制备石英玻璃的原料组合物和石英玻璃的制备方法及制品

    公开(公告)号:CN118359377A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310089838.1

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明涉及石英玻璃制备技术领域,公开了一种制备石英玻璃的原料组合物和石英玻璃的制备方法及制品,其中,该原料组合物包括:气相二氧化硅、添加剂、丙烯酰胺类单体、分散剂、增塑剂、pH调节剂、引发剂和水;其中,所述添加剂选自氧化硼、碳化硼、硼酸、钛化硼、氮化硼、氧化锌和氧化镱中的一种或几种。本发明在凝胶注模法制备石英玻璃的原料组合物中加入添加剂,形成液相烧结,抑制析晶,促进烧结,提高致密度,有利于提高得到的石英玻璃制品的透光率,得到性能优异的石英玻璃制品。

    氮化硅陶瓷基板及其制备方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117800741A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211179228.2

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本申请提供一种氮化硅陶瓷基板的制备方法。所述氮化硅陶瓷基板的制备方法包括:将无机成分与有机成分混合得到浆料,无机成分包括棒状β‑Si3N4籽晶及α‑Si3N4粉体,有机成分包括有机溶剂,棒状β‑Si3N4籽晶的平均长度为L;通过流延设备对浆料进行流延处理,得到流延胚片,其中,流延设备的刮刀的高度为H,H与L满足2L≤H≤50L;对流延胚片进行烧结处理,制备得到氮化硅陶瓷基板,该氮化硅陶瓷基板包括棒状β‑Si3N4晶粒,其中,长度方向与氮化硅陶瓷基板的平面方向的夹角位于预设角度范围内的棒状β‑Si3N4晶粒占比大于或等于70%,预设角度范围为小于或等于60°。本申请还提供氮化硅陶瓷基板。

    玻璃、氧化铝陶瓷-玻璃结构件及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117567025A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210943002.9

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明涉及玻璃制造及氧化铝陶瓷连接技术领域,公开了玻璃、氧化铝陶瓷‑玻璃结构件及制备方法与应用。本发明提供的玻璃,以所述玻璃的总重为基准,以氧化物计,其化学组成包括:氧化钠8‑15wt%、氧化硼10‑15wt%、氧化硅60‑80wt%、氧化锂0‑5wt%、氧化铝0‑5wt%、氧化镁2‑5wt%和氧化钙1‑5%;其中,(氧化钠+氧化锂)的总重量含量≤18wt%,(氧化硅+氧化硼)的总重量含量为75‑85wt%,(氧化钠+氧化锂+氧化钙):(氧化镁+氧化硼+氧化铝)的重量比为0.7‑1.4。该玻璃具有优异连接性能,与氧化铝陶瓷结构件连接处具有较高机械强度,该玻璃的线性热膨胀系数与氧化铝陶瓷接近,可降低熔接后降温过程中开裂风险,同时该玻璃的透光率≥90%,可满足氧化铝‑玻璃结构件中可视化或光信号传输的需求。

    气体检测元件、排气系统和车辆

    公开(公告)号:CN117054618B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311324216.9

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 有害物排放。本公开涉及一种气体检测元件、排气系统和车辆,气体检测元件包括用于获取待测气体的数据的本体和设置在本体的外侧的防护层,防护层中设置有导向孔,导向孔用于将待测气体引向本体,其中,导向孔包括多个第一导向孔,第一导向孔与防护层和本体的接触面互成夹角,以对进入导向孔中的冷凝液进行分流。第一导向孔用于对进入防护层的冷凝液分流,通过延长冷凝液流通路径加快对液体蒸发,减少冷凝液在低温时与本体接触导致本体开裂的可能,通过第一导向孔对液体的分流布置,在排气系统中的发动机点火后,可以使本体可以直接快速加热运行至工作温(56)对比文件Classen Thomas et al..Trends inAutomotive Exhaust Gas Sensing 《.SENSOR+TEST Conferences 2011》 - SENSORProceedings.2011,554-556.

    一种氧化钇稳定氧化锆陶瓷材料及其制备方法、电子设备

    公开(公告)号:CN117185807A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210600910.8

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本申请提供了一种氧化钇稳定氧化锆陶瓷材料及其制备方法、以及含有该陶瓷材料的电子设备,所述陶瓷材料具有基质层、至少一层与基质层相邻的强化层,所述陶瓷材料晶相含有单斜相和四方相,其中,所述基质层中单斜相陶瓷占基质层陶瓷材料的重量百分含量为0.1~8%,所述强化层中单斜相陶瓷占强化层陶瓷材料的重量百分含量为5~40%,所述基质层中单斜相含量是强化层中单斜相含量的2%‑20%,所述强化层厚度为0.5~5μm。所述氧化钇稳定氧化锆陶瓷材料相对于现有技术的氧化钇稳定氧化锆陶瓷材料强度较高,能满足移动智能设备的后盖对于材料的强度要求。

    氧化锆陶瓷及其制备方法和电子产品壳体

    公开(公告)号:CN116535206A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210095790.0

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明涉及氧化锆陶瓷技术领域,具体涉及一种氧化锆陶瓷及其制备方法和一种电子产品壳体。以所述氧化锆陶瓷的总量为基准,所述氧化锆陶瓷以元素计包含:20.65‑59.18wt%的Zr、0.82‑3.01wt%的Y、7.07‑53.03wt%的Ln、3.49‑28.7wt%的Al,Ln选自La、Eu、Nd、Gd、Ce和Sm中的至少一种;且所述氧化锆陶瓷包括:30‑63wt%的四方相氧化锆和37‑70wt%的次相,且所述次相包含LnAl11O18和/或LnAlO3。本发明提供的氧化锆陶瓷同时满足:低透光率、高抗冲击性、低密度、低介电常数、低硬度、高韧性和易加工性。

    黑色氧化锆陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112537956B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201910900408.7

    申请日:2019-09-23

    Inventor: 陈戈 林信平 唐威

    Abstract: 本发明涉及氧化锆陶瓷领域,公开了一种黑色氧化锆陶瓷及其制备方法和应用。所述氧化锆陶瓷以元素计包含:Zr、Y、Si、Al、Zn、Co、Ni、Mn、Mg、Fe、Cr,以及Nb和/或Ta,且所述氧化锆陶瓷的物相包含:四方相氧化锆、ZrSiO4和尖晶石黑色料,所述尖晶石黑色料的化学式表示为[CoeNifMngZnhMg(1‑e‑f‑g‑h)][FexCryAl(1‑x‑y)]2O4,其中,0≤e≤1,0≤f≤1,0≤g≤1,0≤h≤0.5,0.5≤e+f+g≤1;0≤x≤1,0≤y≤1,0<x+y≤1;所述四方相氧化锆为氧化钇、氧化铌和/或氧化钽与氧化锆形成的固溶体。该黑色氧化锆陶瓷可以同时具有介电常数小于29,密度低于5.7g/cm3,减薄速度大于40丝/h,落锤高度大于27cm的特点,综合性能好于现有技术的陶瓷。

    陶瓷塑料复合体及制备方法和陶瓷塑料复合体及其壳体

    公开(公告)号:CN113121268B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201911396741.5

    申请日:2019-12-30

    Inventor: 许静 林信平

    Abstract: 本公开涉及一种陶瓷塑料复合体及制备方法和陶瓷塑料复合体及其壳体,所述陶瓷塑料复合体包括陶瓷本体、多孔层和塑料,多孔层位于所述陶瓷的表面,塑料填充并覆盖多孔层,多孔层含有氧化锆和氧化铝,氧化锆和氧化铝的重量含量之比为(30‑70):(30‑70)。本公开的技术方案通过在陶瓷本体的表面设置多孔层,多孔层中的氧化铝的密度低于氧化锆,在低温烧结时易形成大量孔洞结构,从而为塑胶浸入提供通道,塑料填充孔洞并覆盖多孔层,增强了氧化锆陶瓷本体与塑料之间的结合力。

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