化学/冶金
- C01 无机化学;
- C02 水、废水、污水或污泥的处理;
- C03 玻璃;矿棉或渣棉;
- C04 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料〔4〕;
- C05 肥料;肥料制造〔4〕;
- C06 炸药;火柴;
- C07 有机化学〔2〕;
- C08 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物;
- C09 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用;
- C10 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤;
- C11 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛;
- C12 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程;
- C13 糖工业〔4〕;
- C14 使用化学药剂、酶类或微生物处理小原皮、大原皮或皮革的工艺,如鞣制、浸渍或整饰;其所用的设备;鞣制组合物(皮革或毛皮的漂白入D06L;皮革或毛皮的染色入D06P);
- C21 铁的冶金;
- C22 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理;
- C23 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制〔2〕;
- C25 电解或电泳工艺;其所用设备〔4〕;
- C30 晶体生长〔3〕;
- C40 组合技术〔8〕;
- C99 本部其他类目不包括的技术主题〔8〕;
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最新专利
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一种高强韧性双相低密度钢及其制备方法和应用 公开日期:2025-03-04 公开号:CN116288021A 申请号:CN202310100007.X一种高强韧性双相低密度钢及其制备方法和应用
- 申请号:CN202310100007.X
- 公开号:CN116288021A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:武汉科技大学
本发明涉及低密度钢制备技术领域,具体涉及一种高强韧性双相低密度钢及其制备方法。本发明所提供的高强韧性双相低密度钢通过成分设计,降低了碳含量,同时通过Mn和Al之间质量比的控制,并配合特定的处理工艺,避免了κ碳化物在材料基体组织内的析出,保证了材料良好的加工硬化性能,且不降低材料抗拉强度与塑性,制备得到的材料其屈服强度不低于430MPa,抗拉强度不低于1050MPa,断后延伸率不低于34%,屈强比在0.4~0.5,密度在6.84g/cm3左右,能够满足汽车板的复杂成型需求。相较于奥氏体低密度钢,降低了合金含量,材料冶炼生产难度下降,成本下降,相较于传统双相低密度钢,避免了κ碳化物的析出。- 发布时间:2023-06-27 09:31:20
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抗弯超高强度耐候钢桩和结构基础 公开日期:2025-03-04 公开号:CN114616354A 申请号:CN202080075202.6抗弯超高强度耐候钢桩和结构基础
- 申请号:CN202080075202.6
- 公开号:CN114616354A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:纽科尔公司
在此公开了一种在诸如太阳能装置等结构中用作钢基础的轻型超高强度耐候钢桩。所述轻型超高强度耐候钢桩包括厚度为2.5毫米或更小的冷轧成形的钢桩,该钢桩具有腹板和一对相对的凸缘,每个凸缘具有形成在其中的不连续部分。所述钢桩还包括700至1600MPa的屈服强度、1000至2100MPa的抗拉强度、以及1%至10%的伸长率。- 发布时间:2023-06-18 07:24:44
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一种海绵钛生产后无污染清洁取出方法 公开日期:2025-03-04 公开号:CN113215417A 申请号:CN202110673321.8一种海绵钛生产后无污染清洁取出方法
- 申请号:CN202110673321.8
- 公开号:CN113215417A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:朝阳金达钛业股份有限公司
本发明公开了一种海绵钛生产后无污染清洁取出方法,涉及海绵钛生产技术领域,包括反应釜锅、反应釜锅法兰和封头吊耳,所述反应釜锅的上方安装有反应釜大盖,且反应釜大盖的上方外侧设置有加料系统,所述反应釜锅的上方内壁生产出的成品有爬壁钛,且反应釜锅的内部下方生产出的成品有钛坨。本发明的有益效果是:该海绵钛生产后无污染清洁取出方法采用倒拆倒清正取法,此方法较科学实用,具有人员可操作性,降低了打取海绵钛坨时影响因素的不确定,而且可以防止海绵钛低价物易燃,易吸潮,提高安全性,有效地防止低价物、蒸馏镁等杂质污染钛陀,造成二次污染,同时杜绝海绵钛中进入蒸馏镁等异物的风险,从而有效地提海绵钛的成品率和外观质量。- 发布时间:2023-06-17 07:06:43
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一种AlN-TiMoCoNb金属陶瓷材料及其制备方法和应用 公开日期:2025-03-04 公开号:CN116219251A 申请号:CN202211617914.3一种AlN-TiMoCoNb金属陶瓷材料及其制备方法和应用
- 申请号:CN202211617914.3
- 公开号:CN116219251A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:湘潭大学
本发明公开了一种AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料及其制备方法和应用,所述AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料以AlN为硬质相,以TiMoCoNb合金为粘结相,其中TiMoCoNb合金在金属陶瓷材料中的质量百分数为10%‑30%。所述金属陶瓷材料的制备方法为先将括粘结相与AlN硬质相原料混合,再经放电等离子烧结即得,所得AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料的显微硬度为1193HV3~1655HV3,断裂韧性为5.12~5.83MPa·m1/2。本发明实施例提供的AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料的制备工艺简单,在熔融铝中表现出良好的耐腐蚀性能,在工业上具有潜在的应用前景。- 发布时间:2023-06-11 11:38:13
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一种改善亚稳β钛合金塑韧性的热处理方法 公开日期:2025-03-04 公开号:CN116162879A 申请号:CN202310216225.X一种改善亚稳β钛合金塑韧性的热处理方法
- 申请号:CN202310216225.X
- 公开号:CN116162879A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:中国航空制造技术研究院
本发明属于有色金属加工领域,尤其涉及一种改善亚稳β钛合金塑韧性的热处理方法。步骤如下:将亚稳β钛合金进行固溶处理,然后空冷至室温;将固溶处理后的试样加载一定压力进行保温保压时效处理,到一定时间后取出空冷至室温;将应力时效后的试样再次放入时效炉中进行二次时效保温处理,然后取出空冷至室温。本发明通过调控钛合金中析出α相尺寸、形貌及取向,获得了强塑性良好匹配的高强韧钛合金。- 发布时间:2023-05-28 13:09:51
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一种功能性离子液体从钨钼溶液中萃取分离钨钼的方法 公开日期:2025-03-04 公开号:CN116144952A 申请号:CN202211713873.8一种功能性离子液体从钨钼溶液中萃取分离钨钼的方法
- 申请号:CN202211713873.8
- 公开号:CN116144952A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
本发明提出了一种功能性离子液体从钨钼溶液中萃取分离钨钼的方法,所述方法包括以下步骤:调节钨钼混合溶液的pH值为3‑3.5,然后加入双氧水搅拌均匀后,调节溶液pH值为1.5‑3;采用有机相处理水相料液,钼进入有机相,而钨留在萃余液中,实现钨钼分离,有机相由季膦盐功能性离子液体和稀释剂组成;负载有机相采用碱性溶液进行反萃取,获得含钼溶液,反萃后的有机相经水洗后可循环利用。本发明的方法具有萃取剂用量少、分离效率高、钨共萃损失少、有机相流失少、萃取体系稳定等优势。- 发布时间:2023-05-28 11:44:58
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接触网用铝合金及其重力铸造及热处理方法 公开日期:2025-03-04 公开号:CN116083763A 申请号:CN202310071261.1接触网用铝合金及其重力铸造及热处理方法
- 申请号:CN202310071261.1
- 公开号:CN116083763A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司
本发明涉及一种接触网用铝合金及其重力铸造及热处理方法,包括熔炼铝料,所述熔炼铝料包括:(1)熔化铝料;(2)精炼除渣:每2h精炼除渣一次,每次分别按照铝合金液重量的0.8%~1.5%加入精炼剂和除渣剂,每1h除气室、取汤口捞渣至少一次,每次精炼除渣时间为10~15min,温度≥725℃;(3)变质处理:铝合金液中加入Sr、Ti和Mg,搅拌10~15min;(4)除气精炼,得到最终铝液;除气工艺参数为:氮气纯度99.999%,石墨转子转速400~600r/min,氮气压力0.4~0.6Mpa,氮气流量0.6~1m3/h。本发明能够彻底地除去铝液中的渣料与杂质元素,以减少零件铸造缺陷。- 发布时间:2023-05-12 11:13:58
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一种综合利用钢铁厂含锌粉尘的方法 公开日期:2025-03-04 公开号:CN115992311A 申请号:CN202310119535.X一种综合利用钢铁厂含锌粉尘的方法
- 申请号:CN202310119535.X
- 公开号:CN115992311A
- 公开日期:2025-03-04
- 申请人:中冶北方(大连)工程技术有限公司
本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种综合利用钢铁厂含锌粉尘的方法,包括以下步骤:1)原料准备:转炉尘泥、高炉原料灰(料场灰)、高炉干法灰(布袋尘)、高炉瓦斯灰(高炉重力灰)、炼钢二次尘,5种含铁粉尘;粘结剂为:糊化淀粉、膨润土、生石灰,并配加了褐铁矿;2)配料成球,按干料重量比例配料,5种钢铁厂粉尘、粘结剂及褐铁矿的配矿方案为:转炉泥20%~25%,高炉原料灰12%~15%,高炉干法灰10%~12%,高炉瓦斯灰3%~7%,炼钢二次尘2%~3%,褐铁矿40%~45%,糊化淀粉0.8%~1.5%,膨润土0.7%~1.0%,生石灰1.0~1.4%;3)高温焙烧,在焙烧温度为1000℃~1100℃,时间为20~25min。得到的金属化团块具有抗压强度≥2250N/个球,2.0m落下强度≥6次/个球,TFe≥63.0%,金属化率≥92.58%,脱锌率≥92.0%。金属团块满足高炉生产要求。- 发布时间:2023-04-25 09:09:04
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一种支撑结构的金属/碳气凝胶复合纳米材料的制备方法 公开日期:2025-02-28 公开号:CN116926369A 申请号:CN202310881411.5一种支撑结构的金属/碳气凝胶复合纳米材料的制备方法
- 申请号:CN202310881411.5
- 公开号:CN116926369A
- 公开日期:2025-02-28
- 申请人:内蒙古科技大学
本发明公开了一种支撑结构的金属/碳气凝胶复合纳米材料的制备方法,包括:取间苯二酚、甲醛、离子液体和无机金属盐,溶解后加入碳酸钾溶液,将木屑粉加入后进行溶胶‑凝胶反应,得到有机湿凝胶,干燥,干燥后用葡萄糖溶液清洗浸泡,然后再次干燥后得到干凝胶,高温热解,降温后取出,即可制备得到具备支撑结构的金属/碳气凝胶复合纳米材料;该方法制备的复合材料比表面积极大,木屑碳化后起到支撑碳气凝胶碳骨架的作用,葡萄糖在高温碳化过程中形成多孔碳的同时释放水蒸气,由内而外进行造孔,增加比表面积,使得整体复合材料孔径更加均匀,比表面积更大,可用于催化剂及催化剂载体材料及其它纳米科技相关领域,具有较高的社会效益。- 发布时间:2023-10-26 07:18:48
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一种汽车刹车盘用陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法 公开日期:2025-02-28 公开号:CN116426795A 申请号:CN202310476148.1一种汽车刹车盘用陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法
- 申请号:CN202310476148.1
- 公开号:CN116426795A
- 公开日期:2025-02-28
- 申请人:东北大学|||中国科学院金属研究所
一种汽车刹车盘用陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法,属于汽车材料应用技术领域。该铝基电复合材料是以增强相碳化钛和铝组成,增强相碳化钛在基体铝的三维空间中连续均匀分布,两相界面结合良好且无明显反应产物,碳化钛的体积分数为35‑60%,余量为铝。其制备方法为:将铝粉和碳化钛粉混合均匀,在保护气体或真空条件下热压烧结制备铝‑碳化钛复合多孔骨架,再通过高温熔渗金属铝,得到具有轻质高强、耐磨和良好导热性的铝基复合材料,不仅满足刹车盘对材料服役性能的要求,而且有利于汽车轻量化。该方法为工业成熟工艺,具有安全可靠、能耗低的特点,便于工业化批量生产。- 发布时间:2023-07-16 07:27:35
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