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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果3107个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种基于冷变形和固溶时效的强化ZL201铝合金的方法-CN202210661210.X有效
  • 严继康;方文倩 - 昆明理工大学
  • 2022-06-13 - 2023-09-26 - C22C21/12
  • 本发明涉及一种基于冷变形和固溶时效的强化ZL201铝合金的方法,属于ZL201铝合金强化技术领域。本发明将纯铝锭、Cu、Mn和Ti加入到熔炼炉内进行升温熔炼,铝锭开始融化时,加入覆盖剂,继续升温熔炼至熔体温度达740~750℃,扒渣得到ZL201铝合金熔体,加入精炼剂并恒温熔炼5~8min,扒渣,浇注即得ZL201铝合金;将ZL201铝合金进行冷变形处理得到冷变形ZL201铝合金,冷变形ZL201铝合金经固溶时效处理即得强化ZL201铝合金。本发明通过对ZL201铝合金冷变形处理后进行固溶时效,可以提高ZL201铝合金的再结晶程度,以及ZL201铝合金的硬度,且操作方便工艺简单。
  • 一种基于变形时效强化zl201铝合金方法
  • [发明专利]一种利用稀土元素Er强化ZL201铝合金的方法-CN202011536855.8在审
  • 严继康;沈见冉 - 昆明理工大学
  • 2020-12-23 - 2021-05-07 - C22C1/03
  • 本发明涉及一种利用稀土元素Er强化ZL201铝合金的方法,属于ZL201铝合金强化技术领域。本发明将纯铝锭、Cu、Mn和Ti加入到熔炼炉内进行升温熔炼,待铝锭开始融化时,加入覆盖剂,继续升温熔炼至熔体温度为740~750℃进行扒渣得到ZL201铝合金熔体;将Al‑10Er中间合金加入到ZL201铝合金熔体中,加入覆盖剂并进行恒温熔炼30~35min,加入精炼剂,恒温熔炼5~8min,进行扒渣,浇注即得强化ZL201铝合金。本发明通过向ZL201铝合金中添加稀土元素Er,可以有效的细化铸态组织晶粒,提高ZL201铝合金的抗拉强度,且操作方便工艺简单。
  • 一种利用稀土元素er强化zl201铝合金方法
  • [发明专利]一种ZL006脂质体及其制备方法-CN201310473774.1有效
  • 徐群为;辛洪亮;吴琳;王中元;王宝彦;赵越;吕玲燕 - 南京医科大学
  • 2013-10-12 - 2014-01-08 - A61K9/127
  • 本发明涉及一种ZL006脂质体及其制备方法,所述脂质体由脂质双分子层和ZL006组成,脂质双分子层的脂质材料和ZL006的重量比为10-4:1。所述的ZL006脂质体可以通过注入法或薄膜分散法制备得到。注入法制备步骤是:将ZL006、脂质材料溶解于有机溶剂中,混合均匀,得到有机相,把有机相加入到水相中,减小粒径后除去有机溶剂,然后经不同孔径的微孔滤膜过滤,得到所述的ZL006脂质体。本发明选择合适的材料成分,选用适当的制备工艺,获得了品质优良的ZL006脂质体,脂质体粒径较小,包封率较高,稳定性良好。
  • 一种zl006脂质体及其制备方法
  • [发明专利]碳纳米管增强铸造ZL105合金材料及制备方法-CN202111622462.3在审
  • 李荣;曾琦;潘志霖 - 贵阳华恒机械制造有限公司
  • 2021-12-28 - 2022-04-12 - C22C1/10
  • 本发明公开了碳纳米管增强铸造ZL105合金材料及制备方法,将ZL105原材料混合后加热到820~840℃至熔化得到ZL105合金熔融体;后冷却到570~590℃并加入碳纳米管得到碳纳米管ZL105合金熔融体;现将碳纳米管ZL105合金熔融体升温至760℃使熔融态合金完全呈液态后,除渣、静置、浇注并冷却后得到碳纳米管ZL105合金材料;再对碳纳米管ZL105合金材料进行热处理后得到成品。本发明采用特定的原材料比例并调整加工工艺,进一步提高后期碳纳米管在金属基体中均匀分散度和界面结合性,整个制备方法简单,流程短,得到的碳纳米管增强铸造ZL105合金材料界面结合良好、力学性能更加优良。
  • 纳米增强铸造zl105合金材料制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top