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]一种渗氮化硅纤维的制备方法-CN201510257641.X有效
  • 谢征芳;王军;邵长伟;宋永才;王浩;简科 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2015-05-20 - 2016-10-26 - D01F9/08
  • 一种渗氮化硅纤维的制备方法,包括以下步骤:首先采用硅烷不熔化纤维转化制备高活性Si‑N纤维,然后利用高活性Si‑N纤维中富余的N‑H与硼氢化合物热解产生的B‑H化合物之间的脱氢耦合反应,实现B元素的化学引入,再在氨气中氮化,制备渗氮化硅纤维。相较于现有技术,采用本发明方法制成的产品的含量更高且分布均匀、含量更高、纤维强度更高。本发明具有工艺简便,成本低的优点。与先驱路线制备SiBN纤维相比,本发明具有较大的成本优势,且不需对现有脱碳‑氮化系统做任何设备改动,适于大规模生产本发明工艺简便,成本低,不需对现有脱碳‑氮化系统做任何改动,适于大规模生产。
  • 一种氮化纤维制备方法
  • [发明专利]一种多孔氮化陶瓷的制备方法-CN202110341028.1有效
  • 邹春荣;郭少军;沈同圣;周晓松;赵德鑫 - 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院
  • 2021-03-30 - 2022-05-17 - C04B35/583
  • 本发明属于多孔陶瓷材料技术领域,提供一种多孔氮化陶瓷的制备方法,首先将原料溶液分散,以高纯氮化硅粉或者先驱为造孔剂,原料溶液中造孔剂相对于液态环的质量百分比为10~20wt.%分散于液态环中;设计不锈钢模具或者聚四氟乙烯成型模具,将原料混合溶液浇注到模具中;混合溶液固化并脱模,得到环与造孔剂的共同固化产物;将固化产物在惰性气氛烧结炉中进行预烧结,以5℃/min的升温速度升温至1200℃并保温至完成环陶瓷的无机化;在热解炉中以10~20℃/min的升温速度升温至1850℃~2000℃,保温至完全烧除造孔剂,即得到多孔氮化陶瓷。本发明工艺简单可控、可操作性强的特点,并可以制备复杂外形的氮化多孔陶瓷材料及构件。
  • 一种多孔氮化陶瓷制备方法
  • [发明专利]基于长链烷基化合物修饰的改性有机及其制备方法与应用-CN202110379883.1有效
  • 李光吉;罗南辉;朱晨静;熊博;宋鑫晏 - 华南理工大学
  • 2021-04-08 - 2022-10-25 - C08G77/62
  • 本发明公开了基于长链烷基化合物修饰的改性有机及其制备方法与应用。制备方法是:在惰性的气体保护下,将醇类单体与二异氰酸酯单体混合均匀,加入催化剂后,在30~90℃下,反应2~12小时,得到含2~50个的长链烷基化合物;将所合成的修饰物质长链烷基化合物与有机混合均匀,在20~60℃的温度下反应1~8小时,即可得到所述基于长链烷基化合物修饰的有机。本发明所制得的改性有机不仅具有较低的表面能,而且还保留了优异的锚固特性,能牢牢粘附在不同类型的基材上,极大简化了构建易清洁涂层的工艺。本发明所制得的改性有机涂层以及改性有机/微纳米材料复合物涂层具有良好的疏水性能、易清洁性能、耐化学品性能、耐磨损性能及耐候性,表现出优异的耐久性。
  • 基于烷基化合物修饰改性有机聚硅氮烷及其制备方法应用

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