• Новости и события
  • >
  • Корпоративные новости
  • >
  • Специальные порошковые материалы для изготовления почти чистой формы технологии и применения 2
  • Специальные порошковые материалы для изготовления почти чистой формы технологии и применения 2

    Date:2023-09-13 

    6. Каталог основных прав интеллектуальной собственности, стандартные нормы

    Основные сертификаты интеллектуальной собственности

    Категории интеллектуальной собственности

    Конкретное наименование интеллектуальной собственности

    Страна

    (Площадь)

    Номер разрешения

    Дата утверждения

    Номер сертификата

    Обладатель прав

    Изобретатель

    Патент на изобретение действителен

    Патенты

    Метод изготовления изделий из чистого железа и феррофосфорных мягких магнитных сплавов с использованием порошковой металлургии

    Китай

    ZL201310240381,6

    15 апреля 2015 года

    1637 год

    515 год

    Пекинский университет науки и техники

    Цюй Сюаньхуэй Чжан Сяофэн Цинь Минли Чжан Линь

    Эффективный

    Патенты

    Способ приготовления высокопроводной нитридной алюминиевой керамики.

    Китай

    ЗЛ   2015 10276618.5

    2017 - 03 - 08

    2489 год

    039 год

    Пекинский университет науки и техники

    Цинь Минли, Лу Хуэйфэн, Хэ Цин, У Хаоян, Цюй Сюаньхуэй

    Эффективный

    Патенты

    Способ изготовления гетеропористого вольфрамового изделия с однородными отверстиями

    Китай

    ZL2015 10944267.0

    14 сентября 2018 г.

    3073591

    Пекинский университет науки и техники

    Цинь Минли, Ли Руи, Чжан Линь, Чэнь Пэнци, Лу Хуэйфэн, Чэнь Чжэн, Цзя Баоруй, Чжао Шанцзе, Цюй Сюаньхуй

    Эффективный

    Патенты

    Метод получения порошка нитрида алюминия методом совместного осаждения - углеродного термического восстановления

    Китай

    ZL2010 10527703.1

    6 ноября 2013 года

    1297 год

    158.

    Пекинский университет науки и техники

    Цюй Сюаньхуэй Цинь Миньли Чжу Айминь Лу Хуэйфэн Цзя Баоруй

    Эффективный

    Патенты

    Метод подготовки нано - игольчатого порошка вольфрама

    Китай

    ZL20151012799.0

    2015 год

    23 марта

    2088 год

    814 год

    Пекинский университет науки и техники

    Цинь Минли, Чэнь Пэнци, Чэнь Чжэн, Ли Руи, Лу Хуэйфэн, У Хаоян, Цзя Баоруй, Дин Сяньин, Цюй Сюаньхуй

    Эффективный

    Патенты

    Подготовка и использование термопластичных связующих веществ на основе микроинъекций порошка

    Китай

    ЗЛ201210216056.1

    29 апреля 2015 года

    1651863 год

    Пекинский университет науки и техники

    Инь Хайцин, Цюй Сюаньхуэй, Ни Синьлэй

    Эффективный

    Патенты

    нитрид алюминия

    Китай

    ZL2015 10275590.3

    2017 год

    17 мая

    2488 год

    655 год

    Пекинский университет науки и техники

    Цинь Минли, Лу Хуэйфэн, Чжан Линь, Цзя Баоруй, Хэ Цин, У Хаоян, Цюй Сюаньхуэй

    Эффективный

    Патенты

    Метод получения высокопроизводительных феррониклических мягких магнитных сплавов методом порошковой металлургии

    Китай

    ZL2010 10216980,0

    11 июля 2012 года


    Пекинский университет науки и техники

    Цюй Сюаньхуй, Цинь Мингли, Ма Цзидун, Ван Сюй, Чжан Шеньэн, Тянь Цзяньцзюнь, Лю Чжанвэнь

    Эффективный

    Патенты

    Метод инъекции нановольфрамового порошка.

    Китай

    ZL2015 10922732.0

    14 декабря 2015 года

    2638 год

    423 год

    Пекинский университет науки и техники

    Цинь Минли, Ли Руи, Чжан Линь, Чжао Шанцзе, Чэнь Пэнкай, Лу Хуэйфэн, Чэнь Чжэн, Цзя Баоруй, Цюй Сюаньхуэй

    Эффективный

    Патенты

    Способ получения порошка вольфрама, легированного редкоземельными оксидами

    Китай

    ZL201210128799,3

    11 сентября 2013 года

    1270725

    Пекинский университет науки и техники

    Цинь Минли, Чжан Линь, Лю Е, Цюй Сюаньхуэй

    Эффективный

    7. Главный исполнитель

    Проект завершен первым человеком: Цюй Сюэхуй, профессор, рабочая единица: Пекинский университет науки и техники. Он является автором общей идеи проекта, академической мысли, теоретической и технической системы, а также организатором и исполнителем ключевых технологических исследований и промышленных приложений.   Значительный вклад вносят инновационные точки 1 - 4.   Были изобретены новые адгезионные, формовочные и высокоэффективные процессы обезжиривания для различных систем порошковых материалов.   Модель двухэтапного синергического движения; Порошковый клей "; И обнаружили; Разница в удельном весе»; Это основная причина разделения двух фаз. Увеличение взаимодействия между двумя фазами может уменьшить разделение фаз.   Впервые теория хаоса была применена к исследованию процесса литья инъекций, чтобы прояснить механизм неопределенности, создаваемый дефектами.   Для различных порошков были изобретены различные новые связующие вещества, которые могут эффективно решать такие проблемы, как однородность заполнения порошка, конформность формованных заготовок, остаточный углерод или окисление, контроль дефектов и точности размера.

    Исполнитель проекта: Цинь Минли, рабочее подразделение: Пекинский университет науки и техники.   Участвовал в представлении академических идей, технологических маршрутов и экспериментальных программ проекта, председательствовал & quot;. Технология изготовления почти чистых форм высокопроизводительных специальных порошковых материалов»; Содействие осуществлению демонстрационных проектов в области передачи и применения технологии.   В основном участвует в исследованиях инновационных точек 1, инновационных точек 2 и инновационных точек 3.   Был предложен новый метод получения сферического вольфрамового порошка в сочетании с дисперсионной классификацией и плазменной сферизацией.   Основываясь на принципе спекания, усиленного поверхностной энергией и искажением решетки, и структурной активации спекания, была создана новая технология спекания с мягким магнитом на основе металлического вольфрама и железа; Принцип спекания в жидкой фазе и обезжиренных остатков угля»; Деоксидация "; Интеграция должна быть использована для решения таких проблем, как уплотнение высокоазотистого алюминия, контроль фазы на границе кристаллов и очистка кристаллической решетки.   Плотность спекания изделий из металлического вольфрама и мягких магнитных сплавов на основе железа увеличилась более чем на 95%, электронная бомбардировка

    Send A Message
    Send A Message-

    If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.