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公开(公告)号:CN102153344A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010570706.3
申请日:2010-11-30
Applicant: 佳能株式会社
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , B41J2/045 , H01L41/187
CPC classification number: H01L41/1871 , C04B35/468 , C04B35/4682 , C04B35/62655 , C04B35/62805 , C04B35/62886 , C04B2235/3208 , C04B2235/3236 , C04B2235/3262 , C04B2235/449 , C04B2235/5445 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/762 , C04B2235/765 , C04B2235/77 , C04B2235/783 , C04B2235/786 , C04B2235/96 , H01L41/09 , H01L41/0973 , H01L41/43 , H02N2/106 , H02N2/163
Abstract: 压电陶瓷,包括钛酸钡和相对于钛酸钡为0.04质量%-0.20质量%的锰。该压电陶瓷由晶粒组成。该晶粒包括具有30μm-300μm的圆当量直径的晶粒A和具有0.5μm-3μm的圆当量直径的晶粒B。该晶粒A和该晶粒B各自形成聚集体并且该晶粒A的聚集体和该晶粒B的聚集体形成海岛结构。
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公开(公告)号:CN117626260A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311627916.5
申请日:2020-03-27
Applicant: 佳能株式会社
IPC: C23C28/00 , B32B15/09 , B32B9/04 , B32B3/30 , B32B37/24 , B32B37/12 , B32B38/10 , G02B5/00 , C23C18/18 , C23C18/32 , C23C18/12 , C25D7/00 , C23C18/16
Abstract: 本发明提供吸光隔热膜,其实现了吸收可见光和近红外线而发射较少远红外线的通常不相容的特性。本发明提供吸光隔热膜,其包括:包括微细凹凸的金属层,其中微细凹凸的平均高度为100nm以上且1000nm以下。
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公开(公告)号:CN116161951A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310007202.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 佳能株式会社
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及无机材料粉末以及制造结构体的方法。在增材制造技术中为了实现包含无机材料作为主要成分的无机材料粉末的局部熔化,从而实现高的成型精度。提供了一种有待用于通过激光照射进行成型的增材制造方法中的无机材料粉末,该无机材料粉末包括:基材,其为无机材料;和吸收剂,其中该吸收剂对具有包括在所述激光中的波长的光具有比基材更高的光吸收能力,并且含有以下至少一种:Ti2O3、TiO、SiO、ZnO、锑掺杂的氧化锡(ATO)、铟掺杂的氧化锡(ITO),或者含有以下任一种:过渡金属碳化物、过渡金属氮化物、Si3N4、AlN、硼化物和硅化物。
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公开(公告)号:CN113165207B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201980080468.7
申请日:2019-12-05
Applicant: 佳能株式会社
Abstract: 提供了陶瓷制品的制造方法及陶瓷制品,该陶瓷制品具有多孔部分其在获得高成型精度的同时实现了成型制品的机械强度的改善。陶瓷制品的制造方法包括以下步骤:步骤i,将含有氧化铝作为主要成分的金属氧化物的粉末整平以形成粉末层;步骤ii,基于造型数据用能量束照射所述粉末层,以使所述粉末熔融并凝固,或烧结所述粉末;步骤iii,使通过重复步骤i和步骤ii形成的、包括多孔部分的造型制品吸收含有锆成分的液体;以及步骤iv,加热已吸收含有锆成分的液体的造型制品。在吸收步骤中,所述液体被吸收,使得多孔部分中含有的金属成分中的锆成分的比率变为大于或等于0.3mol%且小于或等于2.0mol%。
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公开(公告)号:CN114633344A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210310657.2
申请日:2018-07-13
Applicant: 佳能株式会社
IPC: B28B1/30 , C04B35/50 , C04B35/106 , C04B35/488 , C04B35/195 , C04B35/14 , B33Y10/00 , B32B18/00 , B33Y70/10 , C04B35/117 , C04B35/119 , C04B35/653 , C04B35/64 , C04B35/44
Abstract: 本发明提供陶瓷制造用粉体、陶瓷制造物及其制造方法。提供用于激光制造的粉体及其使用方法,该用于激光制造的粉体可稳定地制造并且可由其可获得确保制造精度的三维制造物。陶瓷制造用粉体和其中使用了该粉体的粉体使用方法,该粉体用于通过在使用激光的照射部中重复地依次烧结或熔融并凝固粉体而获得制造物,其中该粉体包括多种组合物,所述多种组合物中至少一种组合物是与其它组合物相比相对强地吸收激光的吸收体,并且该吸收体的至少一部分通过用激光照射而改变为相对弱地吸收激光的不同组合物。
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公开(公告)号:CN110944814B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201880048475.4
申请日:2018-07-13
Applicant: 佳能株式会社
Abstract: 提供用于激光制造的粉体及其使用方法,该用于激光制造的粉体可稳定地制造并且可由其可获得确保制造精度的三维制造物。陶瓷制造用粉体和其中使用了该粉体的粉体使用方法,该粉体用于通过在使用激光的照射部中重复地依次烧结或熔融并凝固粉体而获得制造物,其中该粉体包括多种组合物,所述多种组合物中至少一种组合物是与其它组合物相比相对强地吸收激光的吸收体,并且该吸收体的至少一部分通过用激光照射而改变为相对弱地吸收激光的不同组合物。
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公开(公告)号:CN113195184A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201980083168.4
申请日:2019-12-17
Applicant: 佳能株式会社
IPC: B28B1/30 , C04B35/14 , C04B35/488 , C04B35/653 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C04B35/117
Abstract: 在增材制造技术中为了实现包含无机材料作为主要成分的无机材料粉末的局部熔化,从而实现高的成型精度。提供了一种有待用于通过激光照射进行成型的增材制造方法中的无机材料粉末,该无机材料粉末包括:基材,其为无机材料;和吸收剂,其中该吸收剂对具有包括在所述激光中的波长的光具有比基材更高的光吸收能力,并且含有以下至少一种:Ti2O3、TiO、SiO、ZnO、锑掺杂的氧化锡(ATO)、铟掺杂的氧化锡(ITO),或者含有以下任一种:过渡金属碳化物、过渡金属氮化物、S i3N4、AlN、硼化物和硅化物。
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公开(公告)号:CN113165207A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201980080468.7
申请日:2019-12-05
Applicant: 佳能株式会社
Abstract: 提供了陶瓷制品的制造方法及陶瓷制品,该陶瓷制品具有多孔部分其在获得高成型精度的同时实现了成型制品的机械强度的改善。该制造方法包括:(i)通过均匀地散布以氧化铝为主要成分的金属氧化物的粉末来形成粉末层的步骤;(ii)根据成形数据,通过用能量束照射粉末层,使粉末熔融并固化,或烧结的步骤;(iii)通过重复步骤(i)和(ii),使含有锆成分的液体被具有多孔部分的造型制品吸收的步骤;以及(iv)对吸收了含有锆成分的液体的造型制品进行加热的步骤,其特征在于,在吸收步骤中,液体被吸收,使得多孔部分中含有的金属成分中的锆成分的比例为0.3mol%‑2.0mol%。
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公开(公告)号:CN104276822B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410333817.0
申请日:2014-07-14
Applicant: 佳能株式会社
IPC: C04B35/49 , H01L41/187
CPC classification number: H01L41/183 , B06B1/0644 , B41J2/14209 , B41J2/14233 , B41J2002/14217 , B41J2002/14258 , B41J2202/03 , C04B35/4682 , C04B2235/3203 , C04B2235/3208 , C04B2235/3244 , C04B2235/3262 , C04B2235/3298 , C04B2235/3409 , C04B2235/3418 , C04B2235/5445 , C04B2235/77 , C04B2235/785 , C04B2235/786 , C04B2235/79 , H01L41/0471 , H01L41/0477 , H01L41/083 , H01L41/09 , H01L41/0973 , H01L41/1871 , H02N2/106 , H02N2/163
Abstract: 本发明涉及压电材料、压电元件和电子设备。提供一种在装置驱动温度范围(‑30℃至50℃)内具有令人满意的压电常数和机械品质因数的无铅压电材料。所述压电材料包括含有式1所示钙钛矿型金属氧化物的主成分,由Mn组成的第一副成分,和由Bi或Bi和Li组成的第二副成分。基于100重量份金属氧化物,以金属计,Mn的含量为0.040重量份至0.500重量份。基于100重量份金属氧化物,以金属计,Bi的含量为0.042重量份至0.850重量份,和Li的含量为0.028重量份以下(包括0重量份),(Ba1‑xCax)a(Ti1‑yZry)O3(1),其中,0.030≤x
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