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]增强型铝合金榫卯结构-CN202210243994.4有效
  • 张燕琴;刘强;舒雨锋 - 东莞职业技术学院
  • 2022-03-14 - 2023-05-05 - F16B5/02
  • 本发明属于铝合金构件连接技术领域,具体涉及一种增强型铝合金榫卯结构,包括设置在榫件本体上的、与榫件本体一体成型的榫头和设置在卯件本体的对应位置上的、与榫头相匹配的卯孔,在卯孔的内表面依次设有氧化铝金属陶瓷复合材料涂层、碳化钨金属陶瓷复合材料涂层,在榫头与卯孔相对应的面上依次设有氧化铝金属陶瓷复合材料涂层、碳化钨金属陶瓷复合材料涂层,在卯孔的碳化钨金属陶瓷复合材料涂层和榫头的碳化钨金属陶瓷复合材料涂层之间设有化学连接剂结构层
  • 增强铝合金结构
  • [发明专利]涉及不剥落低密度硬面涂层的涂层、组合物和方法-CN201080012267.2无效
  • 安德鲁·J·谢尔曼 - 麦索科特公司
  • 2010-02-03 - 2012-02-15 - C23C4/10
  • 一种复合材料主体,其是耐剥落的并包括在基本上连续的富金属基质相中的基本上不连续的金属陶瓷相。复合材料主体通常结合到基材以在基材上形成硬化面。复合材料主体呈现出以至少约2%的断裂应变韧化的韧性相、小于约0.46亿磅每平方英寸的弹性模量和小于约7克每立方厘米的密度。在复合材料主体中的富陶瓷区域之间的富金属基质相具有约0.5到8微米的平均最小跨度以提供复合材料主体中的韧性。复合材料主体具有大于约650的维氏硬度值。不连续的金属陶瓷相呈嵌入复合材料主体中的富陶瓷区域的形式,且其包括陶瓷颗粒和金属陶瓷粘合剂。陶瓷颗粒具有至少约7.5的莫氏硬度、小于约0.46亿磅每平方英寸的弹性模量和从约0.1到10微米的平均粒度。相比于基质相,富陶瓷区域呈现出高的硬度。
  • 涉及剥落密度硬面涂层组合方法
  • [发明专利]一种陶瓷颗粒增强金属复合材料加工方法及装置-CN202010229727.2有效
  • 彭芳瑜;邓犇;王浩威;闫蓉;杨明辉;黄宇 - 华中科技大学
  • 2020-03-27 - 2021-12-31 - B23P15/00
  • 本发明属于复合材料加工领域,并具体公开了一种陶瓷颗粒增强金属复合材料加工方法及装置,其包括如下步骤:S1激光加热表面熔融改性:对陶瓷颗粒增强金属复合材料表面进行激光加热扫描处理,以使陶瓷颗粒增强金属复合材料表面形成一层无/少陶瓷增强颗粒的激光改性区域;S2超精密加工:通过铣刀对激光改性区域进行铣削,然后通过飞刀对激光改性区域进行光整加工,且铣刀和飞刀对激光改性区域的总切削量不大于激光改性区域的深度,完成陶瓷颗粒增强金属复合材料加工本发明能够显著改善陶瓷颗粒增强金属复合材料加工中出现的刀具过度磨损和表面完整性较差的问题,并能够实现该种材料的亚微米级表面粗糙度和形位精度的超精密加工。
  • 一种陶瓷颗粒增强金属复合材料加工方法装置
  • [实用新型]一种纺织复合材料-CN201720171039.9有效
  • 唐予远;张雪华;陈守辉;边若普;王曦;杨静茹;李青青 - 中原工学院
  • 2017-02-24 - 2018-05-01 - B32B15/02
  • 本实用新型公开了纺织复合材料技术领域的一种纺织复合材料,包括亲水性聚合物共混纺丝吸汗内衬,所述亲水性聚合物共混纺丝吸汗内衬的顶部设置有保暖棉絮填充层,所述保暖棉絮填充层的顶部设置有纺织面料层,所述纺织面料层包括金属纺织细线、陶瓷涤纶细线、竹炭纤维细线和涤纶细线,与现有的纺织复合材料相比,本实用新型增加了金属纺织细线、陶瓷涤纶细线和竹炭纤维细线,金属纺织细线中具有金属细线,金属细线可以增加纺织复合材料的防辐射性能,陶瓷涤纶细线中具有陶瓷成份,从而可以提升陶瓷涤纶细线的防紫外线性能,竹炭纤维为良好的防菌材料,进而可以提升纺织复合材料的防菌性能。
  • 一种纺织复合材料
  • [发明专利]优化粒径陶瓷增强金属复合材料及其制备方法和应用-CN201810965885.7有效
  • 佟伟平;李萍;李笑 - 东北大学
  • 2018-08-23 - 2020-04-28 - B22F3/10
  • 一种优化粒径陶瓷增强金属复合材料及其制备方法和应用,属于耐磨材料技术领域。该优化粒径陶瓷增强金属复合材料,包括金属基体材料和增强相陶瓷颗粒;增强相占优化粒径陶瓷增强金属复合材料的体积百分含量为20%~50%;增强相陶瓷颗粒粒径为0.01μm~0.1μm,0.1μm~1mm,1mm~5mm三种区间中的一种区间粒径,或几种区间的混合粒径;采用液相烧结法制备复合材料,该方法工艺简单、成本低廉,复合材料中同时存在位错强化机制、Orowan强化、加工硬化强化、沉淀强化等多种强化机制,且这些由基体微观结构发生变化而产生的强化机制彼此相互作用,整体复合材料表现出优异的机械性能。
  • 优化粒径陶瓷增强金属复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种金属/陶瓷吸波复合材料及其制备方法-CN202210066686.9有效
  • 李向明;吕翠翠;郁万军;刘英霞 - 烟台大学
  • 2022-01-20 - 2023-03-03 - C04B35/76
  • 本发明属于吸波隐身材料技术领域,尤其涉及一种金属/陶瓷吸波复合材料及其制备方法。该金属/陶瓷吸波复合材料金属网与陶瓷基体复合而成,其中,陶瓷基体是将陶瓷粉料压制成坯体在750~800℃空气中烧结20~30min而成。压制坯体时,将金属网预埋至坯体中,烧结后金属网与陶瓷基体牢固的复合在一起。本发明所述制备方法具有工艺简单,制造成本低,制品的成品率高的显著优点,所制备的金属/陶瓷吸波复合材料具有优异的综合性能,是一种理想的干涉型结构吸波材料。相较于树脂基吸波材料,该金属/陶瓷吸波复合材料具有优异的耐高温和抗老化性能,可在650℃长时间使用而不发生性能衰减。
  • 一种金属陶瓷复合材料及其制备方法

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