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]采用铁基纳米吸收剂的电磁吸收结构制备方法-CN201910220415.2有效
  • 韩满贵;耿焕娜;王邦汉 - 电子科技大学
  • 2019-03-22 - 2021-04-13 - C21D1/74
  • 采用铁基纳米吸收剂的电磁结构制备方法,涉及电磁吸收材料技术。本发明包括下述步骤:1)热处理Fe基纳米材料,热处理温度T1,得到第一Fe基纳米材料;2)热处理Fe基纳米材料,热处理温度T2,得到第二Fe基纳米材料;3)在金属基板的上表面设置第一Fe基纳米材料,形成第一层;4)在第一层上表面设置第二Fe基纳米材料,形成第二层;所述Fe基纳米材料成分为Fe(70~90)‑Si(0~15)‑(X)(0~13)(0~5)‑Cu(0~2),下标系数表示原子百分比,X代表元素B或C或P;Me代表Zr或Hf或Ti或Al或Nb;采用本发明技术的材料能够在
  • 采用纳米吸收剂电磁波吸收结构制备方法
  • [发明专利]陶瓷须/铁磁金属复合材料及其制备方法-CN200910071958.9无效
  • 甄良;姜建堂;邵文柱;徐成彦 - 哈尔滨工业大学
  • 2009-05-06 - 2009-09-30 - G12B17/02
  • 陶瓷须/铁磁金属复合材料及其制备方法,它涉及一种用于吸收电磁的复合材料及其制备方法。本发明解决了现有材料效率低、制备工艺较复杂,难于实现大规模的工业生产的问题。陶瓷须/铁磁金属复合材料由表面镀有铁磁金属镀层的陶瓷须制成。本发明方法如下:将表面镀有铁磁金属镀层的陶瓷须在温度为300~400℃、热处理气氛为氢气或氩气的条件下热处理60分钟,即得陶瓷须/铁磁金属复合材料。采用本方法得到的陶瓷须/铁磁金属复合材料复数介电常数和复数磁导率均有明显的提高,作为电磁吸收涂层,最大吸收达到78dB,大于10dB的吸收带宽高达4GHz,并且本方法简单易行适合大规模生产。
  • 陶瓷金属复合材料及其制备方法
  • [实用新型]一种具有磁场和电磁隔绝功能的纳米隔磁材料-CN202121172315.6有效
  • 张恕 - 苏州格优微磁磁材有限公司
  • 2021-05-28 - 2022-03-04 - H05K9/00
  • 本实用新型公开了一种具有磁场和电磁隔绝功能的纳米隔磁材料,包括纳米磁材层、铁硅铝材料层、铜箔层,所述纳米磁材层和铁硅铝材料层之间通过胶粘剂粘贴,所述铜箔层通过胶粘剂粘贴在铁硅铝材料层远离纳米磁材层的一侧本实用新型所述的具有磁场和电磁隔绝功能的纳米隔磁材料中纳米磁材层可以用于低频磁场和电磁的屏蔽,铁硅铝材料层可用于中高频磁场和电磁的屏蔽,铜箔层可用于高频磁场和电磁的屏蔽,本实用新型将多种材料复合在一起,能够有效的屏蔽各个频段的磁场和电磁,从而保证耳机音质不失真。
  • 一种具有磁场电磁波隔绝功能纳米晶隔磁材料
  • [发明专利]一种复合材料及其制备方法-CN202310378851.9在审
  • 董亚强;吴航;满其奎;贺爱娜;黎嘉威;沈保根 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2023-03-31 - 2023-08-08 - B22F1/08
  • 本申请公开了一种复合材料及其制备方法。该复合材料包含片状铁基非合金粉体和粘结剂,其中铁基非合金选自FeSiB、FeSiBP、FeSiBNbCu、FeSiBC、FeSiBNi、FeSiBCr中的至少一种。该复合材料的制备方法包括:将截面直径为10‑30μm的铁基非合金粉末球磨,得到片状铁基非合金粉体;将该片状铁基非合金粉体和粘结剂混合,得到混合物;将该混合物置于模具中,加压,待凝固后脱模,得到复合材料本申请通过调整球磨工艺参数将铁基非合金粉末研磨成薄片状,并将其与粘结剂按预定比例混合,方法简单。由此制得的复合材料具有有效吸收频带宽且吸收效能强的特点,是一种非常有前景的材料。
  • 一种复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种可调谐型材料-CN201410020406.6在审
  • 王诚;祝勇 - 北京恒维科技有限公司
  • 2014-01-17 - 2015-07-22 - B32B17/02
  • 本发明公开了一种含有玻璃包非纤维的可调谐型材料。玻璃包非纤维在可调谐型材料中充当电磁的反射基子,其磁性能对可调谐型材料的介电常数和磁导率产生影响;当外加磁场或外加应力改变玻璃包非纤维的磁性能时,可调谐型材料的介电常数和磁导率也随之改变可调谐型材料的介电常数和磁导率决定了其谐振频率点和能量吸收率,即:可调谐型材料的谐振频率点和能量吸收率可以通过外加磁场或外加应力进行调谐。
  • 一种调谐型吸波材料
  • [发明专利]一种织物-CN201510264566.X在审
  • 陈征;王诚 - 北京恒维科技有限公司;陈征;王诚
  • 2015-05-22 - 2017-01-04 - F41H3/02
  • 本发明属于功能材料领域,提供了一种可以利用外场对材料性能进行调谐的智能织物,该织物中含有玻璃包非纤维。本发明中的力敏传感材料是由圆柱型金属芯和绝缘玻璃层构成的玻璃包覆非丝,是一种低维复合材料。本发明中的玻璃包非纤维由泰勒纺丝法制备。本发明中的玻璃包非纤维在智能织物中充当电磁的反射基子,其磁性能对智能材料的介电常数和磁导率产生影响;在受到外加磁场或外加应力的情况下,纤维内部的磁畴结构会发生变化,改变了纤维的磁性能;智能织物的介电常数和磁导率也随之改变;从而最终使得材料的整体性能产生变化。本发明中智能织物的介电常数和磁导率决定了其谐振频率点和能量吸收率。本发明中的智能材料的谐振频率点和能量吸收率可以通过外加磁场或外加应力进行调谐。
  • 一种织物
  • [发明专利]一种新型材料及其制备方法-CN200810246178.9无效
  • 毕红;程毛杰 - 安徽大学
  • 2008-12-29 - 2009-06-03 - C09K3/00
  • 本发明涉及一种新型材料及其制备方法,新型材料包括有基体材料和剂构成,所述的剂为室温下呈现铁磁性或亚铁磁性的纯的立方相或六方相掺锰硫化锌微。立方相或六方相掺锰硫化锌微的重量比为10%~50%,基体材料的重量比为50%~90%。其制备方法是水热合成得到掺锰硫化锌前驱体,然后在氩气气氛保护下在600~700摄氏度温度范围内热处理,得到立方相的掺锰硫化锌微粉末,在1000~1200摄氏度温度范围内热处理,得到六方相的掺锰硫化锌微粉末,将所得微粉末加入到基体材料,使其固化,即得材料。
  • 一种新型材料及其制备方法
  • [实用新型]一种软磁材料基材的FCCL材料-CN201720045743.X有效
  • 杨兆国;徐厚嘉 - 上海量子绘景电子股份有限公司
  • 2017-01-13 - 2018-04-13 - B32B15/04
  • 本实用新型提供一种软磁材料基材的FCCL材料,所述FCCL材料呈层状结构,包括至少一层导电层和至少一层绝缘层相间叠加,所述导电层和绝缘层之间采用胶粘剂粘结,所述绝缘层中至少有一层绝缘层含有软磁材料,所述软磁材料为非、纳米、非材的复合材料、纳米材的复合材料中的一种。所述制造方法中采取预冲切或孔内绝缘方式解决了非和纳米的绝缘问题。本实用新型利用非或纳米这类软磁材料,达到了良好的电磁频蔽效果,利用非或纳米材的复合材料更是实现了宽频的电磁频蔽。本实用新型利用FCCL材料制造的线路板相比传统的FPC及后续贴合材的模组,有着完整性好、厚度薄、使用频点宽、生产效率高、成本优势等优点。
  • 一种材料基材fccl

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