低温共烧基板用组合物
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115210195B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202180018640.3

    申请日:2021-05-17

    Abstract: LTCC基板用组合物在维持低电容率k及高Q值的同时,于低温共烧时不会有与电极材料的银的反应性,且银不迁移,因此本发明提供一种低温共烧基板用组合物,包含:83至91质量百分比的成分中含40.0至45.0质量百分比的CaO、9.0至20.0质量百分比的B2O3及40.0至46.0质量百分比的SiO2的CaO‑B2O3‑SiO2玻璃粉末;7.5至14质量百分比的粒径相异的二种以上纳米尺寸的SiO2粉末;以及作为结晶化剂的1.5至3质量百分比的β‑硅灰石粉末。

    低温共烧基板用组合物
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115210195A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202180018640.3

    申请日:2021-05-17

    Abstract: LTCC基板用组合物在维持低电容率k及高Q值的同时,于低温共烧时不会有与电极材料的银的反应性,且银不迁移,因此本发明提供一种低温共烧基板用组合物,包含:83至91质量百分比的成分中含40.0至45.0质量百分比的CaO、9.0至20.0质量百分比的B2O3及40.0至46.0质量百分比的SiO2的CaO‑B2O3‑SiO2玻璃粉末;7.5至14质量百分比的粒径相异的二种以上纳米尺寸的SiO2粉末;以及作为结晶化剂的1.5至3质量百分比的β‑硅灰石粉末。

    连结水中勘探机
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111356630B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201880073591.1

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 深海勘探,寻求能够在一次勘探活动中,尽可能长期间记录影像等。再者,影像摄影的场合不仅是单方向的影像记录也有全方向的观察的需求,并且深海环境的光学及化学观测、海底的矿物资源的监测等的必要性也增大,现状而言不存在有能够简便地对应这些要求的水中勘探机。本发明提供一种连结水中勘探机,通过链接器具而将至少一台收纳有摄影机器、照明机器、记录机器、音响通信机器及控制这些的控制机器的三个耐压中空玻璃球所构成的电池驱动型的水中勘探机体及至少一台具有与所述水中勘探机为略相同形状及构造的电池机体予以连结。

    玻璃制光学零件成形用模具及使用该模具的玻璃制光学零件的制造方法

    公开(公告)号:CN111094195B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201980004369.0

    申请日:2019-02-04

    Abstract: 在小型精密玻璃部件的制造中,传统的直接压制方法存在以下问题:由于难以将熔融玻璃块的重量调节至恒定值,熔融玻璃块的重量可能相差很大。因此无法稳定地进行精密模制。作为该问题的解决方案,提供了:玻璃制光学部件成型用模具,其特征在于,具有凹模,在该凹模中玻璃制光学部件成型用模具的下模被设置在凹面部的外缘部处,具有与凹模的凹面部结合的凸面部的凸模,以及配置在凸模的外周部的环模,并且设有用于玻璃制光学部件成型用模具的上模,其中,通过凸模从上方按压将熔融玻璃块引入到凹模的凹面部分中,以使熔融玻璃块能够注入到模具的下模和上模之间形成的空间中;以及使用该模具制造玻璃制光学部件的方法。

    光阻墨水
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114762135B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202180006773.9

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 用于净化水或空气的深紫外线LED在效率和对深紫外光的耐受性方面被强烈要求提高。作为解决方案,本发明提供一种光阻墨水,该光阻墨水能够用作COB封装基板的保护膜,所述保护膜对深紫外光具有高反射性,同时抑制了由深紫外光引起的劣化,其含有作为主要成分的有机硅和32wt%至50wt%的平均粒径(D50)为1μm或更小的氧化锆粉末。该光阻墨水以30μm以上的膜厚度涂布于基材上而交联硬化时,于250nm至280nm的波长区域的漫反射率为85%以上。

    玻璃制光学零件成形用模具及使用该模具的玻璃制光学零件的制造方法

    公开(公告)号:CN111094195A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201980004369.0

    申请日:2019-02-04

    Abstract: 在小型精密玻璃部件的制造中,传统的直接压制方法存在以下问题:由于难以将熔融玻璃块的重量调节至恒定值,熔融玻璃块的重量可能相差很大。因此无法稳定地进行精密模制。作为该问题的解决方案,提供了:玻璃制光学部件成型用模具,其特征在于,具有凹模,在该凹模中玻璃制光学部件成型用模具的下模被设置在凹面部的外缘部处,具有与凹模的凹面部结合的凸面部的凸模,以及配置在凸模的外周部的环模,并且设有用于玻璃制光学部件成型用模具的上模,其中,通过凸模从上方按压将熔融玻璃块引入到凹模的凹面部分中,以使熔融玻璃块能够注入到模具的下模和上模之间形成的空间中;以及使用该模具制造玻璃制光学部件的方法。

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