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41 件在售专利
本发明公开了一种具有优异温度敏感特性微波介质陶瓷及其制备方法,其主要原料为CaCO3、Al2O3高纯粉末,微波介质陶瓷的成分为Ca3Al2O6,其具体的制备方法主要包括:配料、一次球磨、预烧、二次球磨、造粒压片、烧结。本发明通过调控制备工艺和烧结温度获得一种具有优异温度敏感特性微波介质陶瓷Ca3Al2O6,在工业高温严苛环境如涡轮机、汽轮机、熔炉等的温度监控、探测领域中有重要的应用价值。
📄 2019113721345 📂 C04B35_44 👤 天津博益气动股份有限公司 📅 2019-12-27
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本发明公开了一种基于碳纤维为造孔剂和增强体制备多孔镁掺杂HA基复合材料的方法,依次对碳纤维进行酸处理和热处理,以T‑CF为造孔剂;在CF表面沉积一层Si保护涂层得到Si‑CF,以Si‑CF为增强体,再以Mg掺杂羟基磷灰石为基体,通过将一定比例T‑CF、Si‑CF和Mg‑HA均匀混合,使用模具成型得到短切T‑CF和Si‑CF与Mg‑HA混合坯体,然后通过低温造孔结合高温致密化烧结两步法获得多孔Si‑CF增强Mg‑HA复合材料。使用纤维造孔的方法制备出结构和孔隙率可控的微孔,通过Si‑CF有效提高多孔复合材料的强度和韧性等力学性能指标,所制备的多孔CF增强镁掺杂HA基复合材料中微孔结构有助于提供有效的营养物质以促进细胞响应。
📄 2020100626576 📂 C04B35_447 👤 陕西科技大学 📅 2020-01-19
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本发明提供了一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料。该材料有着优良微波介电性能:微波介质陶瓷材料的该体系陶瓷在烧结温度范围在850℃‑950℃,相对介电常数(εr)范围:6.88~7.13,品质因数(Q×f值)范围:78900GHz~153500GHz,谐振频率温度系数(τf)范围:‑59.51ppm/℃~‑53.25ppm/℃。该体系复合陶瓷材料可以作为5G/6G等射频与高频无线通讯电子电路系统作为谐振器、滤波器、微带线、天线基板等电子元器件材料,起到信号与能量变换、传输与隔离作用。
📄 2021106694196 📂 C04B35_447 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-06-16
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本发明提供了一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷复合材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料与TiO2的复合材料。本发明还提供一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法。利用该制备方法制备得到的复合材料的微波介质陶瓷复合材料的烧结温度范围在875℃~975℃,相对介电常数为:8.13~11.26,品质因数为:45,300GHz~76,100GHz,谐振频率温度系数为:‑11.33ppm/℃~+27.20ppm/℃。该复合材料显著地降低现有的各类堇青石陶瓷材料的烧结致密化温度,同时该材料显著地提高堇青石型陶瓷的品质因数和温度稳定性,可以在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件的功能介质使用。
📄 2021106705256 📂 C04B35_447 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-06-16
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本发明公开了一种镁铝尖晶石微波介质陶瓷材料及其制备方法,材料的物相晶体结构为尖晶石型结构,化学式为MgAl2‑x(Zn0.5Mn0.5)xO4,其中,0
📄 2022108549204 📂 C04B35_443 👤 杭州电子科技大学 📅 2022-07-19
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本发明涉及一种YAG基透明陶瓷粉体的喷雾造粒制备方法,具体步骤如下:按(Y1-xREx)3Al5O12组成所需的金属元素摩尔比称量原料粉体,加入烧结助剂、分散剂和溶剂配置浆料,在行星式球磨机上球磨混合加入粘结剂,再继续球磨混合得到喷雾造粒所用浆料;然后选用离心式喷雾干燥机将浆料进行喷雾造粒,将收集得到的造粒粉体过筛,得到YAG基透明陶瓷粉体;本发明所制备粉体的化学纯度高、均匀性好,具有良好球形度和流动性;产量和产率高,浆料干燥在短时间即可完成,缩短了实验周期,降低了生产成本。
📄 2014105194520 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2014-09-30
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本发明公开了一种用于制备YAG陶瓷粉体的喷雾干燥工艺,其特征在于,包括以下步骤:选取氧化铝水溶胶和氧化钇水溶胶备用;称量:称量使氧化铝水溶胶和氧化钇水溶胶的摩尔比为3:5;混合配置浆料:将氧化铝水溶胶和氧化钇水溶胶混合,搅拌20~60min,采用氨水和硝酸调节pH至中性,pH值控制在6.8~7.5之间,加入去离子水进行稀释至固含量为10~15wt%,调整pH值在6.8~7.5之间,制成浆料;喷雾干燥:将浆料进行喷雾干燥得到粉体;煅烧:将喷雾干燥得到的粉体进行煅烧。本发明仅仅需要调整溶胶浆料的pH即可进行喷雾干燥,工艺流程大大简化,非常适用于YAG陶瓷颗粒的(半)工业化生产过程。
📄 2018100844164 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2018-01-29
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本发明公开了一种单分散YAG微晶粉体的制备方法,包括以下步骤:按化学计量比称取硝酸铝和硝酸钇,共同溶解于去离子水中,得到混合硝酸盐溶液;将浓度为1~2mol/L的碳酸氢铵溶液滴加到混合硝酸盐溶液中,至pH为6.5~7.5,得到前驱体溶液,陈化12~24h;洗涤,干燥,得到YAG粉体;将干燥后的YAG粉体分散于去离子水中,加入硫酸钠或硫酸钾,然后置于高压釜中加热,温度控制在300~350℃,保温24~48h,自然冷却至室温;将得到的悬浮液离心分离,弃上清液,沉淀经洗涤、干燥后,得到YAG微晶粉体。本发明在制备过程中加入了硫酸钠或硫酸钾,制得的粉体呈现十二面体,杂质少,分散性好,结晶度强,且毋需高温煅烧处理,使得粉体具有较高的烧结活性。
📄 2018102839921 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2018-04-02
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本发明公开了一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法,该方法包括向钇离子和铝离子的混合溶液中泵入碳酸氢铵溶液,经过陈化、洗涤、干燥、过筛得到前驱体,再经煅烧、球磨、过筛、干压成型、冷等静压得到YAG素坯后,将YAG素坯按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体的排列方式进行包埋,然后依次经过真空烧结与研磨抛光处理,最终获得YAG透明陶瓷。本发明在真空烧结时氧化锆粉体可向YAG粉体与YAG素坯提供氧离子,可有效抑制在烧结阶段中YAG陶瓷内部氧空位的产生,以防止YAG透明陶瓷透过率的下降,且省略了退火步骤,更加节能环保。
📄 2018104929852 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2018-05-22
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本发明公开了一种基于改进的Isobam凝胶体系制备YAG透明陶瓷的方法,它包括以下步骤:1)将磨球、有机溶剂、分散剂A、烧结助剂、陶瓷粉体放入球磨罐中,球磨混合得混合浆料A;2)混合浆料A干燥、过筛、煅烧得到凝胶注模成型的原料粉;3)在球磨罐中加入去离子水、Isobam溶液、环氧树脂交联剂、pH调节剂、分散剂B、磨球,最后加入所述原料粉,初步搅拌后再进行球磨混合,得高固含量的混合浆料B;4)真空除气,注模成型,凝胶干燥固化,排胶;5)将排胶后的素坯真空烧结,退火,抛光后即得YAG透明陶瓷。本发明提供的方法提高了陶瓷浆料的固含量,提升了素坯的密度,经真空烧结制备的YAG透明陶瓷透过率大幅度提高,且工艺简单,有利于工业化生产。
📄 2018105165263 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2018-05-25
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本发明公开了一种(Cu,Ce):YAG透明荧光陶瓷及其制备方法与应用,该陶瓷的化学式为:(Y1‑xCex)3(Al1‑yCuy)5O12,其中x为Ce3+掺杂Y3+位的摩尔百分数,y为Cu2+掺杂Al3+位的摩尔百分数,0.0005≤x≤0.01,0.0001≤y≤0.1,其制备方法为:按照所需的掺杂浓度称量氧化铝、氧化钇、铜的氧化物和氧化铈粉体,与烧结助剂、分散剂、无水乙醇、磨球放入球磨罐中进行球磨混和,将制得的浆料干燥过筛后锻烧,然后经过干压成型、冷等静压得到素坯或者直接将煅烧后的粉体热压铸成型;素坯真空/还原气氛烧结,退火处理,抛光即得。本发明制得的(Cu,Ce):YAG透明荧光陶瓷材料在465nm的蓝光激发下发射出发射峰在510~535nm范围内的高质量白光,热稳定性及机械性能强,可应用于白光LED和其它发光领域,制备工艺简单。
📄 2018109934787 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2018-08-29
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本发明公开了一种高功率LED/LD照明用暖白光高显指荧光陶瓷及其制备方法与应用,该荧光陶瓷化学式为:(Gd1‑x‑zLuxCez)3(Al1‑yGay)5O12:zCe3+,其中x为晶体结构稳定离子Lu3+掺杂Gd3+位的摩尔百分数,y为晶体结构稳定离子Ga3+掺杂Al3+位的摩尔百分数,z为Ce3+掺杂Gd3+位的摩尔百分数,0.05≤x≤0.15,0.15≤y≤0.2,0.001≤z≤0.01;采用流延法和高温固相反应烧结实现陶瓷素坯的成型与烧结。本发明的透明荧光陶瓷材料具有发射光谱主峰575~580nm之间,半高宽在140~145nm之间,在高功率LED(350~500mA)或LD(4W~10W)激发下,实现暖白光发射,色温2800~3000K,显色指数80~84,且制备工艺简单,过程可控。
📄 2018114645857 📂 C04B35_44 👤 江苏师范大学 📅 2018-12-03
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一种具有优异温度敏感特性陶瓷在谐振器温度传感器中的应用

2019113721345 · 天津博益气动股份有限公司
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一种微波介质陶瓷材料及其制备方法

2021106694196 · 杭州电子科技大学
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一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法

2021106705256 · 杭州电子科技大学
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一种镁铝尖晶石微波介质陶瓷材料及其制备方法

2022108549204 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权

YAG基透明陶瓷粉体的喷雾造粒制备方法

2014105194520 · 江苏师范大学
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发明 已授权

一种用于制备YAG陶瓷粉体的喷雾干燥工艺

2018100844164 · 江苏师范大学
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发明 已授权

一种单分散YAG微晶粉体的制备方法

2018102839921 · 江苏师范大学
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一种(Cu,Ce):YAG透明荧光陶瓷及其制备方法与应用

2018109934787 · 江苏师范大学
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