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