[发明专利]透明多阳离子陶瓷及其制备方法无效

专利信息
申请号: 200580038309.9 申请日: 2005-11-01
公开(公告)号: CN101102976A 公开(公告)日: 2008-01-09
发明(设计)人: S·P·M·洛雷罗;S·J·斯托克洛萨;J·S·瓦图利;J·A·布鲁尔;T·F·麦努尔蒂;V·S·文卡塔拉马尼;M·马诺哈兰 申请(专利权)人: 通用电气公司
主分类号: C04B35/44 分类号: C04B35/44;C04B35/505;C04B35/50
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 段晓玲;黄可峻
地址: 美国*** 国省代码: 美国;US
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摘要: 提供一种制备具有平均晶粒直径小于1微米的多阳离子陶瓷的方法。该方法包括以下步骤:提供至少第一材料和第二材料,其中第一材料包含第一阳离子,第二材料包含第二阳离子,并且其中第一阳离子和第二阳离子相互不相同,第一材料和第二材料每一都是纳米粉;形成包含第一材料和第二材料的混合物;由混合物形成坯体;形成包括第一阳离子和第二阳离子的致密多阳离子陶瓷材料,其中致密多阳离子陶瓷材料包含含有第一阳离子和第二阳离子的主相,该主相与第一材料和第二材料不同。多阳离子陶瓷具有高密度和高的直线透射率。
搜索关键词: 透明 阳离子 陶瓷 及其 制备 方法
【主权项】:
1、一种制备多阳离子陶瓷材料的方法,该方法包括以下步骤:A)提供至少第一材料和第二材料,其中所述第一材料包括第一阳离子,所述第二材料包括第二阳离子,所述第一阳离子与所述第二阳离子互不相同,其中所述第一材料和所述第二材料都是纳米粉;B)形成包括所述第一材料和所述第二材料的混合物;C)由所述混合物形成坯体;和D)形成包括所述第一阳离子和所述第二阳离子的致密多阳离子陶瓷材料,其中所述致密多阳离子陶瓷材料包括主相,该主相与所述第一材料和所述第二材料不同并且具有小于1微米的平均晶粒尺寸。
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  • 本发明公开了一种反射式激光照明用荧光器件的制备方法,按照化学式nAl2O3‑(Ce0.002Y0.998)3Al5O12,0≤n≤0.8中各元素的化学计量比分别称量氧化铝、氧化钇、氧化铈,作为原料粉体;将原料粉体依次进行球磨、干燥、过筛,压片,放入真空烧结炉进行高温烧结;将得到的块体材料采用陶瓷对辊机进行破碎,并过筛;再将陶瓷粉与玻璃粉混合后倒入紫铜模具,放入马弗炉中烧结;将块体材料进行切割,并将发光材料表面进行抛光,即得荧光器件。本发明将荧光陶瓷粉与玻璃粉混合共烧方案,提出了一种烧结在紫铜基底上的荧光器件;荧光器件整体导热性能优异,解决了当前荧光陶瓷封装的技术难题。
  • 制备用于烧结的陶瓷成型体的方法和制造陶瓷烧结体的方法-202310079506.5
  • 碇真宪;松本卓士 - 信越化学工业株式会社
  • 2019-05-10 - 2023-05-02 - C04B35/44
  • 本发明涉及一种制备用于烧结的陶瓷成型体的方法和制造陶瓷烧结体的方法。制造用于烧结的陶瓷成型体的方法包括通过等静压将含陶瓷粉末和具有高于室温的玻璃化转变温度的热塑性树脂的原材料粉末成型成预定形状,其中通过将陶瓷粉末与热塑性树脂添加到溶剂中以使热塑性树脂以陶瓷粉末和热塑性树脂的总重量的2重量%至40重量%的量存在制备原料粉浆,通过将原料粉浆湿料浇注成预定形状来形成浇注成型体,干燥并在低于热塑性树脂的玻璃化转变温度的温度下施以第一阶段等静压成型以形成第一阶段压制成型体,随后将该一阶段压制成型体加热到热塑性树脂的玻璃化转变温度以上的温度,并进行温等静压(WIP)成型作为第二阶段等静压成型以制造陶瓷成型体。
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