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]一种氮化硅基复合粉末及其制备方法和烧结方法-CN202310627086.X在审
  • 韩召;刘鹏飞;黄贞益 - 安徽工业大学
  • 2023-05-30 - 2023-09-29 - C04B35/591
  • 本发明提供了一种氮化硅基复合粉末及其制备方法和烧结方法。氮化硅基复合粉末是由氮化硅粉末及其表面包覆的烧结助剂组成,制备方法为,将烧结助剂制备成氨基化合物溶解在液氨溶液中,再将氮化硅及其前驱体粉末与其混合,通过氮化硅及其前驱体粉末的吸附作用实现与烧结助剂的复合,最后将负载有烧结助剂的氮化硅及其前驱体粉末在500~1500℃环境下热解得到氮化硅基复合粉末。其烧结方法为将包覆有低含量烧结助剂的氮化硅基复合粉末为原料,对这种氮化硅基复合粉末在1500~1700℃环境下进行烧结,可以在低烧结助剂含量的条件下,获得致密且力学性能优异的氮化硅烧结体。
  • 一种氮化复合粉末及其制备方法烧结
  • [发明专利]一种氮化硅陶瓷材料及其制备方法-CN202310762085.6有效
  • 邓延生;周江山;黎家卓;赵文兴 - 季华实验室
  • 2023-06-27 - 2023-09-15 - C04B35/591
  • 本发明涉及陶瓷材料技术领域。本发明提供了一种氮化硅陶瓷材料及其制备方法。本发明通过利用凝胶注模成型结合反应重烧结工艺,解决大尺寸复杂形状氮化硅陶瓷制备难的问题。本发明的方法中以硅粉和氮化硅微粉为主要原料,烧成收缩和变形相对以氮化硅粉为主要原料的常压或无压烧结小,而材料致密度与力学性能相对以硅粉为主要原料的反应烧结以及反应重烧结更高;相较于采用单一硅粉作为主要原料的烧结,本发明中氮化硅粉的加入使得坯体的烧结活性增加,烧成材料性能更好;相较于采用单一氮化硅粉作为主要原料的烧结,由于烧成时,硅粉转变成氮化硅时发生体积增加,抵消了部分收缩,线收缩率只有8~12%,利于大尺寸复杂形状陶瓷制备。
  • 一种氮化陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种高强高纯氮化硅坩埚及其制备方法和应用-CN202310572227.2在审
  • 张青;成来飞;叶昉;周杰;赵凯 - 西北工业大学
  • 2023-05-22 - 2023-08-18 - C04B35/591
  • 本发明涉及多晶硅铸锭技术领域,具体涉及一种高强高纯氮化硅坩埚及其制备方法和应用。本发明采用反应烧结结合化学气相沉积法制备氮化硅坩埚,解决现有反应烧结制备的氮化硅坩埚中,因具有杂质导致的不适合应用于硅晶制备的技术问题。本发明采用化学气相沉积法制备高纯度Si3N4涂层,通过采用此涂层作为坩埚内层,以阻隔氮化硅陶瓷基体中杂质的扩散,避免单晶硅生产中基体内的杂质与硅进行反应。反应烧结的氮化硅基体具有较高的强度,而且CVD Si3N4纯度高无杂质,二者结合后所制备的氮化硅坩埚能够很好地满足单晶硅的制备要求,具有广阔的市场应用前景。
  • 一种高强高纯氮化坩埚及其制备方法应用
  • [发明专利]一种金属基氮化硅复合材料及其制备方法-CN202310230007.1在审
  • 林伟毅;陈智;刘卫平;林武城 - 福建镓镒半导体材料有限公司
  • 2023-03-10 - 2023-06-06 - C04B35/591
  • 本发明公开了一种金属基氮化硅复合材料包括金属硅粉、氮化硅铁颗粒和粘合剂,通过喷粒成型,烧结而成。一种金属基氮化硅复合材料的制备方法,包括下列步骤:步骤一:预烧结:将氧化铁颗粒放入熔融状态的金属硅粉中,在高温环境下,两者发生化学反应强化相;步骤二:将步骤一的固相粉和无水乙醇放入尼龙球罐﹐利用直径为1cm的聚氨酯球湿法球磨6h。该金属基氮化硅复合材料及其制备方法。该金属基氮化硅复合材料及其制备方法,通过设置喷雾成粒的过程,保证了原材料直接反应的融合程度,整体步骤增加了新的喷雾设备,整体还是相对操作简单,原料利用率高,制备出的复合材料硬度也是大于现有技术,因为其中的铁元素占比达到30%以上。
  • 一种金属氮化复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种氮化硅纤维增强透波陶瓷材料及其制备方法-CN202211080150.9有效
  • 肖亮;朱福林;曾小锋;许滔;钱利洪 - 衡阳凯新特种材料科技有限公司
  • 2022-09-05 - 2023-05-12 - C04B35/591
  • 本发明提供了一种氮化硅纤维增强透波陶瓷材料及其制备方法,在包含氮化硅纤维的3D间隔织物上生长氮化硅晶须,得到氮化硅预制件;将氮化硅预制件在粒径为80‑200nm的硅溶胶中浸渍吸附,然后在惰性氛围下高温烧结,再热解除碳,得到具有通孔的陶瓷前驱体;最后采用原子层沉积法向通孔中填充氮化硅,得到氮化硅纤维增强透波陶瓷材料。本发明通过将间隔织物浸渍吸附包含氮化硅晶须的硅溶胶,使氮化硅晶须弥散分布于陶瓷基体中;通过提高硅溶胶的粒径,形成具有通孔的陶瓷前驱体,接着通过原子层沉积技术,使得通孔中嵌入部分氮化硅,从而显著提高陶瓷的致密多孔性和高温稳定性,得到综合性能优异的氮化硅纤维增强透波陶瓷材料。
  • 一种氮化纤维增强陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硅片流延浆料及硅片成型方法-CN202211630441.0有效
  • 葛荘;贺贤汉;王斌;崔梦德;何竟宇;丁颖颖 - 江苏富乐华功率半导体研究院有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-03-21 - C04B35/591
  • 本发明公开了一种硅片流延浆料及硅片成型方法,涉及半导体材料制备领域,旨在解决目前的浆料制备不环保的问题,包括溶剂:质量份数为30‑60份;硅片粉体:质量份数为30‑55份;分散剂:质量份数为0.5‑2份;粘结剂:质量份数为3‑10份;塑化剂:质量份数为3‑10份;烧结助剂:由氧化钇、氧化镁、氧化锆、氧化钛混合而成,其中质量份数分别为氧化钇2‑5份、氧化镁1‑3份、氧化锆1‑3份、氧化钛0.1‑0.25份;其中,每份溶剂由质量百分数40%‑48%异丙醇、2%‑5%乳酸乙酯、0.5%‑1%二氧基二甲醚醋酸酯、10%‑20%乙酸乙酯,余量为乙酸丁酯组成。本发明的一种硅片流延浆料及硅片成型方法能够制备高质量的陶瓷胚体且无毒,对环境无危害。
  • 一种硅片浆料成型方法
  • [发明专利]一种反应烧结制备氮化硅陶瓷的方法-CN202211369247.1在审
  • 武振飞;张弘毅;梅杰;薛志岗 - 江苏省陶瓷研究所有限公司
  • 2022-11-03 - 2023-01-13 - C04B35/591
  • 本发明涉及的一种反应烧结制备氮化硅陶瓷的方法,包括以下步骤:将不同粒径的硅粉、稀释剂和催化剂混合后加酒精进行球磨,干燥后得到初始硅粉;将碳粉和聚乙烯醇缩丁醛、聚乙二醇进行混合,得到碳基粘结剂浆料;将所述初始硅粉加入到所述碳基粘结剂浆料中,在水浴锅中边加热边进行搅拌,干燥后过筛得到被碳粉包裹的硅粉;对所述碳粉包裹的硅粉进行等静压成型,制得陶瓷坯体;对所述陶瓷坯体进行反应烧结得到氮化硅陶瓷。该制备方法工艺简单,原料成本低,产品烧成周期短,氮化率高,只需要在氮气气氛下就能氮化完全,简化了烧结的工艺,适于大规模生产。
  • 一种反应烧结制备氮化陶瓷方法

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