基于專利分析的激光表面處理及再制造技術研究進展
發(fā)布時間:2021-02-18 06:14
通過對全球激光表面處理及再制造技術領域的專利數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,結(jié)合對具體專利內(nèi)容的解讀,從技術發(fā)展趨勢、主要國家競爭力、研發(fā)機構(gòu)實力、熱點技術主題等角度揭示全球激光表面處理及再制造技術的研究進展,總結(jié)了我國激光表面處理及再制造技術的發(fā)展現(xiàn)狀,展望了未來發(fā)展方向。
【文章來源】:熱加工工藝. 2020,49(20)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
激光表面處理與激光再制造關系示意圖
隨著激光表面處理及再制造領域技術的出現(xiàn),在20世紀80年代中期起,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)上的需求,激光清洗、激光熔覆等一些激光技術的應用引起了廣泛的注意和研究。從全球激光表面處理及再制造技術專利數(shù)量年度變化趨勢來看,自2003年起,該領域?qū)@暾垟?shù)量快速增長。2008年受全球金融危機影響,制造業(yè)整體回落,該領域的專利申請也明顯下降。自2012以后,該技術領域?qū)@暾埩糠(wěn)定在高位水平,說明近年來激光表面處理及再制造技術領域的研發(fā)熱度持續(xù)不減。圖2為全球激光表面處理及再制造技術專利數(shù)量年度變化趨勢。3 主要國家競爭力
在全球激光表面處理及再制造技術領域?qū)@暾埖膰抑,中國、日本和美國的申請量最多。?為早期中、日、美激光表面處理及再制造技術領域?qū)@暾。圖3為主要國家激光表面處理及再制造重點技術領域布局。由圖3可見,中國的專利申請數(shù)量優(yōu)勢明顯,占全部申請量的一半以上。然而,日本卻是該領域研究起步最早的國家。從早期全球激光表面處理及再制造技術領域?qū)@季謥砜矗缭?975年日本就出現(xiàn)了激光清洗相關技術。中國的研究起步較晚,1985年才出現(xiàn)了第一件相關專利,名稱為“一種激光熱處理加工裝置”[6]。從主要國家重點技術領域布局可以看出,中國在金屬材料的鍍覆和化學轉(zhuǎn)化或置換法的金屬材料表面處理技術應用領域(C23C)處于絕對的領先地位;日本和美國的技術重點布局是采用釬焊或焊接方法包覆或鍍敷及采用激光束加工的應用(B23K)。此外,日本在改變黑色金屬的物理結(jié)構(gòu),黑色或有色金屬或合金熱處理用的一般設備,通過脫碳、回火或其它處理使金屬具有韌性(C21D)等領域的專利布局較多。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于專利分析的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究——以有機分離膜為例[J]. 李躍然,孫黎,胡萍,李志男. 科技管理研究. 2018(20)
[2]激光表面工程的發(fā)展趨勢[J]. 張光鈞. 機械制造. 2005(01)
[3]激光表面改性技術及國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 應小東,李午申,馮靈芝. 焊接. 2003(01)
[4]激光表面改性技術的研究與發(fā)展[J]. 趙新,金杰,姚建銓. 光電子·激光. 2000(03)
本文編號:3039150
【文章來源】:熱加工工藝. 2020,49(20)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
激光表面處理與激光再制造關系示意圖
隨著激光表面處理及再制造領域技術的出現(xiàn),在20世紀80年代中期起,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)上的需求,激光清洗、激光熔覆等一些激光技術的應用引起了廣泛的注意和研究。從全球激光表面處理及再制造技術專利數(shù)量年度變化趨勢來看,自2003年起,該領域?qū)@暾垟?shù)量快速增長。2008年受全球金融危機影響,制造業(yè)整體回落,該領域的專利申請也明顯下降。自2012以后,該技術領域?qū)@暾埩糠(wěn)定在高位水平,說明近年來激光表面處理及再制造技術領域的研發(fā)熱度持續(xù)不減。圖2為全球激光表面處理及再制造技術專利數(shù)量年度變化趨勢。3 主要國家競爭力
在全球激光表面處理及再制造技術領域?qū)@暾埖膰抑,中國、日本和美國的申請量最多。?為早期中、日、美激光表面處理及再制造技術領域?qū)@暾。圖3為主要國家激光表面處理及再制造重點技術領域布局。由圖3可見,中國的專利申請數(shù)量優(yōu)勢明顯,占全部申請量的一半以上。然而,日本卻是該領域研究起步最早的國家。從早期全球激光表面處理及再制造技術領域?qū)@季謥砜矗缭?975年日本就出現(xiàn)了激光清洗相關技術。中國的研究起步較晚,1985年才出現(xiàn)了第一件相關專利,名稱為“一種激光熱處理加工裝置”[6]。從主要國家重點技術領域布局可以看出,中國在金屬材料的鍍覆和化學轉(zhuǎn)化或置換法的金屬材料表面處理技術應用領域(C23C)處于絕對的領先地位;日本和美國的技術重點布局是采用釬焊或焊接方法包覆或鍍敷及采用激光束加工的應用(B23K)。此外,日本在改變黑色金屬的物理結(jié)構(gòu),黑色或有色金屬或合金熱處理用的一般設備,通過脫碳、回火或其它處理使金屬具有韌性(C21D)等領域的專利布局較多。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于專利分析的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究——以有機分離膜為例[J]. 李躍然,孫黎,胡萍,李志男. 科技管理研究. 2018(20)
[2]激光表面工程的發(fā)展趨勢[J]. 張光鈞. 機械制造. 2005(01)
[3]激光表面改性技術及國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 應小東,李午申,馮靈芝. 焊接. 2003(01)
[4]激光表面改性技術的研究與發(fā)展[J]. 趙新,金杰,姚建銓. 光電子·激光. 2000(03)
本文編號:3039150
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