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]一种将硬团聚大颗粒BaTiO3-CN202010898072.8有效
  • 符小艺;周嘉会;陈志武 - 华南理工大学
  • 2020-08-31 - 2021-10-26 - C04B35/468
  • 本发明属于无机功能粉体材料领域,尤其涉及一种将硬团聚大颗粒BaTiO3转变为纳米及亚微米级颗粒的方法。本方法是采用熔盐刻蚀的方法,将团聚大颗粒BaTiO3粉体和熔盐充分混合在高温下进行熔盐刻蚀,得到纳米级和亚微米级BaTiO3粉体。具有操作简单、反应物可回收利用、所制备的BaTiO3颗粒具有结晶性增加、团聚减少、平均粒径减小且均匀性增加等优点。可以用来解决目前部分BaTiO3粉体粒径大,团聚严重,以及生产过程中环境污染等各种问题。
  • 一种团聚颗粒batiobasesub
  • [发明专利]一种高储能高效率的NaNbO3-CN202110926431.0在审
  • 蒲永平;宁亚婷;张贤;张金波;上阳超 - 陕西科技大学
  • 2021-08-12 - 2021-10-22 - C04B35/468
  • 一种高储能高效率的NaNbO3掺杂BaTiO3基氧化物陶瓷材料、制备方法及应用,其化学式为(1‑x)(0.6BaTiO3‑0.4Bi0.5Na0.5TiO3)‑xNaNbO3,其中0≤x≤0.2,x为摩尔百分比。该陶瓷材料根据化学式配料并进行预烧球磨制备。制备所得的陶瓷材料可制作陶瓷产品。本发明所制备的陶瓷材料,具有明显的弥散相变特征,制备工艺简单,制作成本低,通过选择适当的x值,可使放电储能密度达到2.2J/cm3,同时储能效率达到91.7%,提供了一种新的无铅储能材料基体。
  • 一种高储能高效率nanbobasesub
  • [发明专利]一种高电卡效应薄膜材料及其制备方法-CN201810810877.5有效
  • 黄玲;郭俊希;余凡;张芝琳;秦思思 - 西京学院
  • 2018-07-23 - 2021-10-22 - C04B35/468
  • 本发明公开了一种高电卡效应薄膜材料及其制备方法,该薄膜材料为0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3‑0.5Ba(Ti0.8Zr0.2)O3‑xFe,x为0.0~0.03。通过将乙酸钡和乙酸钙溶于乙酸中,钛酸四正丁酯、异丙醇锆和九水硝酸铁分别溶于乙二醇甲醚中,再将得到溶液混合稀释,然后冷却至室温,获得溶胶;利用旋涂法制备薄膜,重复镀膜和预处理的过程数次,将生长有薄膜的衬底进行退火处理,冷却至室温,得到目标薄膜。本发明薄膜是一种制备环境温和,成本低,可靠性高并且工艺简单的制备方法,该方法有望得到具有高电卡效应的薄膜材料。
  • 一种高电卡效应薄膜材料及其制备方法
  • [发明专利]一种BaTiO3-CN202110673458.3在审
  • 吕丹亚;张忠量;吴康;叶舟;靳维维;岳巧玉;马通 - 芜湖职业技术学院
  • 2021-06-17 - 2021-10-08 - C04B35/468
  • 本发明公开了一种BaTiO3微晶粉体的制备方法,具体涉及一种具有(111)取向的BaTiO3微晶粉体的制备方法,首先通过传统固相法,合成了纯的高结晶度的四方BaTiO3粉体。这种固相法合成的BaTiO3粉体将作为熔盐法合成片状Ba6Ti17O40粉体的原料粉体。合成的片状Ba6Ti17O40粉体沿(001)方向择优生长。Ba6Ti17O40为前驱体,制备片状BaTiO3粉体具有最高的纵横比(直径10~20μm,厚度1.5μm)。此外,OPL‑XRD分析显示,BaTiO3沿(111)面择优生长。本发明提供了一种可大量制备(111)‑BaTiO3微晶粉体的新途径。
  • 一种batiobasesub
  • [实用新型]一种低漏电BTS薄膜-CN202023310472.7有效
  • 沈辉 - 杭州艾珀耐特工程科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2021-09-14 - C04B35/468
  • 本实用新型公开了一种低漏电BTS薄膜,包括基层和防水层,所述基层的上下两侧均安装有铜芯,且铜芯的外侧设置有保护层,所述防水层安装于保护层的外侧,且防水层的外侧连接有绝缘层,所述绝缘层的上下表面均安装有加固条,且加固条的相邻之间均开设有凹槽,所述保护层与铜芯的连接处开设有限位槽,且基层与铜芯的连接处开设有安装槽。该低漏电BTS薄膜设置PE防渗膜制成的绝缘层不仅具有良好的绝缘效果,避免导电,还能具有良好的防渗透效果,设置单向透气防水膜制成的防水层可以阻挡水汽进入薄膜内部,而导致铜芯发生损毁,避免漏电情况的发生,还能方便薄膜内部向外透气,便于铜芯工作散热,保护铜芯的工作稳定。
  • 一种漏电bts薄膜
  • [发明专利]一种BaTiO3-CN201910034490.X有效
  • 蒲永平;李经纬;郭旭;史瑞科;王雯;杨梦蝶;师裕 - 陕西科技大学
  • 2019-01-15 - 2021-09-07 - C04B35/468
  • 本发明公开了一种BaTiO3‑Sr2CoMoO6磁电复合陶瓷。该陶瓷的制备方法为:取分析纯的BaCO3,和TiO2配制后球磨,烘干,过筛,压块,预烧,粉碎后得BaTiO3粉体;取分析纯的SrCO3,Co2O3,MoO3配制后球磨,烘干,过筛,压块,预烧,粉碎后得Sr2CoMoO6粉体。将BaTiO3与Sr2CoMoO6混合均匀得混合粉体。将混合粉末按需要压制成型,在1250‑1290℃的条件下烧结制成磁电复合陶瓷材料,且制得的复合陶瓷材料具有较高的的介电常数和较好的磁介电系数。
  • 一种batiobasesub
  • [发明专利]一种高四方相钛酸钡粉末及其制备方法、钛酸钡厚膜陶瓷及其制备方法和应用-CN201810504005.6有效
  • 邹艺轩;鲁圣国 - 广东工业大学
  • 2018-05-23 - 2021-09-03 - C04B35/468
  • 本发明涉及介电材料技术领域,具体涉及一种高四方相钛酸钡粉末及其制备方法、钛酸钡厚膜陶瓷及其制备方法和应用。本发明提供了一种高四方相钛酸钡粉末,所述高四方相钛酸钡粉末的比表面为7.5m2/g~9.5m2/g;所述高四方相钛酸钡粉末的粒径为50nm~100nm;所述高四方相钛酸钡粉末的高四方率c/a为1.0072~1.0092;所述高四方相钛酸钡粉末的四方相含量为65%~80%。本发明高四方相钛酸钡粉末粒径小且活性高,能够用于制备超薄厚膜陶瓷。本发明还提供了一种钛酸钡厚膜陶瓷,该钛酸钡厚膜陶瓷具有较高的介电常数、击穿场强度和电卡效应,与钛酸钡薄膜陶瓷相比,具有更好的电学特性,厚度达到微米级,可作为MLCC的组成部分,提升MLCC的性能。
  • 一种四方钛酸钡粉末及其制备方法陶瓷应用
  • [发明专利]基于无颗粒型介电陶瓷墨水制备超薄介电陶瓷薄膜的方法-CN202110712045.1在审
  • 李晓东;纪然;刘在晨 - 东北大学
  • 2021-06-25 - 2021-08-20 - C04B35/468
  • 本发明公开了一种基于无颗粒型介电陶瓷墨水制备超薄介电陶瓷薄膜的方法。其中无颗粒墨水由下列质量百分含量的组分组成:5~40%钛前驱体组分、5~40%钡前驱体组分、10~70%络合剂、0‑10%有机添加剂、0‑10%乙基纤维素、其余为溶剂。首先按照上述比例将螯合剂或络合剂充分溶解于溶剂中,然后将将钡前驱体、钛前驱体加入到混合溶液至完全溶解后得到本发明的无颗粒墨水。该陶瓷墨水可包含添加剂组分。该陶瓷墨水可印刷(例如凹版印刷、卷对卷印刷、喷墨打印)至多种基材上且低温分解以形成具有高介电常数、低介电损耗等优点的超薄钛酸钡薄膜。制备方法简单,固化温度低,时间短,稳定性高,绿色无污染,在电子陶瓷、热敏电阻元件、电容器等电子器件中有广泛的应用。
  • 基于颗粒型介电陶瓷墨水制备超薄薄膜方法
  • [发明专利]电容器-CN202080008561.X在审
  • 永吉麻衣子;藤川信仪 - 京瓷株式会社
  • 2020-01-17 - 2021-08-20 - C04B35/468
  • 本公开的电容器包括电介质层和内部电极层交替地层叠了多层的电容器主体。电介质层具有晶粒、晶界和金属粒子。金属粒子的平均粒径比晶粒的平均粒径小,且比晶界当中二面间晶界的平均宽度大。在观察电介质层的纵剖面时,金属粒子分布在电介质层的宽度方向以及厚度方向。
  • 电容器

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