专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种制备钇铝石榴石纳米颗粒的方法-CN202010125040.4有效
  • 董岩;邵润;刘睿;蒋建清 - 东南大学
  • 2020-02-27 - 2023-08-25 - C01F17/34
  • 本发明提供一种制备钇铝石榴石纳米颗粒的方法,首先配制出含有铝和钇的有机溶胶,将该有机溶胶与水溶性盐混合后静置或离心,使水溶性盐沉降,去除上部多余的有机溶胶,保温使有机溶胶转变为凝胶。随着溶剂的蒸发,凝胶发生收缩,在水溶性盐颗粒表面包覆一层干凝胶膜。将样品在600℃至盐熔点之间高温煅烧,干凝胶膜转变为钇铝石榴石纳米颗粒,这些钇铝石榴石纳米颗粒分散附着在水溶性盐颗粒的表面,冷却后水洗将盐去除,即可得到具有良好分散性和结晶性的钇铝石榴石纳米颗粒。本发明可以快速批量制备出高分散、高结晶的钇铝石榴石纳米颗粒,适宜用于制备LED荧光粉和YAG透明陶瓷等材料。
  • 一种制备石榴石纳米颗粒方法
  • [发明专利]无容器凝固制备YAG:Ce3+-CN202010073579.X有效
  • 李金生;解慧慧;吴蕾;柳杰;徐哲;吴洪旭;李福泽;齐西伟 - 东北大学秦皇岛分校
  • 2020-01-22 - 2022-06-28 - C01F17/34
  • 本发明的无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法,步骤为:制备不同配比的YAG:Ce3+和氮化铝粉末混合物,先压片再粉碎成块状,放入激光悬浮炉中,调节气流的大小和激光的加热功率,使粉末熔化并悬浮起来形成稳定的悬浮液滴;待稳定的悬浮液滴加热一段时间后,关闭激光发生开关,使激光的加热功率迅速降低到零,悬浮液滴迅速冷却并形成无色透明的球形非晶。在液滴快速凝固和冷却过程中,不与容器壁相接触,不仅避免引入杂质,也可以防止液体在冷却过程中非均质形核,促进非晶形成。本发明采用氮化铝和YAG:Ce3+粉末混合制备非晶,氮化铝导热性良好,有助于解决白光LED因散热不良而导致的光衰败和器件老化现象。
  • 容器凝固制备yagcebasesup
  • [发明专利]一种YAG纳米粉体的制备方法-CN202111326010.0在审
  • 易圣钧;姜兴茂;谭金鄂;赖品材;陈龙;潘锦健;廖伟豪;马桂林 - 武汉工程大学
  • 2021-11-10 - 2022-02-08 - C01F17/34
  • 一种YAG纳米粉体的制备方法,包括如下步骤:将糖类和有机胺类置于容器中,在25‑180℃条件下搅拌混合2‑120min,熔融得到澄清透明混合液;向澄清透明混合液中加入钇盐和铝盐,继续在25‑180℃温度下加热搅拌5‑120min形成均匀的熔融混合物;将熔融混合物加热使得糖类脱水碳化得到黑褐色蓬松固体;将黑褐色蓬松固体于800‑1500℃热处理2‑40h得到YAG纳米粉体。该方法能简化工艺流程、缩短制备周期、降低生产成本,还能减少颗粒聚集的情况;制备出的纳米粉形状规则、粒径均一、粉体流动性和填充性好、纯度高。
  • 一种yag纳米制备方法
  • [发明专利]成膜用或烧结用粉末-CN201980095558.3在审
  • 松仓贤人;森内诚治 - 日本钇股份有限公司
  • 2019-07-24 - 2021-11-30 - C01F17/34
  • 本发明的成膜用或烧结用粉末在X射线衍射测定中观察到立方晶Y3Al5O12的峰和斜方晶YAlO3的峰,斜方晶YAlO3的(112)峰相对于立方晶Y3Al5O12的(420)峰的强度比为0.01以上且低于1。或者,本发明的成膜用或烧结用粉末具有钇及铝的复合氧化物,0.1μm~1μm的细孔容积为0.16mL/g以上。在使用了CuKα射线的2θ=20°~60°的扫描范围的X射线衍射测定中,来源于立方晶Y3Al5O12的峰优选为显示出最大峰强度的峰。
  • 成膜用烧结粉末
  • [发明专利]一种制备微米级单分散LaAlO3-CN201910235484.0有效
  • 朱琦;李思远 - 东北大学
  • 2019-03-27 - 2020-03-31 - C01F17/34
  • 本发明属于材料科学领域,提出了一种制备微米级单分散LaAlO3:xMm+球形颗粒的新方法。其中,M为Mn、Yb、Dy、Nd、Eu、Ce、Tb、Er、Tm、Ho、Pr、Sm中的一种,采用水热法,添加一定的添加剂,制备出了掺杂稀土元素或过渡金属元素的超大单分散铝酸镧球形颗粒,尺寸可达到微米级(1μm‑20μm)。球形颗粒有高的光发射效率,在光催化、药物载体等方面有着不可或缺的作用。本实验中获得的球形颗粒均在微米级别,颗粒表面光滑,且发明的技术方案简单易行,为新型商业荧光粉的制备展示了良好的理论基础(商业荧光粉颗粒尺寸在微米级),其具有极高的指导意义和应用前景。
  • 一种制备微米分散laalobasesub

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