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]复合材料及其制造方法-CN201710468578.3有效
  • 蔡明志;何羽轩 - 华邦电子股份有限公司
  • 2017-06-20 - 2021-09-07 - B22F1/02
  • 本发明提供一种复合材料复合材料包括纳米纤维素内芯以及金属外壳。金属外壳包覆纳米纤维素内芯的表面。上述复合材料具有纳米等级的尺寸以及高机械强度。此外,本发明亦提供一种复合材料的制造方法。本发明的复合材料的尺寸可控制在纳米尺寸的范围内,可提升整体复合材料的机械强度。并且纳米纤维素的内芯可做为支持性的模板,能避免金属融断现象影响电性。
  • 复合材料及其制造方法
  • [发明专利]一种稀土氧化物增强TiAl基纳米复合材料的制备方法-CN202211640337.X在审
  • 梁永锋;郭志超;林均品;孙铁龙;曹俊 - 北京科技大学
  • 2022-12-20 - 2023-07-11 - C22C1/10
  • 一种稀土氧化物增强TiAl基纳米复合材料的制备方法,属于TiAl基纳米复合材料制备技术领域。本发明复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备强化相(稀土氟氧化物)均匀分布的铝基中间复合材料;(2)以铝基稀土氟氧化物中间复合材料和纯钛(以及其他组元)为原料,通过真空电弧熔炼制备TiAl基稀土氧化物纳米复合材料;(3)对TiAl基稀土氧化物纳米复合材料进行热处理,获得目标组织(例如近片层或全片层组织),同时使基体中析出大量均匀分散的纳米级稀土氧化物强化相。该方法可解决铸造法制备TiAl基稀土氧化物纳米复合材料过程中存在的纳米相团聚和分散不均匀问题,为纳米级稀土氧化物增强TiAl基复合材料提供了一种可行的制备方法,具有重要应用价值。
  • 一种稀土氧化物增强tial纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]纳米复合材料及其制备方法和应用-CN201510160808.0有效
  • 肖辉;刘铸 - 昆明纳太科技有限公司
  • 2015-04-07 - 2017-01-25 - D06M10/06
  • 本发明涉及一种碳纳米复合材料及其制备方法和应用,所述碳纳米复合材料包括碳纳米材料和热熔性基材,制备方法包括如下步骤A.碳纳米材料与热熔性基材充分接触;B.将充分接触的碳纳米材料和热熔性基材置于光照下;C.停止光照,降温,获得碳纳米复合材料预制体;D.将碳纳米复合材料预制体进行清洗,去除未结合的碳纳米材料,即得所述碳纳米复合材料,其中,所述光照为可见光。本发明通过可见光照射引发碳纳米材料的光热效应,无需预先制作碳纳米材料结构,即可将碳纳米材料与热熔性基材进行复合,方法简便,且不受热熔性基材形状结构限制,与纤维状、粉末状、颗粒状、柔性片状或其它较精细的基体均能实现有效复合
  • 纳米复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料及其应用-CN201510811855.7在审
  • 冯超;万菲;黄微波;杨阳 - 青岛理工大学
  • 2015-11-20 - 2016-02-17 - C08G73/02
  • 本发明提供了一种聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料及其制备方法。聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料,所述聚苯胺通过芘基与碳纳米管之间以π-π堆积的形式相结合。聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料,通过以下步骤制备得到:(1)制备氨基芘@碳纳米复合材料:(2)原位接枝聚苯胺导电聚合物:(3)聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料的性能优化。本发明的导电压敏复合材料通过碳纳米管与聚苯胺之间通过芘基以π-π堆积的形式相结合,既实现了碳纳米管表面的化学接枝,又保证了碳纳米管的SP2杂化轨道结构不被破坏。聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料具有良好的导电性能和一定的压敏特性,极大拓展了聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料的应用前景。
  • 苯胺纳米导电复合材料及其应用

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