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]金属复合材料的制备方法-CN200410064970.4无效
  • 颜银标 - 南京理工大学
  • 2004-10-15 - 2006-04-19 - C22C47/14
  • 本发明涉及一种金属复合材料的制备方法。其步骤是将短纤维或颗粒增强物与金属基材料粉末混合均匀,然后将其压制成预制块;再将预制块加入熔融金属熔体中,搅拌均匀后模铸得到金属复合材料。本发明工艺简单,增强物易于加入到金属熔体中,且均匀分散于金属熔体中,加入金属熔体的增强物收得率通常可达95%以上,加入增强物到金属熔体中的时间大大缩短,有效地防止了金属熔体的氧化,既适用于长度尺寸100μm~1000μm短纤维增强物,也适用于尺寸为1μm~100μm的颗粒增强物。本发明适用于铝、镁、锌、钛、铜、等金属及其合金的金属复合材料的制备。
  • 金属复合材料制备方法
  • [发明专利]一种微米钛颗粒增强镁稀土复合材料-CN202210111595.2有效
  • 陈先华;蒲冬梅;潘复生;叶俊镠 - 重庆大学
  • 2022-01-29 - 2023-05-30 - C22C23/06
  • 本发明公开一种微米钛颗粒增强镁稀土复合材料,以镁稀土合金为基体合金,钛颗粒增强相;所述钛颗粒的加入量为基体合金的2%‑5%,其制备方法包括:S1、将基体合金放入通有保护气氛CO2和SF6的坩埚中加热至720℃熔化;同时将钛颗粒预热;S2、将熔化的基体合金的温度降至半固态温度,随即加入预热好的钛颗粒,搅拌均匀;然后升温,并再次搅拌均匀;S3、将熔体在660‑720℃下进行超声处理后立即搅拌熔体,随即水冷获得微米钛颗粒增强镁稀土复合材料。本发明提供的微米钛颗粒增强镁稀土复合材料,钛颗粒在基体中分布均匀不团聚,具有较好的力学性能。
  • 一种微米颗粒增强稀土复合材料
  • [发明专利]一种NiCoCr中熵合金颗粒增强复合材料的制备方法-CN202210452315.4在审
  • 张卫东;汤澈 - 镇江力航新材料科技有限公司
  • 2022-04-27 - 2022-06-24 - B22F3/105
  • 本发明公开了一种NiCoCr颗粒增强复合材料的制备方法,将Ni、Co、Cr元素粉末经机械合金化后获得细小的NiCoCr预合金粉末颗粒,筛选粒径恰当的合金粉末颗粒,随后将其加入至纯钛粉中混料,进行放电等离子烧结成型,即得到NiCoCr颗粒增强复合材料。该方法通过高能球磨实现Ni、Co、Cr粉末合金化,通过放电等离子烧结技术实现复合材料的致密化以及控制NiCoCr颗粒与钛基体间的界面扩散,以获得NiCoCr颗粒与钛基体间界面结合良好且尽可能减少脆性化合物的生成,这种NiCoCr颗粒增强复合材料可明显增强材料强度,获得较好的塑性,在航空航天用高强钛复合材料领域具有较好的应用前景。
  • 一种nicocr合金颗粒增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种非晶合金颗粒与碳纳米管增强复合材料的制备方法-CN201811298710.1有效
  • 李才巨;关洪达;易健宏;徐尊严;李宁宇 - 昆明理工大学
  • 2018-11-02 - 2021-05-14 - C22C1/05
  • 本发明公开一种非晶合金颗粒与碳纳米管增强复合材料的制备方法,属于金属复合材料制备技术领域。本发明所述方法以非晶合金颗粒为载体,在非晶合金颗粒表面沉积一层均匀的纳米镍颗粒,得到表面镀镍的非晶合金颗粒;再以甲烷为碳源,利用化学气相沉积法在非晶合金颗粒的表面上原位合成碳纳米管,得到碳纳米管包覆非晶颗粒的复合增强相;采用机械球磨法将复合增强相与铝基体粉末均匀混合,得到复合材料粉末;对复合材料粉末进行冷压成块、烧结、热加工,得到最终的非晶合金颗粒与碳纳米管复合增强的铝复合材料。本发明将原位合成的碳纳米管与非晶合金颗粒结合在一起,使得碳纳米管能够在铝基体中更均匀的分散,制备得到具有高强、高导、耐高温性等优良综合性能的铝复合材料。
  • 一种合金颗粒纳米增强复合材料制备方法

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