-
公开(公告)号:CN108476560A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680064869.X
申请日:2016-09-09
Applicant: 沃特洛电气制造公司
CPC classification number: H01L21/67109 , C01B21/072 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01G25/02 , C01P2006/40 , C04B37/021 , C04B2237/345 , C04B2237/363 , C04B2237/40 , H01L21/67115 , H05B3/42 , H05B2203/016
Abstract: 本发明公开了一种加热器组件(10),其包括:加热构件(12);安装构件(14),该安装构件(14)将该加热构件(12)安装到外部部件的壁(16);以及绝缘体(22),该绝缘体(22)被布置在该加热构件(12)和壁(16)之间。该绝缘体(22)使该加热构件(12)与壁(16)电绝缘,并且阻断从该加热构件(12)到该外部部件的壁(16)的接地通路。
-
公开(公告)号:CN108002354A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610933773.4
申请日:2016-11-01
Applicant: 河北正雍新材料科技有限公司
IPC: C01B21/072 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B21/072 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C01P2006/17
Abstract: 本发明属于无机非金属粉体的制备领域,具体涉及一种粒径可控类球形氮化铝粉体的制备方法。具体步骤为:将氧化铝、碳粉、氟化钙添加剂、氮化铝晶种按照一定比例在球磨机中湿磨均匀。烘干后放入烧结炉中,氮气气氛保护下1550~1800℃反应1~4h。在马弗炉中除碳后得到类球形氮化铝粉体。本发明通过控制反应温度、原料配比,使类球形颗粒的粒径可控在4~30μm之间。粒径可控、类球形的氮化铝粉体非常适合作为高导热无机填料,能显著提高高分子复合材料的导热性能,使其在航空航天、电子电器、化工等领域得到了更加广泛的应用。
-
公开(公告)号:CN106470834A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201580034962.1
申请日:2015-09-28
Applicant: 积水化学工业株式会社
IPC: B32B9/00 , B32B15/04 , C01B21/072 , C01B32/05 , C01F5/02 , C08G14/073 , C09K5/14
CPC classification number: H01L23/29 , B32B9/00 , B32B15/04 , C01B21/072 , C01B21/0728 , C09K5/14 , F28F13/18 , H01L23/295 , H01L2223/58
Abstract: 本发明提供一种能够维持优异的导热性能并且能够提高耐水性、抗氧化性及在树脂中混炼时的分散性的碳包覆导热材料。本发明为碳包覆导热材料,其在导热材料的表面具有由无定形碳形成的包覆层,所述导热材料包含导热率为10W/mK以上的金属氧化物、金属氮化物、金属材料或碳系材料,所述无定形碳源自 嗪树脂所含有的碳,利用拉曼光谱测定时的G带与D带的峰强度比为1.0以上,所述包覆层的平均膜厚为500nm以下,且所述包覆层的膜厚的变异系数即CV值为15%以下。
-
公开(公告)号:CN104974759A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510144596.7
申请日:2015-03-30
Applicant: 韩国机械研究院
IPC: C09K11/88 , C09K11/66 , C09K11/70 , C09K11/74 , C09K11/75 , C09K11/56 , C09K11/54 , C09K11/89 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B19/002 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B19/007 , C01B21/06 , C01B21/0632 , C01B21/072 , C01P2004/64 , C07C51/418 , C07C57/12 , Y10S977/774 , Y10S977/896
Abstract: 一种由卤素盐稳定化的量子点包括第13族和第15族的化合物、第12族和第16族的化合物或者第14族和第16族的化合物。所述量子点具有晶体结构,并且所述量子点的表面的至少一部分与卤素盐结合。因此,所述量子点在空气中具有高稳定性。
-
公开(公告)号:CN104781185A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201380058998.4
申请日:2013-11-12
Applicant: 夏普株式会社
Inventor: 阿拉斯泰尔·詹姆斯·丹尼尔·格伦迪 , 彼得·尼尔·泰勒 , 迈克尔·艾伦·施罗伊德 , 斯图尔特·爱德华·胡帕 , 乔纳森·汉夫纳恩
CPC classification number: C01B21/072 , B82Y30/00 , C01B21/06 , C01B21/0632 , C01B21/0637 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/64 , C09K11/02 , C09K11/54 , C09K11/62 , C09K11/64 , C30B7/14 , C30B29/38 , C30B29/60
Abstract: 一种制造氮化物纳米粒子的方法,所述方法包括使至少一种有机金属化合物,例如烷基金属,与至少一种氮源反应。反应可以涉及一种或多种液相有机金属化合物,或者可以涉及一种或多种溶解于溶剂或溶剂混合物中的液相有机金属化合物。可以将反应组分加热至想要的反应温度(例如在40℃至300℃的范围内)。
-
公开(公告)号:CN108883938A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201780019697.9
申请日:2017-02-12
Applicant: 布莱恩·劳布切尔
Inventor: 布莱恩·劳布切尔
IPC: C01B32/16 , C01B32/15 , C01B32/158 , C01B32/164
CPC classification number: C01B21/064 , C01B21/072 , C01B32/16 , C01P2004/13 , C23C26/00 , C23C28/321 , C23C28/322 , C23C28/34
Abstract: 公开了一种能够连续生长较长的高质量纳米管的自由原子纳米管生长技术。本专利申请是于2013年9月25日提交的跋涉原子纳米管生长专利申请#14037034的部分接续申请。本发明背离了化学气相沉积技术,因为原子进料不是源自纳米管周围的气态环境。本技术缓解了化学气相沉积生长技术中停止纳米管生长的问题:1)材料在催化剂颗粒表面上积累,怀疑主要是非晶碳;2)减小较小催化剂颗粒的尺寸并扩大较大催化剂颗粒的奥斯特瓦尔德成熟的作用;3)扩散到用于生长碳纳米管的基底中并在催化剂颗粒变得太小时停止生长的一些催化剂材料的作用。
-
公开(公告)号:CN104974759B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510144596.7
申请日:2015-03-30
Applicant: 韩国机械研究院
IPC: C09K11/88 , C09K11/66 , C09K11/70 , C09K11/74 , C09K11/75 , C09K11/56 , C09K11/54 , C09K11/89 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B19/002 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B19/007 , C01B21/06 , C01B21/0632 , C01B21/072 , C01P2004/64 , C07C51/418 , C07C57/12 , Y10S977/774 , Y10S977/896
Abstract: 一种由卤素盐稳定化的量子点包括第13族和第15族的化合物、第12族和第16族的化合物或者第14族和第16族的化合物。所述量子点具有晶体结构,并且所述量子点的表面的至少一部分与卤素盐结合。因此,所述量子点在空气中具有高稳定性。
-
公开(公告)号:CN106517113A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611227180.2
申请日:2016-12-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01B21/072 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B21/072 , C01P2002/01 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/16 , C01P2004/64
Abstract: 氮化铝的制备方法,它涉及一种氮化铝的制备方法。本发明是为了解决现有制备AlN的氧化铝反应活性低、氧化铝与碳难以混合均匀的技术问题。在N2气氛的条件下,将NaN3和AlCl3混合均匀,加入金属助剂,然后在马弗炉中反应,将产物用无水乙醇和蒸馏水反复洗涤,同时加盐酸,最后抽滤,干燥,即得纳米线。本发明制备的氮化铝为六方AlN(h-AlN),AlN的结晶状况较好,其形貌为交错分布的纳米线,线与线之间存在轻微的链接,但没有发生团聚现象,且AlN纳米线的平均直径约为100nm。AlN纳米线呈现长直线交错状态,纳米线的表面比较光滑,基本上没有其他附着物,粗细比较均匀,直径大约在20nm左右,长度达到微米级。本发明属于氮化铝的制备领域。
-
公开(公告)号:CN106068240A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201480076826.4
申请日:2014-12-16
IPC: C01B21/072 , C08K3/28 , C08K9/04 , C08L101/00
CPC classification number: C08K9/04 , C01B21/072 , C01B21/0726 , C08K3/28 , C08K2003/282 , C09K5/14
Abstract: 本发明提供用给定的有机化合物进行了表面处理的氮化铝粉末作为耐水性优异的氮化铝粉末。本发明还提供包含该氮化铝粉末和树脂的树脂组合物,和通过对该树脂组合物进行成型而获得的热传导性成型体。
-
公开(公告)号:CN105984859A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610161611.3
申请日:2016-03-21
Applicant: OCI有限公司
IPC: C01B21/072 , B82Y30/00
CPC classification number: C01B21/0722 , B01J19/2475 , B01J2219/185 , B01J2219/24 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01B21/072 , B82Y30/00 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及氮化铝粉末的制备装置、制备方法以及氮化铝粉末,上述氮化铝粉末的制备装置包括:垂直型反应器,具有用于供给铝原料的铝原料供给部和用于供给氮原料的氮原料供给部,上述垂直型反应器用于使所供给的上述铝原料与氮原料进行化学气相反应;收集装置,具有隔膜部,用于使由上述化学气相反应生成的生成物通过;以及起泡装置,用于捕集通过了上述收集装置的生成物。
-
-
-
-
-
-
-
-
-