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]一种掺杂氧离子的陶瓷及制备方法-CN202211108014.6在审
  • 王明智;翟新宣;卢奎虎;赵玉成;邹芹;刘树通;宁泱锦 - 燕山大学
  • 2022-09-13 - 2022-11-29 - C04B35/56
  • 本发明提供了一种掺杂氧离子的陶瓷及制备方法,属于新材料及陶瓷制备技术领域。本发明通过机械合金化及烧结过程将TiO2与过渡金属及其共价键化合物(包括碳化物、氮化物或碳氮化物)作为共同组元,使烧结后获得的过渡金属共价键碳化物、氮化物陶瓷块体材料(陶瓷)的晶体结构中阴离子点位含有氧离子,获得的掺杂氧离子的非化学计量比高陶瓷具有面心立方的单相、单一晶体结构。这种在阴离子点位分布大量氧离子的耐辐射、耐腐蚀、高硬度强度的陶瓷新材料,在催化、储能及特殊功能材料器件等方面有极大的应用空间。
  • 一种掺杂离子陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种非化学计量比高陶瓷及其制备方法-CN202111245794.4有效
  • 王明智;翟新宣;邹芹;赵玉成;宁泱锦;刘树通 - 燕山大学
  • 2021-10-26 - 2022-12-27 - C04B35/56
  • 一种非化学计量比高陶瓷及其制备方法,属于陶瓷技术领域。本发明提供了一种非化学计量比高陶瓷为MCX、MNX、M(CN)X中的一种,其中MCX为非化学计量比IVB、VB或VIB过渡金属碳化物,MNX为非化学计量比IVB、VB或VIB过渡金属氮化物,M(CN)X为非化学计量比IVB、VB或VIB过渡金属共价键碳氮化合物,其为单相单一面心立方的晶体结构。还提供了一种非化学计量比高陶瓷的制备方法。本发明显著降低了陶瓷的烧结温度,且制备工艺简单,便于工业化生产。非化学计量比高陶瓷产品具有细小的晶粒,的致密度,表现出良好的硬度和韧性。
  • 一种化学计量比高陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种MAX相材料和MXene材料及其制备方法和用途-CN202210365107.0在审
  • 杨树斌;杜志国 - 北京航空航天大学
  • 2022-04-07 - 2023-10-24 - C01B32/90
  • 本发明公开了一种MAX相材料和MXene材料及其制备方法和用途,该MAX相材料的化学式表示为M'2M”2AXbase:Sub>,或,M'2M”AX2;其中,M'代表铬、钼或钨元素中的至少一种,M”选自IIIB、IVB、VB和VIB元素中的至少五种元素,A选自IIIA、IVA、VA和VIA元素中的至少一种,X为碳元素。本发明MAX相材料属于一类新型材料,其具有层状结构以及面外有序的多组元的原子成分;将其中的A组分刻蚀后能够得到一种新型的MXene材料,由于存在丰富多种组元的原子,能够赋予这一类材料新的性能,呈现出传统材料不具备的电磁
  • 一种max材料mxene及其制备方法用途
  • [发明专利]一种高强韧性碳氮化物陶瓷及其制备方法-CN202211151004.0在审
  • 吝楠;李傲奇;黎蓉;吴正刚;马超;王祖勇 - 湖南大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-09 - C04B35/78
  • 本发明公开了一种高强韧性碳氮化物陶瓷及其制备方法,所述碳氮化物陶瓷由碳氮化物陶瓷基体和弥散分布于碳氮化物陶瓷基体中的W2C颗粒组成,所述制备方法为按设计比例配取过渡金属元素对应的氧化物、碳黑,混合获得混合粉,将混合粉于氮气气氛下进行原位碳热还原氮化反应,获得陶瓷粉体,然后将陶瓷粉体通过放电等离子烧结即得高强韧性碳氮化物陶瓷,本发明碳氮化物陶瓷,利用含W的碳氮化物陶瓷合成过程中的相分离行为,实现了颗粒W2C的原位生成和碳氮化物陶瓷的制备,原位生成的W2C颗粒会通过第二相强化机理提升高陶瓷力学性能。
  • 一种高强韧性高熵碳氮化物陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]合金纳米多孔材料的制备方法-CN202010834503.4有效
  • 张扬;秦希云;陈晓阳;丛孟启;卢雅琳;李小平 - 江苏理工学院
  • 2020-08-19 - 2021-12-31 - C22C1/02
  • 本发明涉及合金纳米多孔材料的制备方法,包括如下步骤:S1,将四种以上过渡金属组元与ⅠA金属组元混合均匀后进行多次电弧熔炼,冷却后得到合金母合金;S2,将制得的合金母合金进行均质化处理,冷却后进行冷轧获得合金母合金带材;S3,去除合金母合金带材的表面氧化皮,进行液态去合金化处理或者固态去合金化处理,冷却后获得合金纳米多孔材料;液态去合金化处理的过程是将合金母合金带材与水混合后进行水热反应;固态去合金化处理的过程是将合金母合金带材在真空下焙烧本发明方法制得的合金纳米多孔材料具有均匀的三维、开放、相互渗透的多孔网络结构特性,孔隙率大于10%。
  • 合金纳米多孔材料制备方法
  • [发明专利]层状MAX相陶瓷热电材料及其制备方法-CN202010533580.6有效
  • 刘超;林元华;南策文;杨岳洋 - 清华大学
  • 2020-06-12 - 2023-01-06 - H10N10/855
  • 本发明提出了层状MAX相陶瓷热电材料及其制备方法。该层状MAX相陶瓷热电材料的分子式为Mn+1AXn,其中,M为选自IIIB、IVB、VB和VIB元素中的至少三种元素,A为选自IIIA、IVA、VA和VIA元素中的至少一种,X为碳元素,且n为1、2或3。本发明所提出的层状MAX相陶瓷热电材料,其中同一位中元素配比可以根据实际需求进行调控,且具有六方晶系结构、空间群为P63/mmc、晶胞由Mn+1Xn单元与A层原子在c方向交替堆垛而成,并通过M位三种以上元素组合的设计形成合金,从而使MAX相陶瓷热电材料在载人航天、国防军工
  • 层状max陶瓷热电材料及其制备方法
  • [发明专利]一种采用新型合金钎料连接碳材料的方法-CN202211286277.6在审
  • 傅莉;王心成;毛悦;肖旋;秦鼎强 - 西北工业大学
  • 2022-10-20 - 2023-01-24 - B23K1/00
  • 本发明提供了一种采用新型合金钎料连接碳材料的方法,解决现有连接方法得到的结构不能满足超高温服役要求的技术问题。本发明以ⅣB~ⅥB难熔合金为基础,利用效应和放电等离子连接工艺升温速度快、可促进接头中元素扩散、组织结构可控等优势,通过高合金的碳化反应在接头组织中生成碳化物以实现高温碳材料接头良好的高温力学性能及高温稳定性的调控,同时通过残留合金层减小接头残余应力,从而提高接头强韧性以及室温下的接头强度,并最终获得高温服役条件下综合性能优良的碳材料连接接头。
  • 一种采用新型合金连接材料方法

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