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公开(公告)号:CN106920692B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610620295.1
申请日:2016-08-01
Applicant: 三星电机株式会社
CPC classification number: H01G4/1227 , C04B35/4682 , C04B2235/3201 , C04B2235/3206 , C04B2235/3208 , C04B2235/3215 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/3244 , C04B2235/3251 , C04B2235/3263 , C04B2235/3272 , C04B2235/3275 , C04B2235/3279 , C04B2235/3281 , C04B2235/3284 , C04B2235/3294 , C04B2235/3418 , C04B2235/6025 , C04B2235/79 , H01G4/0085 , H01G4/248 , H01G4/30
Abstract: 提供一种介电组合物及包含该介电组合物的多层陶瓷电容器。所述介电组合物包含作为主要成分的Ba和Ti的氧化物,且主要成分由(Ba1‑x(Na,Ca)x)TiO3表示,其中0.005≤x≤0.035,0.994
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公开(公告)号:CN109678463A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910041600.5
申请日:2019-01-16
Applicant: 福建省威尔陶瓷股份有限公司
Inventor: 危连进
IPC: C04B33/132
CPC classification number: C04B33/1324 , C04B35/62625 , C04B2235/3201 , C04B2235/3208 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227 , C04B2235/3418 , C04B2235/3472 , C04B2235/656 , C04B2235/6567
Abstract: 一种高硅陶瓷制品及其制备方法,所述高硅陶瓷制品由包括以下重量份的原料制成:石英48~55份、煤矸石36~42份、方解石和钠长石的混合物5~7份、白滑石3~6份;所述方解石和钠长石的混合物中方解石和钠长石的质量之比为1:(0.75~0.85)。本发明通过精选高硅陶瓷制品的组成原料,以及优化高硅陶瓷制品组成原料的配比,大大减少了原材料的使用种类,优化了原料成本,降低了原料种类多引起的混合、调配不均等问题的出现概率,提升产品的质量稳定性,综合应用了石英和煤矸石,各组分具有良好的相容性,起到良好的协同增强作用,制得的高硅陶瓷制品耐磨性能好,硬度高,且抗压强度和抗弯强度高,不易碎。
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公开(公告)号:CN109133941A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710498882.2
申请日:2017-06-27
Applicant: 南京海印通信设备有限公司
IPC: C04B35/599 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/597 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3882 , C04B2235/656 , C04B2235/658 , C04B2235/96
Abstract: 本发明公开了一种氮化硅陶瓷轴承材料,采用25~45wt%的α‑sialon相、10~15wt%的β‑Si3N4相为原料,加入纯度99.99%,平均粒度1μm的Al2O3 5wt%;纯度99.99%,平均粒度0.8μm的Y2O3 5wt%;纯度99.99%,平均粒度0.8μm的Sm2O3 1.5wt%和纯度99.99%,平均粒度0.8μm的Ce2O3 3wt%,以氮化硅研磨球为磨介,以汽油为混合介质在卧式球磨机中搅拌40小时形成料浆,料浆中的固相重量为料浆重量的40%;将料浆进行真空干燥并混合配好的胶得到造粒粉,该胶由粘结剂和无水乙醇组成;将造粒粉倒入轴承模具进行模压成型。
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公开(公告)号:CN109053182A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810921088.9
申请日:2018-08-14
Applicant: 徐州市江苏师范大学激光科技有限公司
IPC: C04B35/44 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/44 , C04B35/622 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/6023 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/662 , C04B2235/75 , C04B2235/9653
Abstract: 本发明公开了一种采用Isobam凝胶注模制备YAG基多层复合结构透明陶瓷的方法,所制备的多层陶瓷满足下式所示的结构:YAG/Re:YAG/YAG或YAG/Re:YAG/Re:YAG,其中YAG层由Y3A15O12组成,Re:YAG层由(Y1‑xRex)3A15O12组成,0.02≤x≤0.2;Re为稀土元素铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥或镱中的一种;首先配制Isobam凝胶注模成型用浆料,然后将浆料进行除泡处理后浇注到模具中,第一层浆料凝胶固化后再浇注其他层浆料,完全凝胶化后干燥处理,排胶;将排胶后的素坯真空烧结退火,双面抛光后即得多层复合结构透明陶瓷。本发明提供的方法以水基浆料为主,绿色环保,制得的陶瓷具有高密度、结构复杂、光学质量好、透过率高、界面离子扩散范围小等特点,非常适于大尺寸及复合结构YAG基透明陶瓷材料的制备。
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公开(公告)号:CN109020544A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810846728.4
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , H01L31/055 , H01L31/054
CPC classification number: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B2235/3224 , C04B2235/3227 , C04B2235/444 , C04B2235/445 , H01L31/0547 , H01L31/055
Abstract: 本发明涉及一种上转换发光增强的透明陶瓷及其在提高晶体硅太阳能电池光电转换效率中的应用,属于透明陶瓷应用技术领域。解决了铒离子单掺杂氧化钇基透明陶瓷在~1μm处上转换发光强度弱的问题。本发明的透明陶瓷,化学式为(Y1‑x‑y‑zErxMyYbz)2O3,式中,M为Sc、La、Gd、Lu、Zr、Hf、Zn和Li中的一种或多种,x、y和z均为元素摩尔分数,0
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公开(公告)号:CN109020540A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201710428179.4
申请日:2017-06-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/62218 , C04B35/64 , C04B2235/3224 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/66 , C04B2235/785 , C04B2235/96
Abstract: 本发明提供了一种致密氧化物陶瓷体的烧结方法,将利用氧化物粉体制备的素坯渐进式烧结,当素坯温度上升至该氧化物粉体的热处理温度‑50℃时,控制加热速率,使素坯以0.1℃/分钟~1.5℃/分钟的低速率升温至烧结温度。该方法在陶瓷材料烧结中前期采取低速率升温,抑制了素坯中气孔、粉体颗粒的异常生长,使陶瓷的烧结低速均匀的进行,从而实现对陶瓷烧结体晶粒及气孔形貌的控制,获得高致密的亚微米/纳米陶瓷烧结体。
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公开(公告)号:CN108884387A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201780015879.9
申请日:2017-03-08
Applicant: 劳伦斯·利弗莫尔国家安全有限责任公司 , 美国西门子医疗解决公司
IPC: C09K11/77 , G01T1/20 , G01T1/24 , C04B35/626
CPC classification number: C09K11/7774 , C04B35/44 , C04B35/6267 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3286 , C04B2235/6583 , C04B2235/764 , C04B2235/9653 , G01T1/2002 , G01T1/2018 , G01T1/202 , G01T1/249
Abstract: 在一个实施方案中,方法包括形成具有式AhBiCjO12的组分的粉末,其中h为3±10%,i为2±10%,j为3±10%,A包括一种或多种稀土元素,B包括铝和/或镓,以及C包括铝和/或镓。该方法另外包括将粉末固结以形成光学透明的陶瓷,并在固结期间施加至少一种热力学处理条件,以减少陶瓷中的氧和/或热力学可逆缺陷。在另一个实施方案中,闪烁体包括(Gd3‑a‑cYa)x(Ga5‑bAlb)yO12Dc,其中a为约0.05‑2,b为约1‑3,x为约2.8‑3.2,y为约为4.8‑5.2,c约为0.003‑0.3,以及D是掺杂剂,其中闪烁体是光学透明的陶瓷闪烁体,其具有由在氧化气氛中固结的陶瓷粉末形成的物理特性。
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公开(公告)号:CN108752000A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810740305.4
申请日:2018-07-07
Applicant: 河源市极致知管信息科技有限公司
Inventor: 邓佩雯
IPC: C04B35/565 , C04B35/632 , C04B35/634
CPC classification number: C04B35/565 , C04B35/632 , C04B35/63444 , C04B2235/3224
Abstract: 发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种陶瓷浆料及其制备方法。本发明将碳化硅陶瓷粉和分散剂与溶剂混合均匀,加入稀土氧化物粉体后进行球磨,再加入烧结助剂和消泡剂后继续球磨,得到陶瓷浆料。本发明制备得到的陶瓷浆料流动性好,具有较强的稳定性和均匀性,色彩丰富多样,且固含量达到65%以上。
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公开(公告)号:CN108751960A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810755346.0
申请日:2018-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/119 , C04B35/488 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/119 , C04B35/4885 , C04B35/62665 , C04B2235/3206 , C04B2235/3208 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3232
Abstract: 一种高温熔体水雾法制备氧化铝基固溶体陶瓷微米粉的方法,它涉及一种制备氧化铝基固溶体陶瓷微米粉的方法。本发明是要解决现有的制备氧化铝基固溶体陶瓷粉的方法易引入杂质离子、实验操作复杂、产量少、成本高、颗粒易团聚、存在极大的安全隐患的技术问题。本发明:一、混合原料;二、加热至熔融;三、水雾法急冷。本发明工艺过程简单,产量大(1公斤~30公斤),纯度高,可控制,为一种新型的低成本、高效率、高性能的亚稳态微米粉的制备方法。本发明通过雾化温度、喷出速度、高速冷却等关键工艺参数,才能使高温复合陶瓷熔体快速冷却,得到粒径为0.5μm~30μm的固溶体粉末。
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公开(公告)号:CN108726849A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810547685.X
申请日:2012-04-13
Applicant: 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司
Inventor: O·赛特
IPC: C03B3/02 , C03B5/00 , C03C3/083 , C03C3/085 , C03B5/235 , C04B35/101 , C04B35/66 , C03B17/06 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/113 , C03B17/064 , C04B35/101 , C04B35/117 , C04B35/6261 , C04B41/009 , C04B41/5031 , C04B41/87 , C04B2111/0025 , C04B2111/00405 , C04B2235/3201 , C04B2235/3205 , C04B2235/3206 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3232 , C04B2235/3244 , C04B2235/3251 , C04B2235/3272 , C04B2235/3286 , C04B2235/3296 , C04B2235/3418 , C04B2235/5409 , C04B2235/5436 , C04B2235/5463 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/77 , C04B2235/80 , C04B2235/95 , C04B2235/9692 , Y10T428/24942 , Y10T428/26 , C04B35/10
Abstract: 本发明涉及包括β氧化铝的耐火物体。一种耐火物体可以包括一种β氧化铝。在一个实施例中,该耐火物体能够被用于一种玻璃熔融法中。在另一个实施方案中,该耐火物体可以具有的Al2O3总含量是按重量计至少10%。另外,当该耐火物体的表面暴露于一种包括Al-Si-Mg氧化物的熔融玻璃时,可以不沿着该耐火物体的表面形成Mg-Al氧化物。在一个具体的实施例中,一种耐火物体可以处于一种玻璃溢流形成块的形式,该玻璃溢流形成块用于形成包括Al-Si-Mg氧化物的玻璃物体。当形成该玻璃物体时,该玻璃材料接触了该β氧化铝,并且在该玻璃材料流动的过程中,不沿着该β氧化铝在其表面上形成Mg-Al氧化物。
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