-
公开(公告)号:CN106278254A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610648451.5
申请日:2016-08-09
申请人: 东莞市晶谷新材料技术有限公司
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B2235/3217 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/3409 , C04B2235/386 , C04B2235/447 , C04B2235/48 , C04B2235/96
摘要: 本发明公开了一种高强高韧陶瓷复合材料及其在制造刀具中的应用,该陶瓷复合材料通过如下重量份的原料制备而成:氧化锆,55~65份;氧化铝,20~30份;氧化铈,6~8份;氧化镧,4~6份;硼砂,3~5份;氮化硼,1~3份;二烷基二硫代磷酸锌,2~4份;海藻酸钠,0.6~0.8份;木质素磺酸钠,0.4~0.6份;六偏磷酸钠,0.8~1.2份;聚乙二醇,1~3份;去离子水,7~9份。本发明提供的陶瓷复合材料具有很高的硬度和耐磨性,适合用于制备陶瓷刀具,用于高硬度材料的切割、切削,不易老化折断;该陶瓷复合材料的制备工艺简易可行。
-
公开(公告)号:CN106190123A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610542900.8
申请日:2011-03-30
申请人: 奥斯兰姆施尔凡尼亚公司
发明人: Y.郑
IPC分类号: C09K11/80
CPC分类号: C09K11/7774 , C04B35/44 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/656 , C04B2235/6582 , C04B2235/6588 , C04B2235/764 , C04B2235/9653 , C04B2235/9661 , H01L33/502 , C09K11/7769
摘要: 本文涉及磷光体和含有它的LEDS,具体公开了用在LED应用中且特别是用在磷光体转换LEDs(pc-LEDs)中的磷光体。所述磷光体具有以(Y1-xCex)3(Al1-yScy)5O12表示的组成,其中0
-
公开(公告)号:CN106189368A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610498550.X
申请日:2016-06-30
申请人: 无锡市华东电力设备有限公司
发明人: 丁建峰
IPC分类号: C09C1/36 , C09C3/06 , B01J23/888 , B01D53/86 , B01D53/56 , C04B38/00 , C04B35/46 , C04B35/628 , C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/82
CPC分类号: C09C1/3661 , B01D53/8628 , B01D2258/0283 , B01J23/002 , B01J23/8885 , B01J2523/00 , C04B35/46 , C04B35/62605 , C04B35/62807 , C04B35/6316 , C04B35/82 , C04B38/0006 , C04B2235/3229 , C04B2235/3239 , C04B2235/3256 , C04B2235/3258 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , C09C3/063 , B01J2523/3712 , B01J2523/41 , B01J2523/47 , B01J2523/55 , B01J2523/68 , B01J2523/69 , C04B38/0074
摘要: 改性钛白粉、超细晶形陶瓷粉体脱硝催化剂及其制备方法,属于烟气脱硝催化剂技术领域,解决了现有脱硝催化材料使用寿命短、使用温度范围窄的问题,本发明首先提供一种改性钛白粉的制备方法:用硅酸钠溶液对二氧化钛进行浸渍,然后经100 ~ 120℃温度煅烧、洗涤、烘干和研磨,得到成品。本发明还提供一种制备超细晶形陶瓷粉体的方法:将改性钛白粉与五氧化二钒、三氧化钨、玻璃纤维、三氧化钼和二氧化铈混合后,加入硅酸盐水泥中,通过捏合得到成品。本发明产品催化效率高,使用温度范围宽。
-
公开(公告)号:CN104446408B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201310441214.8
申请日:2013-09-25
申请人: 比亚迪股份有限公司
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34
CPC分类号: C04B35/2625 , B28B17/0009 , C04B35/016 , C04B35/053 , C04B35/26 , C04B35/453 , C04B35/6261 , C04B35/64 , C04B2235/3206 , C04B2235/3229 , C04B2235/3239 , C04B2235/3251 , C04B2235/3256 , C04B2235/3262 , C04B2235/3284 , C04B2235/3298 , C04B2235/34 , C04B2235/3418 , C04B2235/602 , C04B2235/6022 , C04B2235/6025 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/661 , H01F1/344 , H01F1/36 , H01F41/0246 , H05K9/0075 , H05K9/0083
摘要: 本发明提供了一种吸波材料,该吸波材料包括主成分、辅助成分及烧结助剂;所述主成分为Fe2O3、MnO、ZnO和MgO,所述辅助成分为CeO2和P2O5;所述CeO2和P2O5摩尔比为1-2:1。本发明的吸波材料不仅具有很高的初始磁导率,而且具有很高的电阻率。
-
公开(公告)号:CN106145920A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610513924.0
申请日:2016-06-30
IPC分类号: C04B35/42 , C04B35/622 , C04B41/85 , C04B38/00 , C03B37/095
CPC分类号: C04B35/42 , C03B37/095 , C04B35/622 , C04B38/00 , C04B41/5001 , C04B41/85 , C04B2235/3213 , C04B2235/3215 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/3232 , C04B41/4545 , C04B41/4578 , C04B41/0072 , C04B38/0074
摘要: 本发明涉及陶瓷制备方法、陶瓷及玄武岩拉丝漏板。所述陶瓷制备方法,包括以下步骤:分别制备铬酸镧、石墨烯和添加料的粉末;将制备的铬酸镧和添加料的粉末制成陶瓷生坯板;在制备的陶瓷生坯板上复合石墨烯层;将所述陶瓷生坯板和石墨烯层热压烧结成型。采用上述陶瓷制备方法制备的陶瓷,孔隙度可控制在20%以内。该陶瓷质地均匀,不易开裂,且具有较好的耐高温性能和导电性能;另一方面,该陶瓷具有较高的强度以及很好的抗折弯和抗断裂性能,能够承受一定的载荷。鉴于此,采用该种陶瓷制备工艺可用于制作特殊工艺设备,例如用来制作玄武岩拉丝漏板的底板,来替代传统的铂铑合金制成的底板,在保证良好使用性能的同时,大大降低了生产成本。
-
公开(公告)号:CN106083135A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610425796.4
申请日:2016-06-16
申请人: 北京神雾电力科技有限公司 , 湖北神雾热能技术有限公司
CPC分类号: Y02E20/348 , Y02E60/142 , C04B38/0009 , C04B35/10 , C04B35/65 , C04B2235/3205 , C04B2235/3229 , C04B2235/3244 , C04B2235/3418 , C04B2235/3826 , C04B2235/3843 , C04B2235/404 , C04B2235/405 , C04B2235/5454 , C04B2235/606 , C04B2235/658 , C04B2235/96 , F28D20/00 , F28D2020/0017
摘要: 一种金属质大规格陶瓷蓄热体,其特征是所述蓄热体为柱体结构,蓄热体内部设有多个贯通柱体的孔道,所述蓄热体由无机粉料和添加剂烧结而成,其中无机粉料由以下重量配比的组分组成:氧化铝30‑40份、氧化锆26‑35份、二氧化硅26‑35份、氧化铍10‑15份、碳化硅10‑13份、碳化钛3‑5份、纳米级金属铁3‑5份、纳米级金属钨3‑5份、钼2‑6份、氧化铈0.2‑0.5份。本发明具有良好的成型性能和保形性能。采用本发明配方和生产方法,蓄热体孔道密集,壁厚薄,壁厚仅为1mm,截面尺寸大,截面尺寸大于100cm2,长径比高,长度达1000mm,所有孔道具有阻力小,积灰少,不易堵塞,排尘性能良好等特点。
-
公开(公告)号:CN106083067A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610416158.6
申请日:2016-06-14
申请人: 苏州三耐斯电加工配件有限公司
发明人: 陈白琼
IPC分类号: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC分类号: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/3205 , C04B2235/3206 , C04B2235/3217 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3244 , C04B2235/3284 , C04B2235/386 , C04B2235/404 , C04B2235/405 , C04B2235/5216 , C04B2235/658 , C04B2235/66 , C04B2235/96
摘要: 本发明公开了一种特种陶瓷,包括如下重量份数的组分:氮化硅55‑65份;氧化铝5‑8份;氧化钇1‑3份;氧化镁4‑8份;氧化铈2‑5份;氧化锆5‑10份;氧化铍3‑6份;氧化锌0.06‑0.14份。本发明的有益效果:本发明在维氏硬度、弯曲强度和断裂韧性三个指标上均具有良好的表现,结构强度较高。
-
公开(公告)号:CN106083045A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610406564.4
申请日:2016-06-12
申请人: 上海大学
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/626
CPC分类号: C04B35/50 , C04B35/626 , C04B2235/3213 , C04B2235/3229 , C04B2235/3244 , C04B2235/3251 , C04B2235/3272 , C04B2235/3275
摘要: 本发明公开了一种抗CO2腐蚀的双相混合导体透氧膜材料及其制备方法,该材料由以下的组成及重量百分比:Ce1‑xLnxO2‑δ氧化物60%;Pr1‑ySryCo1‑z‑wFezMwO3‑δ氧化物40%;其中,Ln=La、Pr、Nd、Sm、Gd,0≤x≤0.2;M=Ti、V、Nb、Zr、Mo、Ta,0<y<1,0.2≤z≤0.5,0≤w≤0.2,其制备方法为:分别将一定量各金属元素的硝酸盐或氧化物溶于硝酸水溶液或去离子水中并与溶有乙二胺四乙酸和一水合柠檬酸的溶液混合,待水分挥发后,经两次焙烧得到Ce1‑xLnxO2‑δ粉体和Pr1‑ySryCo1‑z‑wFezMwO3‑δ粉体,将两种粉体混合、研磨,在一定压力下成型获得坯体,再在1150~1250 oC焙烧5~10小时,得到双相混合导体透氧膜片,该方法制备的双相混合导体透氧膜在纯CO2气氛下不仅能够稳定运行,而且能保持较高的透氧量,透氧量达到0.29mL·min‑1·cm‑2。
-
公开(公告)号:CN103477483B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201280016250.3
申请日:2012-01-31
申请人: TOTO株式会社
IPC分类号: H01M8/1253 , C04B35/486 , C04B35/488 , H01B1/08
CPC分类号: H01M8/1253 , C04B35/486 , C04B35/488 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/327 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/762 , C04B2235/765 , H01B1/08 , H01M2008/1293 , H01M2300/0077 , Y02E60/525 , Y02P70/56
摘要: 本发明提供一种固体电解质材料,其具备如下特性,保持高氧离子导电性,并抑制因燃料气体中的Si等的杂质所引起的氧化钪的抽离,同时为了消除伴随晶变的晶界断裂而提高粒子间强度。本发明的固体电解质材料,是固溶有氧化钪、镧系氧化物及/或氧化钇的氧化锆固体电解质材料,其特征在于,还含有氧化铝。
-
公开(公告)号:CN105948759A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610405585.4
申请日:2016-06-08
申请人: 山东鹏程陶瓷新材料科技有限公司
发明人: 宫伯昌
IPC分类号: C04B35/581 , C04B35/645
CPC分类号: C04B35/581 , C04B35/645 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/46 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/656 , C04B2235/6581
摘要: 本发明涉及一种真空热压烧结法制备的氮化铝陶瓷基片及其制备方法,以质量份数计,原料配比为:氮化铝:稀土氧化物:其他金属氧化物=80‑100:0‑20:0‑10。本发明提高了氮化铝基片的抗弯强度、致密度、导热性能、显微结构的均匀性,大大提高了基片的使用性能、使用稳定性、使用寿命,本方法制备的氮化铝基片相对于氧化铝基片以及其他方法制备的氮化铝基片具有明显的高热导率和长的使用寿命,可应用于高端精密设备。满足大功率集成电路对封装用基片的要求,在国防、航空航天、通讯、微电子领域内应用前景十分广阔。
-
-
-
-
-
-
-
-
-