线圈组件
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113035529B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202010848627.8

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本公开提供一种线圈组件,所述线圈组件包括:支撑基板;线圈部,设置在所述支撑基板上;主体,所述支撑基板和所述线圈部嵌入所述主体中,并且所述主体具有彼此相对的第一表面和第二表面、彼此相对且连接所述第一表面和所述第二表面的第三表面和第四表面;引出部,从所述线圈部延伸并且分别从所述主体的所述第三表面和所述第四表面暴露;表面绝缘层,设置在所述主体的所述第三表面和所述第四表面上并且具有分别将所述第一引出部和所述第二引出部暴露的开口;以及外电极,布置在所述表面绝缘层上,并且分别连接到分别通过所述开口暴露的所述引出部,其中,所述外电极中的每个的宽度比所述主体的宽度窄。

    制造金属粉体的方法和多层陶瓷电容器

    公开(公告)号:CN104416165B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201310656813.1

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 提供了一种陶瓷电容器和一种制造金属粉体的方法,所述方法包括:制备第一溶液,第一溶液包括金属前驱体和水基溶剂;制备第二溶液,第二溶液包括还原剂、水基溶剂和含有氮(N)的表面活性剂;加热第二溶液;通过混合第一溶液和加热后的第二溶液来制备第三溶液;通过搅拌第三溶液生产金属颗粒,金属颗粒的表面上可检测到氮(N)。

    用于制造金属纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101357403B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810111365.6

    申请日:2008-05-27

    Inventor: 李贵钟 郑在祐

    CPC classification number: B22F9/24 Y10S977/896

    Abstract: 本发明提供一种用于制造金属纳米颗粒的方法,包括:使用烷基胺解离选自由银、金及钯组成的组的至少一种金属前体;还原该解离的金属前体;以及分离用烷基胺帽化的该金属纳米颗粒。本发明提供一种用于制造金属纳米颗粒的方法,与气相方法相比,该方法能够用更简单的装置进行、能够仅通过使用烷基胺而不使用任何高浓度的表面活性剂(这样可以更进一步大量的生产)来提供高产量的金属纳米颗粒、能提供具有高度分散稳定性和具有1nm至40nm均匀尺寸的金属纳米颗粒。

    多层陶瓷电容器及其制作方法

    公开(公告)号:CN1838350B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610003510.X

    申请日:2006-02-05

    CPC classification number: H01G4/232 H01G4/30 H01G13/006 Y10T29/43

    Abstract: 本发明是关于一种通过喷墨涂布同时涂布内电极和外电极的多层陶瓷电容器。一种多层陶瓷电容器的制作方法,所述多层陶瓷电容器包括第一外电极、电介质、内电极和第二外电极,该方法包括同时涂布第一外电极、内电极和第二外电极,所述内电极与第一外电极连接且形成于使电介质的一侧的一部分开口的电介质内陷部分、通过喷墨涂布与第一外电极一体形成的。根据本发明提供的多层陶瓷电容器的制作方法通过一体涂布内电极和外电极解决了接触问题,并减少了工艺步骤。

    生产金属纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101020242A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710004903.7

    申请日:2007-02-07

    Inventor: 李贵钟 郑在祐

    Abstract: 本发明提供一种生产金属纳米颗粒的方法,即使在极性溶剂中,通过优异的分散稳定性也能获得较高产率,产生大量均匀尺寸的颗粒。而且,本发明提供了金属纳米颗粒以及生产金属纳米颗粒的方法,采用多酸作为稳定剂以控制颗粒的尺寸,甚至用比其它大分子稳定剂更少的量,使得颗粒可以具有分散稳定性。根据本发明的一个方面,可以提供制造金属纳米颗粒的方法,利用多酸作为稳定剂以由金属前体生产纳米尺寸的金属纳米颗粒。这里,可以进一步添加还原剂。

    制造金属粉体的方法和多层陶瓷电容器

    公开(公告)号:CN104416165A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310656813.1

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 提供了一种陶瓷电容器和一种制造金属粉体的方法,所述方法包括:制备第一溶液,第一溶液包括金属前驱体和水基溶剂;制备第二溶液,第二溶液包括还原剂、水基溶剂和含有氮(N)的表面活性剂;加热第二溶液;通过混合第一溶液和加热后的第二溶液来制备第三溶液;通过搅拌第三溶液生产金属颗粒,金属颗粒的表面上可检测到氮(N)。

    用于制备铜纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101161380B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200710151322.6

    申请日:2007-09-24

    CPC classification number: B22F9/30 B22F1/0018 B22F9/24 B82Y30/00 Y10T428/12181

    Abstract: 本发明涉及一种用于制备铜纳米颗粒的方法以及如此制备的铜纳米颗粒,尤其是,涉及一种用于制备铜纳米颗粒的方法,其中该方法包括通过将一种或多种选自由CuCl2、Cu(NO3)2、CuSO4、(CH3COO)2Cu和Cu(acac)2(乙酰乙酸铜)组成的组中的铜盐与脂肪酸混合并离解而生产混合物;以及通过加热使该混合物反应。根据本发明,在没有设计前体材料的情况下在非水体系中,使用普通的铜盐作为铜前体材料,可以以均匀的尺寸和高的浓度合成铜纳米颗粒。本发明不仅是环境友好的,而且是经济的,因为不需要很昂贵的设备。

    制造镍纳米颗粒的方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101053906B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200710087255.6

    申请日:2007-03-21

    Abstract: 本发明提供一种制造镍纳米颗粒的方法以及由该方法在反相微乳液中形成镍-肼络合物之后通过还原制成的镍纳米颗粒,该镍纳米颗粒具有良好的分散稳定性和光滑的表面。本发明还提供一种制造小于100nm,优选10~50nm粒度分布窄的镍纳米颗粒的方法以及由该方法制成的镍纳米颗粒。根据本发明的一方面,该方法包括:(a)形成含有镍前体、表面活性剂以及疏水性溶剂的水溶液;(b)通过向该混合物中加入含有肼的化合物形成镍-肼络合物;(c)通过向含有所述镍-肼络合物的混合物中加入还原剂制造镍纳米颗粒。

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