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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果699938个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]Mg(BH4-CN201810110805.X有效
  • 武英;蒋赞;原建光;张宝;阎有花;况春江;周少雄 - 安泰科技股份有限公司
  • 2018-02-05 - 2020-02-18 - C01B3/02
  • 属于燃料电池用储氢材料技术领域;制备方法包括如下步骤:混料步骤,将一定配比的Mg(BH4)2粉末和CNTs进行混合处理,得到均匀的混合物;高能步骤,将所述混料步骤得到的混合物放入球罐内进行高能处理,得到Mg(BH4)2‑xCNTs体系储氢材料。上述制备方法中原料均为商业化产品,容易购买,使用高能磨工艺对原材料进行机械合金化,制备过程简单、操作方便;所制备的产物主要是CNTs和Mg(BH4)
  • mgbhbasesub
  • [发明专利]一种纳米碳化钒磁流体及其制备方法-CN201310486724.7有效
  • 唐建成;叶楠;卓海鸥;吴桐 - 南昌大学
  • 2013-10-17 - 2014-02-26 - H01F1/44
  • 一种纳米碳化钒磁流体及其制备方法,采用粒径为30~60nm的高能纳米磁性碳化钒作为磁流体中的磁性微粒,采用水溶液配料法制备前驱体,钒氧化物直接碳化法制备纳米碳化钒;高能后制得纳米磁性碳化钒,然后将纳米磁性碳化钒微粒预分散于基液中本发明制备的纳米碳化钒粒径为30~60nm,而且团聚并不严重,经高能后具有铁磁性,饱和磁化强度为48.02emu/g,饱和磁场强度4000Oe,表面改性后纳米磁性碳化钒微粒在基液中具有很好的分散性和稳定性
  • 一种纳米碳化流体及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米碳化铬磁流体及其制备方法-CN201310486782.X有效
  • 唐建成;叶楠;卓海鸥;吴桐 - 南昌大学
  • 2013-10-17 - 2014-02-26 - H01F1/44
  • 一种纳米碳化铬磁流体及其制备方法,采用粒径为40~70nm的高能纳米磁性碳化铬作为磁流体中的磁性微粒,水溶液配料法制备前驱体,铬氧化物直接碳化法制备纳米碳化铬;高能后制得纳米磁性碳化铬,然后将纳米磁性碳化铬微粒预分散于基液中本发明制备的纳米碳化铬粒径为40~70nm,而且团聚并不严重,经高能后具有铁磁性,饱和磁化强度为26.04emu/g,饱和磁场强度4800Oe,表面改性后纳米磁性碳化铬微粒在基液中具有很好的分散性和稳定性
  • 一种纳米碳化流体及其制备方法
  • [发明专利]一种微波介质陶瓷材料的制备方法-CN201110435607.9有效
  • 赵可沦 - 深圳市大富科技股份有限公司
  • 2011-12-22 - 2013-06-26 - C04B35/465
  • 本发明公开了一种微波介质陶瓷材料的制备方法,包括:将碳酸钙、碳酸锶、氧化铝、氧化镧、二氧化钛的混合粉料进行机械均匀混合,形成粉体颗粒;将粉体颗粒进行第一次高能,以将粉体颗粒均匀细化,形成细化粉体;将细化粉体在密闭容器中进行高温煅烧,形成前驱体粉料;将前驱体粉料进行第二次高能,以将前驱体粉料进一步均匀细化,形成陶瓷粉体。本发明的微波介质陶瓷材料的制备方法在两次高能的基础上通过碳酸锶置换部分碳酸钙(即Sr2+替代Ca2+)以及烧结气氛控制,可抑制Ca元素易挥发产生的“晶格缺陷效应”,在很大程度上降低烧结温度和缩短烧结时间
  • 一种微波介质陶瓷材料制备方法
  • [发明专利]一种微波介质陶瓷材料的制备方法-CN201110435609.8有效
  • 赵可沦;陈明 - 深圳市大富科技股份有限公司
  • 2011-12-22 - 2013-06-26 - C04B35/465
  • 本发明公开了一种微波介质陶瓷材料的制备方法,包括:将碳酸钙、碳酸锶、氧化铝、氧化钕、二氧化钛的混合粉料进行机械均匀混合,形成粉体颗粒;将粉体颗粒进行第一次高能,以将粉体颗粒均匀细化,形成细化粉体;将细化粉体在密闭容器中进行高温煅烧,形成前驱体粉料;将前驱体粉料进行第二次高能,以将前驱体粉料进一步均匀细化,形成陶瓷粉体。本发明的微波介质陶瓷材料制备方法在两次高能的基础上通过Sr元素置换部分Ca元素及烧结气氛控制,可抑制易挥发元素Ca产生的“晶格缺陷效应”,在很大程度上降低烧结温度和缩短烧结时间,并且实现高度致密化,
  • 一种微波介质陶瓷材料制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top