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公开(公告)号:CN105161599B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201510482407.7
申请日:2015-08-07
IPC: H01L33/48
CPC classification number: H01L2224/48091 , H01L2224/49107 , H01L2924/181 , H01L2924/00014 , H01L2924/00012
Abstract: 一种LED灯丝灯灯丝基板材料的制备方法,涉及LED灯丝灯。将聚碳硅烷与聚丙烯混合,加热成熔融态,使熔体循环混合,脱泡后纺膜,即得改性聚碳硅烷原膜,再不熔化预处理,预烧,终烧,即得自支撑碳化硅复合薄膜,高温处理后即在复合薄膜上下表面各获得一层绝缘SiO2氧化层;对复合薄膜表面的部分氧化层进行刻蚀;将刻蚀处理后的复合薄膜固定在陶瓷片上,使直线丝网对准复合薄膜上未刻蚀掉的氧化层,将银浆涂覆在丝网一侧,用刮板将银浆向另一侧刮刷,将复合薄膜放入管式炉中,通入氩气保护,升温,在复合薄膜的一表面上制备LED散热基板导电层,然后在复合薄膜另一表面制备LED散热基板导电层,即得LED灯丝灯灯丝基板材料。
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公开(公告)号:CN105135876A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510568122.5
申请日:2015-09-09
Abstract: 一种自支撑陶瓷薄膜的连续化生产烧结装置,涉及陶瓷薄膜。设有高温炉系统和样品传送系统;高温炉系统设有炉体、加热装置、真空装置;炉体设有炉膛、隔热层和真空层,炉膛被隔热层分隔为进样室、烧结室、冷却室、收样室;加热装置设有热电偶和控温仪;真空装置设有内炉真空泵和真空层真空泵;样品传送系统设有进样室样品卷绕装置、样品传送装置和收样室样品卷绕装置;进样室样品卷绕装置设有卷膜筒、固定杆、轴承、电机轴齿轮、轴承齿轮和卷膜筒电机;样品传送装置设有载样台、固定杆、轴承、电机轴齿轮、轴承齿轮、大齿轮、传送装置电机、链条和传送带;收样室样品卷绕装置设有卷膜筒、固定杆、轴承、电机轴齿轮、轴承齿轮和卷膜筒电机。
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公开(公告)号:CN105135876B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510568122.5
申请日:2015-09-09
Abstract: 一种自支撑陶瓷薄膜的连续化生产烧结装置,涉及陶瓷薄膜。设有高温炉系统和样品传送系统;高温炉系统设有炉体、加热装置、真空装置;炉体设有炉膛、隔热层和真空层,炉膛被隔热层分隔为进样室、烧结室、冷却室、收样室;加热装置设有热电偶和控温仪;真空装置设有内炉真空泵和真空层真空泵;样品传送系统设有进样室样品卷绕装置、样品传送装置和收样室样品卷绕装置;进样室样品卷绕装置设有卷膜筒、固定杆、轴承、电机轴齿轮、轴承齿轮和卷膜筒电机;样品传送装置设有载样台、固定杆、轴承、电机轴齿轮、轴承齿轮、大齿轮、传送装置电机、链条和传送带;收样室样品卷绕装置设有卷膜筒、固定杆、轴承、电机轴齿轮、轴承齿轮和卷膜筒电机。
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公开(公告)号:CN105161599A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510482407.7
申请日:2015-08-07
IPC: H01L33/48
CPC classification number: H01L2224/48091 , H01L2224/49107 , H01L2924/181 , H01L2924/00014 , H01L2924/00012 , H01L33/48 , H01L2933/0033
Abstract: 一种LED灯丝灯灯丝基板材料的制备方法,涉及LED灯丝灯。将聚碳硅烷与聚丙烯混合,加热成熔融态,使熔体循环混合,脱泡后纺膜,即得改性聚碳硅烷原膜,再不熔化预处理,预烧,终烧,即得自支撑碳化硅复合薄膜,高温处理后即在复合薄膜上下表面各获得一层绝缘SiO2氧化层;对复合薄膜表面的部分氧化层进行刻蚀;将刻蚀处理后的复合薄膜固定在陶瓷片上,使直线丝网对准复合薄膜上未刻蚀掉的氧化层,将银浆涂覆在丝网一侧,用刮板将银浆向另一侧刮刷,将复合薄膜放入管式炉中,通入氩气保护,升温,在复合薄膜的一表面上制备LED散热基板导电层,然后在复合薄膜另一表面制备LED散热基板导电层,即得LED灯丝灯灯丝基板材料。
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公开(公告)号:CN116143524B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310164950.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B38/06 , D01F9/08
Abstract: 一种三维网状碳化硅纳米线及其制备方法,将PMVG粉末或PVG粉末与碳化硅陶瓷粉末混合,将混合粉末原坯置于加盖的坩埚中,经过高温裂解,得到三维网状碳化硅纳米线;或者将PMVG粉末或PVG粉末与碳化硅陶瓷粉末和造孔剂粉末混合,将混合粉末原坯置于加盖的坩埚中,经过高温裂解与造孔,得到三维网状碳化硅纳米线,产量高,通过工艺调控可得到直线状纳米线、螺旋状纳米线、念珠状纳米线等多种形态交织的纳米线,无需复杂纺丝编织工艺便可获得网状结构。
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公开(公告)号:CN115679479A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211513086.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种尖晶石铁氧体中空纤维及其制备方法,将金属铁盐和两种及以上的第二金属盐溶于有机溶剂中得到金属盐混合溶液,将高分子聚合物加入无水乙醇中搅拌均匀得到高分子聚合物溶液,将上述金属盐混合溶液加入高分子聚合物溶液中,并持续搅拌后获得先驱体溶液;将先驱体溶液在一定的湿度下采用玻璃平板进行拉制获得有机凝胶纤维,同时采用热风辅助烘干去除部分溶剂,然后收集有机凝胶纤维放入烘箱烘干;将烘干后的有机凝胶纤维放入管式炉中进行分段热处理工艺烧结,获得尖晶石铁氧体中空纤维。
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公开(公告)号:CN114874020B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210523322.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/571 , C04B38/02
Abstract: 一种碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料制备。碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料是以先驱体聚碳硅烷粘结剂为基体原料,加入碳纤维增强体与改性先驱体裂解得到的SiC(rGO)p颗粒增强体充分共混后模压成型,经过低温不熔化预处理氧化交联以及高温裂解得到Cf‑SiC(rGO)px/SiC多孔陶瓷。SiC(rGO)p与PCS粘结剂相容性好,且SiC(rGO)p与PCS裂解产物β‑SiC/SiOxCy物相组成相似,构成β‑SiC/SiOxCy/Cfree(rGO)基体,具有强结合界面。无需通过浸渍硅溶胶引入SiO2实现碳纤维/SiC复合陶瓷颗粒增韧、界面增强协同效应。
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公开(公告)号:CN114874020A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210523322.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/571 , C04B38/02
Abstract: 一种碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料制备。碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料是以先驱体聚碳硅烷粘结剂为基体原料,加入碳纤维增强体与改性先驱体裂解得到的SiC(rGO)p颗粒增强体充分共混后模压成型,经过低温不熔化预处理氧化交联以及高温裂解得到Cf‑SiC(rGO)px/SiC多孔陶瓷。SiC(rGO)p与PCS粘结剂相容性好,且SiC(rGO)p与PCS裂解产物β‑SiC/SiOxCy物相组成相似,构成β‑SiC/SiOxCy/Cfree(rGO)基体,具有强结合界面。无需通过浸渍硅溶胶引入SiO2实现碳纤维/SiC复合陶瓷颗粒增韧、界面增强协同效应。
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公开(公告)号:CN107146839B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710308968.4
申请日:2017-05-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种LED连续固晶装置及其固晶方法,涉及LED芯片封装。所述装置设有基板送膜系统、传动系统、点胶系统、固晶系统、加热系统和基板出膜系统;所述基板送膜系统、传动系统、点胶系统、固晶系统、加热系统和基板出膜系统依次放置于地面。所述固晶方法包括:安装和使用基板送膜系统与传动系统进行基板的传送;使用点胶系统进行基板的点胶;使用固晶系统进行基板的LED固晶;使用加热系统进行银胶的固化;使LED芯片牢牢粘合在基板上。可得到高质量的连续碳化硅陶瓷基板封装产品,实现连续碳化硅薄膜基板的板上LED芯片连续自动固晶和封装产品工业化生产,得到性能更为优越的LED成品器件。
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公开(公告)号:CN104130772A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410380562.3
申请日:2014-08-05
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种主链芳基共轭有机发光材料及其制备方法,涉及有机发光材料。将镁粉加入有机溶剂中,在惰性气体保护下,磁子搅拌下升温激活,然后加入溴代芳香类单体,用冰水将反应系统温度降至室温,在惰性气体保护下,磁子搅拌反应,得到格氏溶液;将二氯甲基硅烷单体加入格氏溶液中,在惰性气体保护下反应,加入醇类有机溶剂搅拌,过滤,在滤液中加入正己烷,分液,将正己烷溶液负压下旋蒸,真空干燥,得到单体;将所得单体与催化剂混合,在惰性气体保护下升温反应,然后冷却至室温,得到淡黄色固体,即主链芳基共轭有机发光材料。提高了抗氧化交联、抗紫外老化和热稳定性能,表现出较强的发光性能。
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