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]一种钢的细晶强韧化双介质淬火冷却方法-CN202110379946.3在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2018-10-20 - 2021-08-06 - C21D1/18
  • 运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法,特别是冷却方法,多次细化晶粒提高钢的强韧性。钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力;钢的控冷,进行多次“水冷‑回温”,直至冷至室温。本发明能节约能源和资源,保护环境,细化晶粒提高钢的强韧性,抗拉强度提高大于屈服强度提高,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题。
  • 一种强韧介质淬火冷却方法
  • [发明专利]一种钢的细晶强韧化单介质淬火冷却方法-CN202110215559.6在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2018-10-20 - 2021-09-07 - C21D1/18
  • 运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法多次细化晶粒提高钢的强韧性。钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件的钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大;出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力;钢的控冷,进行多次“水冷‑回温”,直至冷至室温。本发明能节约能源和资源,保护环境,细化晶粒提高钢的强韧性,且抗拉强度提高大于屈服强度提高,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题。
  • 一种强韧介质淬火冷却方法
  • [发明专利]一种钢的细晶强韧化分级淬火冷却方法-CN202011375574.9在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2018-10-20 - 2021-03-30 - C21D6/00
  • 运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法多次细化晶粒提高钢的强韧性。钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件的钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大;出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力;钢的控冷,进行多次“水冷‑回温”,直至冷至室温。本发明能节约能源和资源,保护环境,细化晶粒提高钢的强韧性,且抗拉强度提高大于屈服强度提高,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题。
  • 一种强韧化分淬火冷却方法
  • [发明专利]一种转体翻腾训练器材-CN202010870166.4在审
  • 李永利;黄玉玑;伍光荣 - 李永利
  • 2020-08-26 - 2022-03-01 - A63B22/00
  • 本发明公开了一种转体翻腾训练器材,包括前立柱、翻转变速组件、转轴总成组件和后立柱,所述前立柱和后立柱固定安装在地梁组件上,所述地梁组件固定安装在底梁组件的两端,所述前立柱和后立柱远离底梁组件的一端固定安装有第二带座轴承,所述第二带座轴承内转动安装有转轴总成组件,所述转轴总成组件之间转动安装有转体翻腾组件,所述前立柱上固定安装有翻转变速组件,所述翻转变速组件与转轴总成组件传动配合,可通过手轮转动翻转变速组件带动转体翻腾组件快速转动,可提升运动员的训练强度和训练水平,在训练中可及时停止转动,可有效保护运动员、降低教练员的工作强度
  • 一种转体翻腾训练器材
  • [发明专利]一种钢的细晶强韧化单介质-等温淬火冷却方法-CN202210651305.3在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2022-04-30 - 2022-09-13 - C21D1/20
  • 一种钢的细晶强韧化单介质‑等温淬火冷却方法,运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法多次细晶强韧化;钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件的钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小,即细晶强韧化;包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力;钢的控冷,进行多次“水冷‑本发明能节约能源,保护环境,细晶强韧化,抗拉强度提高大于屈服强度提高,屈强比值减小,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题。
  • 一种强韧介质等温淬火冷却方法
  • [发明专利]一种钢的细晶强韧化单介质-分级淬火冷却方法-CN202210665327.5在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2022-05-05 - 2022-09-06 - C21D1/18
  • 一种钢的细晶强韧化单介质‑分级淬火冷却方法,运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法多次细晶强韧化;钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件的钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小,即细晶强韧化;包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力;钢的控冷,进行多次“水冷‑本发明能节约能源,保护环境,细晶强韧化,抗拉强度提高大于屈服强度提高,屈强比值减小,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题
  • 一种强韧介质分级淬火冷却方法
  • [发明专利]一种钢的细晶强韧化单介质-双介质淬火冷却方法-CN202210678145.1在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2022-05-11 - 2022-09-06 - C21D1/18
  • 一种钢的细晶强韧化单介质‑双介质淬火冷却方法,运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法多次细晶强韧化;钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件的钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小,即细晶强韧化;包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力本发明能节约能源,保护环境,细晶强韧化,抗拉强度提高大于屈服强度提高,屈强比值减小,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题
  • 一种强韧介质淬火冷却方法
  • [发明专利]一种钢的细晶强韧化双介质-分级淬火冷却方法-CN202210294055.2在审
  • 王长文;王中忞 - 王长文
  • 2022-03-17 - 2022-07-08 - C21D1/18
  • 运用“马氏体转变可逆性”规律,用热处理方法多次细晶强韧化。钢在奥氏体化过程中,为马氏体逆转变提供条件;具备马氏体逆转变条件的钢奥氏体化后,预冷后水冷绕过C‑曲线不稳定区至马氏体区未冷透,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,出水利用余热回温,温度上升,马氏体反过来又同步随温度上升而缩小包括:钢的奥氏体化,为马氏体逆转变提供条件;钢的预冷,减小热应力;钢的控冷,进行多次“水冷‑回温”,直至冷却至室温。本发明能节约能源,保护环境,细晶强韧化,抗拉强度提高大于屈服强度提高,屈强比值减小,解决大截面钢件1/2T处细晶强韧化难题。
  • 一种强韧介质分级淬火冷却方法
  • [实用新型]一种转体翻腾训练器材-CN202021809480.3有效
  • 李永利;黄玉玑;伍光荣 - 李永利
  • 2020-08-26 - 2021-01-22 - A63B22/00
  • 本实用新型公开了一种转体翻腾训练器材,包括前立柱、翻转变速组件、转轴总成组件和后立柱,所述前立柱和后立柱固定安装在地梁组件上,所述地梁组件固定安装在底梁组件的两端,所述前立柱和后立柱远离底梁组件的一端固定安装有第二带座轴承,所述第二带座轴承内转动安装有转轴总成组件,所述转轴总成组件之间转动安装有转体翻腾组件,所述前立柱上固定安装有翻转变速组件,所述翻转变速组件与转轴总成组件传动配合,可通过手轮转动翻转变速组件带动转体翻腾组件快速转动,可提升运动员的训练强度和训练水平,在训练中可及时停止转动,可有效保护运动员、降低教练员的工作强度
  • 一种转体翻腾训练器材
  • [发明专利]一种磁性材料及其制备方法-CN201010198467.3无效
  • 陈永亮;崔雅静;赵勇;程翠华 - 西南交通大学
  • 2010-06-11 - 2010-09-29 - H01F1/00
  • 该磁性材料有丰富的磁性质,0<x<0.2时,随着温度的降低,先后发生了铁磁和反铁磁转变,随掺Ni量的增加,铁磁转变温度和反铁磁转变温度均下降;x=0.2时,铁磁性被完全抑制,只发生反铁磁转变;0<x≤0.2时,在反铁磁转变温度以下,在磁化强度随磁场的变化曲线中,发生了变磁性转变;0.2<x<0.3时,为一种反铁磁性材料。该磁性材料可用于制作储存器、交换偏置器件;或者制成成分呈梯度分布的多组分梯度功能材料,用于磁性隧道结等;或者利用其在低温下发生变磁性转变的特点,作为低温磁性致冷材料。
  • 一种磁性材料及其制备方法

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