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公开(公告)号:CN107954725A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711221466.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 , 上海大学
IPC: C04B35/628 , C04B35/581
CPC classification number: C04B35/62802 , C04B35/581 , C04B2235/6025
Abstract: 本发明公开了一种抗水解氮化铝粉体及其制备方法。所述的抗水解氮化铝粉体是通过有机酸和偶联剂对氮化铝粉体颗粒的表面进行包裹处理而形成的,其中有机酸的含量为:1~15wt%,偶联剂的含量为:0.5~20wt%。实验证明:在室温下,本发明制备的氮化铝粉体浸泡在水中可保持一周以上不水解,在80℃下,本发明制备的抗水解氮化铝粉体在水中至少可以稳定的存在72h,不发生任何水解。有效的解决了由于氮化铝粉体易水解性能所导致的存储和应用的难题。另外,本发明还具有工艺操作简单,原料价格低廉,生产成本低、使用范围广、易于工业化生产等优点,具有显著的工业应用价值,有助于氮化铝的大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN113122022B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202110235035.3
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种抗水解的改性氮化铝(AlN)粉体及其制备方法,该方法利用VP共聚物、硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂和铝酸酯偶联剂在AlN粉体表面形成高分子碳链包裹层,提高了AlN粉体抗水解的能力。高分子直接法中首先把AlN粉体和VP共聚物分别分散在有机溶剂中形成均匀悬浮液,在不高于100℃下混合两种溶液并搅拌反应2~4h得到改性抗水解AlN粉体;偶联剂分子桥法中首先将AlN粉体和偶联剂分别分散在有机溶剂中形成均匀悬浮液,在不高于100℃下混合两种溶液并搅拌反应2~4h得到中间产物,再将VP共聚物分散在有机溶剂后加入,在不高于100℃下搅拌反应2~4h得到改性氮化铝粉体。本发明方法简单,易于操作,抗水解性能优异,解决了AlN粉体易水解的问题。
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公开(公告)号:CN113122022A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110235035.3
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种抗水解的改性氮化铝(AlN)粉体及其制备方法,该方法利用VP共聚物、硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂和铝酸酯偶联剂在AlN粉体表面形成高分子碳链包裹层,提高了AlN粉体抗水解的能力。高分子直接法中首先把AlN粉体和VP共聚物分别分散在有机溶剂中形成均匀悬浮液,在不高于100℃下混合两种溶液并搅拌反应2~4h得到改性抗水解AlN粉体;偶联剂分子桥法中首先将AlN粉体和偶联剂分别分散在有机溶剂中形成均匀悬浮液,在不高于100℃下混合两种溶液并搅拌反应2~4h得到中间产物,再将VP共聚物分散在有机溶剂后加入,在不高于100℃下搅拌反应2~4h得到改性氮化铝粉体。本发明方法简单,易于操作,抗水解性能优异,解决了AlN粉体易水解的问题。
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公开(公告)号:CN107986794A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711222078.8
申请日:2017-11-29
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/64 , B28B3/00
Abstract: 本发明提供了一种大尺寸氮化铝陶瓷基板的制备方法,制备的氮化铝陶瓷基板具有高致密度、高热导率、表面平整、翘起度小等优点。此工艺为一次成型增加了生产效率,降低生产成本。本发明采用不同烧结助剂体系有效降低了氮化铝的烧结温度,采用优化的排胶和烧结制度,大大减少了排胶时间和烧结保温时间。制备出了高致密的氮化铝陶瓷。本发明采用特殊的叠片方式有效降低了素坯中的残余应力,结合重物压平处理和使用抛光的氮化硼匣钵,制备出的基板表面平滑且翘曲度小。本发明实现了大尺寸氮化铝陶瓷基板一次成型,无需对陶瓷基板磨平处理,提高了生产效率、节约了生产成本、有助于氮化铝基板在更多领域应用的推广。
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公开(公告)号:CN118955147A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411189346.0
申请日:2024-08-27
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种沿c轴织构的透明氮化铝及其制备方法。方法包括如下步骤:将所选的通过表面包裹工艺处理的氮化铝粉体、烧结助剂和分散剂分别加入分散介质中,使用球磨工艺制备氮化铝浆料;在磁场下对所述氮化铝浆料进行注浆成型,制备出沿c轴织构化的陶瓷素胚;对所述陶瓷素胚进行预处理;将经过预处理的所述陶瓷素胚烧结,制备出透明氮化铝陶瓷。本发明改善了氮化铝透明陶瓷可见光区域直线透过率低的缺陷,具有晶粒发育均匀且织构化程度高、晶界处干净无杂质、优良的可见‑红外直线光学透过率、热导率和力学性能等优点。
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公开(公告)号:CN112919432A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110254679.7
申请日:2021-03-09
Applicant: 上海大学
IPC: C01B21/072 , C04B35/581 , C04B35/626
Abstract: 本申请涉及无机非金属材料中的电子陶瓷封装导热基板材料,特别地涉及一种氮化铝粉体及其改性制备方法。其中,氮化铝粉体的改性制备方法,包括如下步骤:a、将氮化铝粉体加入有机溶剂中,得到氮化铝的悬浮液;b、将正硅酸四乙酯(TEOS)复合磷酸二氢铝(Al(H2PO4)3)(AHP)溶解在有机溶剂中,得到复配溶液;c、将所述复配溶液加入所述氮化铝的悬浮液中,加热搅拌,得到混合悬浮液;d、利用有机溶剂清洗所述混合悬浮液,并过滤2~3次,干燥,得到氮化铝粉体。本申请解决了由于AlN粉体在潮湿的空气中易水解性能所导致的存储和应用的困难。具有操作简单,原料价格便宜,生产成本低,重复性好的优势。
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公开(公告)号:CN107954725B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201711221466.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 , 上海大学
IPC: C04B35/628 , C04B35/581
Abstract: 本发明公开了一种抗水解氮化铝粉体及其制备方法。所述的抗水解氮化铝粉体是通过有机酸和偶联剂对氮化铝粉体颗粒的表面进行包裹处理而形成的,其中有机酸的含量为:1~15wt%,偶联剂的含量为:0.5~20wt%。实验证明:在室温下,本发明制备的氮化铝粉体浸泡在水中可保持一周以上不水解,在80℃下,本发明制备的抗水解氮化铝粉体在水中至少可以稳定的存在72h,不发生任何水解。有效的解决了由于氮化铝粉体易水解性能所导致的存储和应用的难题。另外,本发明还具有工艺操作简单,原料价格低廉,生产成本低、使用范围广、易于工业化生产等优点,具有显著的工业应用价值,有助于氮化铝的大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN107324812A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710573721.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/581 , C04B35/62605 , C04B2235/6025
Abstract: 本发明涉及氮化铝陶瓷浆料及其制备方法,涉及高强高导热氮化铝基板流延成型制备的浆料配方设计以及制备方法。本发明制备的陶瓷浆料配方组分均为廉价易得物料,对环境无污染。氮化铝浆料具备高的固含量,良好的稳定性和均匀性。可流延成型得到平整、均一、致密且柔顺的陶瓷素坯,素坯可加工性能好,可进行裁剪、弯曲、粘结以及印刷等操作,利于后期素坯成型加工及烧结。此流延成型用陶瓷浆料配置工艺过程简单,容易实现批量生产,易于工业化生产应用。
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