[发明专利]一种片状氮化铝粉体及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202210706852.7 申请日: 2022-06-21
公开(公告)号: CN115010100A 公开(公告)日: 2022-09-06
发明(设计)人: 史忠旗;赵蕾;魏智磊;李明新;葛邦治;夏鸿雁;王波 申请(专利权)人: 西安交通大学
主分类号: C01B21/072 分类号: C01B21/072
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 范巍
地址: 710049 *** 国省代码: 陕西;61
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种片状氮化铝粉体及其制备方法,包括:以球形铝粉为原料,充分球磨,获得片状铝粉;将片状铝粉置于Al2O3舟内,随后放置于管式炉中,对管式炉进行洗气处理;在氮气气氛下,将管式炉的温度,自室温起,以5~10℃/min的升温速率升温至610~650℃,使片状铝粉发生原位氮化反应,反应结束后制得片状氮化铝粉体。该方法工艺简单、生产周期短、产物纯度高,制备出的片状氮化铝粉体,粒径分布较为均匀,具有较高的宽厚比且宽厚比可调,片状氮化铝粉体由细小的近球形氮化铝颗粒在二维平面烧结组装而成,这种片状氮化铝粉体具有良好的导热性能和烧结活性,因此在结构功能一体化陶瓷、复合材料填料、高导热涂层等领域具有广泛应用前景。
搜索关键词: 一种 片状 氮化 铝粉体 及其 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西安交通大学,未经西安交通大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210706852.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种一步烧结高质量氮化铝原料的方法-202211039523.8
  • 张雷;曹文豪;王国栋;王守志;俞娇仙;徐现刚 - 山东大学
  • 2022-08-29 - 2023-10-24 - C01B21/072
  • 本发明属于氮化铝原料处理技术领域,尤其涉及一种一步烧结高质量氮化铝原料的方法,包括如下步骤:取氮化铝粉体原料装于坩埚内;将坩埚整体置于炉体内,抽真空后充入烧结气;梯度烧结;对炉体降温,取出坩埚。本发明通过采用分梯度烧结的方法,通过在不同温度下烧结不同时间步长,来达到一次烧结即可生成高质量氮化铝原料的目的。这种方法很大程度上提高了原料处理的效率,降低了烧料的物料成本和人工成本。并且采用一步法烧结出的原料有明显的晶型特征,能够直接用于后续AlN的晶体生长,与常规方法相比,不必进行反复烧结,能够快速高效的实现对原料的烧结和纯化。
  • 一种微米级球形氮化铝粉末、制备方法及应用-202310699260.1
  • 谭莹;高伟 - 天津泽希新材料有限公司
  • 2023-06-14 - 2023-10-17 - C01B21/072
  • 本申请涉及非金属导热填料领域,具体公开了一种微米级球形氮化铝粉末、制备方法及应用。该制备方法包括以下步骤:S1.将氧化铝粉末和蔗糖通过等离子辅助球磨混合均匀,得到混合粉体;S2.将混合粉体和助烧剂混合均匀,然后在氮气气氛的保护下,在1000‑1100℃的温度下,保温反应1‑3h,之后进行脱碳反应。本申请的制备方法中碳热还原反应的温度较低,反应时间较短,能耗较低,生产成本较低,并且制得的氮化铝粉末颗粒尺寸较小,球形度较高,整体的粒度分布较为均匀,流动性较强,在导热材料中的填充性较高,可以明显提高导热材料的整体导热水平,使其在电子、电器等领域得到更加广泛的应用。
  • 一种以亚铵法纸浆黑液为炭源的氮化铝粉末制备方法-202310840830.4
  • 王孝强;叶兵;张海瑞;张惠敏;乔小康;胡笑颖;程桂石;董长青 - 华北电力大学
  • 2023-07-10 - 2023-09-29 - C01B21/072
  • 本发明提供一种以亚铵法纸浆黑液为炭源的氮化铝粉末制备方法,包括以下步骤:(1)溶解混合,取固含量30~50%的亚铵法木浆或竹浆黑液,溶解硝酸铝或硫酸铝至饱和,得原料浆液;(2)喷雾干燥,浆液干燥成原料干粉;(3)常规炭化,原料干粉在常规炭化炉中炭化成铝炭干粉;(4)微波氮化,铝炭干粉置于微波氮化炉,氮气氛围、1400~1600℃保持0.5~3h,降温至600~800℃,一体化完成铝盐分解、炭热还原成单质铝、铝的氮化;(5)微波除炭,微波氮化炉气氛切换成空气,保持600~800℃0.5~1.5h,所得即氮化铝粉末。本发明首用黑液作炭源,降低了成本,实现黑液资源化;首用微波除炭,时间短效果好。
  • 一种中心送粉式等离子体氮化铝粉体制备装置与方法-202310180170.1
  • 曹修全;张洁梅;钟袁;陶静;徐浩铭;孙怀毅;付江涛;伍芮漪 - 宜宾四川轻化工大学产业技术研究院
  • 2023-02-28 - 2023-09-22 - C01B21/072
  • 本申请公开了一种中心送粉式等离子体氮化铝粉体制备装置及方法,属于等离子体材料制备技术领域,包括:等离子体发生器、送粉单元、混合单元、反应室、收集单元和循环单元。三把等离子体发生器均匀安装于混合单元圆周上,并与混合单元轴线呈45~85°夹角;送粉单元与混合单元同轴,位于混合单元上端,并通过法兰与混合单元连接;反应室上端与混合单元下端法兰连接,下端通过管道与收集单元连接;收集单元另一端与循环单元固连;循环单元另一端通过管道与送粉单元连接。本申请的有益效果为:将铝粉送入纯氮等离子体束中,便于铝粉与等离子体态氮原子化合制备出氮化铝粉体,实现氮化铝粉体的制备,且利用等离子体发生器消耗的氮气循环实现铝粉送粉。
  • 氮化铝粉末连续制成烧结制备方法-202310173410.5
  • 黄文思;林坤岩;施纯锡;冯家伟 - 福建华清电子材料科技有限公司
  • 2023-02-28 - 2023-09-22 - C01B21/072
  • 一种氮化铝粉末连续制成烧结制备方法,包括以下步骤:S1:将重量份40‑50份九水硝酸铝、20‑30份改性尿素溶液、30‑40份一水葡萄糖和60‑80份蒸馏水混合均匀,搅拌1‑2h后,于80‑100℃下干燥36‑48h,得改性凝胶;S2:将步骤S1所得改性凝胶于氩气环境中,300‑400℃下燃烧30‑40min后,于1100‑1400℃下,氨气环境中,煅烧2‑3h,即得氮化铝粉末。本发明一种氮化铝粉末连续制成烧结制备方法,制得的氮化铝粉末粒度细、转化率高且比表面积大。
  • 一种氮化铝粉体及其制备方法和包括氮化铝粉体的覆铜板-202210827113.3
  • 杨斌;陈功田 - 湖南大学
  • 2022-07-14 - 2023-09-19 - C01B21/072
  • 本发明提供了一种氮化铝粉体,所述氮化铝粉体的平均粒径为0.5‑1.5微米,并且所述氮化铝粉体还掺杂有0.3‑0.5at%的铌。本发明还提供了一种所述氮化铝粉体的制备方法,包括如下步骤:将可溶性铝盐和可溶性铌盐溶于水后调节pH值至中性,得到氢氧化铝和氢氧化铌沉淀,将氢氧化铝和氢氧化铌沉淀与碳混合,于氮气气氛下进行加热,当加热至1400‑1800℃时,得到所述氮化铝粉体。本发明还提供了一种包括所述氮化铝粉体的覆铜板。
  • 一种等离子体反应雾化制备高纯氮化铝球形粉末的方法-202010426589.7
  • 请求不公布姓名 - 四川大学
  • 2020-05-19 - 2023-09-19 - C01B21/072
  • 本发明涉及一种等离子体反应雾化制备高纯氮化铝球形粉末的方法。该制备方法包括:产生氮气等离子体:所述氮气等离子体由等离子体炬产生并喷射进入反应雾化装置;反应雾化:熔融铝液在反应雾化装置中被氮气等离子体冲击雾化的同时与氮气发生反应生成氮化铝,所述反应雾化装置包括热源,反应雾化喷嘴和反应雾化室,所述热源用于获取熔融铝液,所述反应雾化喷嘴用于喷射360度环状等离子体束;粉末收集:氮化铝从离开反应雾化室开始逐渐凝固成球形粉末,最后被粉末收集装置收集;本发明创新性在于使用氮气等离子体经反应雾化喷嘴对铝液进行360度环绕均匀冲击,使氮化铝的生成与雾化同步进行,在提高生产效率同时获得高纯度的氮化铝球形粉末。
  • 一种高分散性氮化铝球形颗粒的制备方法-202310840653.X
  • 薛彦明;李博;吴微龙;王鹏;李泽夏;杨靖文;唐成春 - 河北工业大学
  • 2023-07-11 - 2023-09-12 - C01B21/072
  • 本发明为一种高分散性氮化铝球形颗粒的制备方法,以一定质量比的含氮化学试剂和含铝化合物,溶于水溶液中,在一定温度下搅拌反应,得到溶液物质Ⅰ;将溶液物质Ⅰ泵入到喷雾干燥造粒设备中,在雾化器作用下,溶液物质Ⅰ分散成气溶胶,在设备产生的高温空气气流的作用下,水分瞬间挥发,得到具有球形形貌的粉体物质Ⅱ;将粉体物质Ⅱ放入具有保护性气氛或者反应气氛的高温环境中进行热处理,得到球形氮化铝粉末Ⅲ。产品结晶度高、球形形貌良好、球形粒径尺寸分布宽、氮化率高、高纯度、分散性好、生产过程绿色无污染。
  • 一种氮化铝的制备方法-202111014201.3
  • 蔡海兵;刘卫;刘勇奇;李长东;巩勤学 - 湖南邦普循环科技有限公司;广东邦普循环科技有限公司;湖南邦普汽车循环有限公司
  • 2021-08-31 - 2023-09-12 - C01B21/072
  • 本发明属于废旧锂电池回收再利用领域,公开一种氮化铝的制备方法,该制备方法包括以下步骤:向废旧正极粉中加入氢氧化钠溶液反应,固液分离,得到偏铝酸钠溶液和正极粉;向偏铝酸钠溶液中加入酸反应,固液分离,取固相得到氢氧化铝沉淀;将负集流体进行水洗,筛分,固液分离,取固相加入硝酸反应,固液分离,得到石墨料和硝酸铜;将氢氧化铝沉淀与石墨料混合造粒,再加入硝酸铜进行混合,焙烧反应,得到氮化铝和氧化铜。本发明合成氮化铝过程中无须额外输送氮气,在反应过程中都是一个自给自足状态,使得反应更稳定,生成氮化铝的纯度高。
  • 氮化铝粒子-202080007229.1
  • 蔵本晃匡;金近幸博 - 株式会社德山
  • 2020-03-10 - 2023-09-08 - C01B21/072
  • 一种氮化铝粒子,至少包含第一六边形锥台(1‑a)和第二六边形锥台(1‑b),形成使第一六边形锥台(1‑a)的下底面(3)与第二六边形锥台(1‑b)的下底面(3)相对的形状,对于第一六边形锥台(1‑a)和第二六边形锥台(1‑b)的每一个,上底面(2)的面积S1为60μm2以上且4800μm2以下,并且所述S1相对于下底面(3)的面积S2的比例(S1/S2)为0.5以上且小于1,第一六边形锥台(1‑a)的高度h1及第二六边形锥台(1‑b)的高度h2分别为5μm以上且20μm以下。
  • 一种高纯纳米氮化铝粉末的制备方法-202210461317.X
  • 赵晓 - 赵晓
  • 2022-04-28 - 2023-08-22 - C01B21/072
  • 本发明公开一种高纯纳米氮化铝粉末的制备方法,属于氮化铝粉末制备的技术领域。所述制备方法为通过850‑1600℃高温铝液与氮气气泡反应得到氮化铝膜,所述氮化铝膜粉碎得到飘散在氮气中的纳米氮化铝粉末,将所述氮气和所述纳米氮化铝粉末进行冷却,之后分离得到高纯纳米氮化铝粉末和氮气,分离出的氮气用于氮气气泡反应。本发明制备得到的纳米氮化铝粉末纯度高(可达99.5%以上),纳米级粉末粒径均匀,球形度高,不团聚,可实现连续化生产,产量高、产出快、成本低。
  • 一种等离子体氮化铝粉末制备设备-202320346033.6
  • 曹修全;张洁梅;徐浩铭;钟袁;付江涛;孙怀毅;伍芮漪 - 宜宾四川轻化工大学产业技术研究院
  • 2023-02-28 - 2023-08-15 - C01B21/072
  • 本申请公开了一种等离子体氮化铝粉末制备设备,属于等离子体材料制备技术领域,其包括层流等离子体发生装置、送粉装置、反应装置、冷却装置、排气部件和收集部件。层流等离子体发生装置和送粉装置均与反应装置连通,反应装置的出口与冷却装置的入口连通。冷却装置内设置有多层冷却管路,多层冷却管路交错设置,提升冷却效率,以便于进行收集。排气部件用于排出气体,保证冷却装置保持在一定压力范围内,收集部件用于收集冷却后的氮化铝粉末。本实用新型公开的等离子体氮化铝粉末制备设备设计了一种冷却装置,其具有更高的冷却效率,保证氮化铝粉末在进入收集部件前均已冷却至合适的温度,从而避免氮化铝粉末在收集部件内凝结成块。
  • 一种燃烧合成氮化铝粉的方法-202310813911.5
  • 曹家凯;于兴强;张建平;李晓冬 - 江苏联瑞新材料股份有限公司
  • 2023-07-05 - 2023-08-08 - C01B21/072
  • 本发明公开了一种燃烧合成氮化铝粉的方法,该方法为,将Al粉或Al粉和AlN粉的反应原料置于带有搅拌结构和冷却结构的燃烧合成设备中,向冷却结构中通入冷却水,使燃烧合成设备中的温度保持在2℃‑20℃,启动搅拌结构并保持高速搅拌,充分打散反应原料并使其均匀分散在燃烧合成设备中,而后通入流动氮气,保持燃烧合成设备中的压力在0.1‑0.5Mpa,保持5分钟以上,待燃烧合成设备中的空气被氮气充分替代后,采用螺旋钨丝通电诱发反应原料发生自蔓延燃烧反应,得到氮化铝粉体。本发明所述方法的反应速率容易控制,制得的氮化铝粉烧结程度低、易破碎。
  • 一种提高氮化铝粉体耐水性的方法-202310229022.4
  • 廖立;宋谦;何汶轩;赖雪飞;龙沁;邓怡 - 四川大学
  • 2023-03-10 - 2023-07-25 - C01B21/072
  • 本发明公开了粉体表面处理剂领域的一种提高氮化铝粉体耐水性的方法,包括如下步骤:S1:搅拌条件下,往环氧树脂中滴加磷酸与三苯基膦混合液进行改性反应,并保温2小时,完成改性反应,得到提高氮化铝粉体耐水性的环氧基表面处理剂;S2:将环氧基表面处理剂和氮化铝粉体搅拌条件下依次加入去离子水中,保温2小时,完成氮化铝粉体表面处理;S3:将混合物过滤或离心分离,去离子水洗,烘干,即得到高耐水性的氮化铝粉体。通过催化剂的开环作用使得环氧树脂带上磷酸端基,利用磷酸端基与氮化铝的反应使得亲油的环氧树脂链能有效地包覆氮化铝粉体,以提高氮化铝粉体的耐水性。
  • 一种基于有机碳源的氮化铝的制备方法-202310417905.8
  • 徐前进;刘坤吉 - 南昌宝弘新材料技术有限公司
  • 2023-04-19 - 2023-07-18 - C01B21/072
  • 本发明属于氮化铝制备技术领域,具体涉及一种基于有机碳源的氮化铝的制备方法。本发明将铝源(拟薄水铝石)和有机碳源的混合物在氮气或氮氢混合气气氛中进行还原氮化反应来制备氮化铝,以葡萄糖和/或三聚氰胺为碳源,以特定孔容的拟薄水铝石为铝源,拟薄水铝石的孔隙大,利于反应的进行,制得的氮化铝纯度高,且制备方法操作简单,可有效降低生产成本。
  • 高纯度氮化铝粉末加工设备和加工工艺-202310299587.X
  • 黄文思;林坤岩;施纯锡;冯家伟 - 福建华清电子材料科技有限公司
  • 2023-03-25 - 2023-07-04 - C01B21/072
  • 高纯度氮化铝粉末加工设备,包括用于供原料燃烧的炉体,所述炉体中转动设置有用于搅动原料的搅动机构,所述搅动机构包括转动设置在所述炉体中的回转轴,所述回转轴固定连接有多个与所述回转轴相互平行的搅动杆,并且所述搅动杆与所述回转轴之间留有距离,所述回转轴的一端伸出所述炉体后连接有用于驱动所述回转轴转动的驱动组件。本发明提供一种高纯度氮化铝粉末加工设备和加工工,能够在原料燃烧过程中搅动原料,使原料能够充分混合,并且充分与气体接触,从而保证能够彻底燃烧,进而提升加工出的氮化铝粉末的纯度。
  • 一种高纯氮化铝的制备方法-202111499382.3
  • 徐前进;刘坤吉 - 江西宝弘纳米科技有限公司
  • 2021-12-09 - 2023-06-23 - C01B21/072
  • 本发明涉及氮化铝制备技术领域,尤其涉及一种高纯氮化铝的制备方法。本发明提供的制备方法,在流动氮气中,将包括铝源和碳源的混合料进行还原氮化反应,得到氮化铝半成品;所述铝源为拟薄水铝石和/或γ氧化铝,所述铝源的纯度≥99.5%;在流动氮气气氛中,将所述混合料进行还原氮反应,得到氮化铝半成品;将所述氮化铝半成品烧炭,得到所述高纯氮化铝。本发明提供的制备方法实现了高纯氮化铝的低成本制备。
  • 陶瓷粉末制备方法-202111456104.X
  • 韩刚;戚延龄;程兴德;郭若冰;李学问;韩启航 - 南京工业大学;江苏集萃先进金属材料研究所有限公司
  • 2021-12-01 - 2023-06-02 - C01B21/072
  • 一种陶瓷粉末制备方法,包括:提供等离子体装置;在所述第二通气后,进行第三通气,继续向所述等离体发生腔内通入所述第一气体、反应气体,同时向所述等离子体发生腔内通入第二气体,并采用射频等离子电源对所述第一气体、反应气体和第二气体进行解离,形成混合气体等离子体;在形成混合气体等离子体之后,将固态原料送至所述等离子发生腔,所述固态原料在所述等离子体发生腔气化形成气态原料,所述气态原料与解离后的反应气体在所述反应腔内发生反应,生成过程产物;通过冷凝所述过程产物,获取陶瓷粉末,利于提高产品的均匀性和纯度,同时工艺过程简单,没有副产物。
  • 低氧含量氮化铝粉体制备的方法-202111418740.3
  • 管军凯;鲁慧峰;何庆;刘嘉威 - 厦门钜瓷科技有限公司
  • 2021-11-26 - 2023-06-02 - C01B21/072
  • 本发明提供了一种低氧含量氮化铝粉体制备的方法,包括以下步骤:S1,取碳热还原法制备的氮化铝粉体分散于溶剂中形成混合液,其中,所述溶剂为易挥发有机溶剂,且其密度大于氮化铝粉体中碳的密度;S2,将所述混合液高速离心,获取上层溶液及下层氮化铝浆料;S3,将所得氮化铝浆料烘干;S4,将烘干后的氮化铝粉体在空气中高温煅烧除碳。通过该方法可缩短碳热还原法制备氮化铝粉体的除碳时间,减少因长时间暴露在高温下氮化铝粉体的氧化,可获得氧含量低于0.7wt%及碳含量低于335ppm的氮化铝粉体。
  • 一种抗水化的氮化铝纳米粉及其制备方法-202211723391.0
  • 李源林;刘明;彭斌;赵亚楠;龚本利 - 上海琥崧智能科技股份有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-05-30 - C01B21/072
  • 本发明公开了一种抗水化的氮化铝纳米粉及其制备方法,其属于无机材料改性领域,其中,该制备方法包括以下步骤:将粒径为微米级的氮化铝粉与研磨介质进行混合,得到初始料浆;将初始料浆进行一级研磨,直至获得粒径分布均匀的亚微米级粉料浆;将亚微米级粉料浆进行二级研磨,直至获得粒径分布均匀的纳米粉料浆;往纳米粉料浆中添加用于抗水化的改性剂,并进行三级研磨,得到混合料浆;将混合料浆进行离心分离后,再进行清洗、干燥处理,得到所述抗水化的氮化铝纳米粉。本发明利用连续的三个高能研磨过程并添加改性剂进行改性,可以制得具有优良抗水解能力、粒径小且分布窄以及具有较强稳定性的氮化铝纳米粉。
  • 一种高纯氮化铝原料的制备方法-202211671783.7
  • 王琦琨;雷丹;吴亮;黄嘉丽;尤忠伟;王星 - 奥趋光电技术(杭州)有限公司
  • 2022-12-26 - 2023-05-23 - C01B21/072
  • 本发明公开了一种高纯氮化铝原料的制备方法,依次包括S1和S2工艺。S1为:将AlN源粉在相对低温、高氮气压、大轴向温梯保温,去除大部分粉末内含杂质、形成陶瓷体;升温至高温,转低氮气压,转小轴向温梯保温,原料发生晶化且深度去除原料表面杂质,陶瓷体转变为半晶化态烧结体。S2为:将半晶化态烧结体细碎成半晶化态颗粒料,在相对低温、低氮气压、大轴向温梯保温,去除半晶化态颗粒料表面的氧化物和碳化物杂质;升温至高温,转高氮气压,转小轴向温梯保温,半晶化态颗粒料被完全晶化,获得高纯晶化料。经过本发明方法去杂效果明显,制得的AlN原料碳、氧含量分别低至10ppmwt、100ppmwt,可用于生长高纯、高质量AlN单晶。
  • 一种纯相纳米AlN粉体及其制备方法和应用-202310061503.9
  • 单英春;徐久军;王俊博;孙先念 - 大连海事大学
  • 2023-01-18 - 2023-05-05 - C01B21/072
  • 本发明涉及一种纯相纳米AlN粉体及其制备方法和应用,属于陶瓷粉体制备领域。一种纯相纳米AlN粉体的制备方法,将γ‑Al2O3粉体原料于液相介质中进行预球磨、烘干;再将经预球磨的γ‑Al2O3粉体置于葡萄糖水溶液中继续球磨,然后向球磨后的γ‑Al2O3‑葡萄糖料浆中注入去离子水,超声分散后,将料浆放入反应釜,通过水热法获得C包覆γ‑Al2O3结构的γ‑Al2O3/C前驱体;最后,γ‑Al2O3/C前驱体在氮气中快速加热,经碳热还原氮化制得纯相纳米AlN粉体。该方法原料易得且价格低廉,无需加入其它助剂,仅通过常规的水热法而无须采用燃烧合成或热裂解法即可获得C包覆γ‑Al2O3结构的γ‑Al2O3/C前驱体,成本低,生产过程环保、工艺简单,可操控性强,易实现产业化。
  • 一种氮化铝粉体及其制备工艺-202211722064.3
  • 马耀斌;宋先洪;范祥;钟玖奇;马宝东;方勇 - 雅安百图高新材料股份有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-04-18 - C01B21/072
  • 本申请提供了一种氮化铝粉体,平均粒径D50为3‑20μm,比表面积0.4‑0.6m2/g,粉体颗粒的长宽比不大于1.2;在一个粉体颗粒数量不少于100粒的显微视野下,超过50%的粉体颗粒具有突出的棱角并呈近棱柱状结构;近棱柱状结构的粉体颗粒具有平整的面;以质量份数比85:15与硅油混合填充时,室温下的热导率不低于3.0W/m.k。将本申请所提供的氮化铝粉体用于导热填料时,具有近棱柱状结构的粉体颗粒的平整侧面易于相互贴合而形成面接触,增加了基体导热通路,从而在较大粒径下也能具有较好的导热性能。本申请还提供了一种额外添加纳米氧化铝进行的氮化铝烧结方法,以及以上述烧结方法为基础的氮化铝粉体制备方法,用以制备上述氮化铝粉体。
  • 氮化铝系粉末及其制造方法-201880034088.5
  • 田中贵雅;楠井润;中岛克己;东村和哉;菅野周平 - 东洋铝株式会社
  • 2018-05-17 - 2023-04-07 - C01B21/072
  • 本发明课题在于提供一种氮化铝系粉末,其中,无法完全除去的微粉少,对于高分子材料的填充性优异,而且导热性也优异。本发明的氮化铝系粉末是由氮化铝系粒子形成的粉末,其特征在于,(1)平均粒径D50为15~200μm,(2)粒径为5μm以下的粒子的含量以个数基准计为60%以下,(3)碱土金属元素及稀土元素的含量为0.1重量%以下,(4)氧含量为0.5重量%以下,(5)硅含量为1000重量ppm以下,铁含量为1000重量ppm以下。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top