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]掺杂氧化纳米颗粒制备方法-CN202210449703.7在审
  • 董岩;王玥莹;刘鑫;刘星宇;蒋建清 - 东南大学
  • 2022-04-25 - 2022-10-25 - C01G25/02
  • 本发明公开了一种掺杂氧化纳米颗粒制备方法,首先配制出含有水溶性盐和络合物的溶液,然后与乙醇等有机溶剂混合,得到水溶性盐和络合物的共沉淀物,再在盐熔点以下煅烧,将其中的络合物转变为掺杂氧化,水洗后得到高分散的掺杂氧化纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
  • 掺杂氧化锆纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]一种氧化结构陶瓷的制备方法-CN201210159772.0无效
  • 杨斌;张骞;吴珊;李明茂 - 江西理工大学
  • 2012-05-22 - 2012-09-19 - C04B35/48
  • 一种氧化结构陶瓷的制备方法是:氧化掺杂氧化陶瓷粉体与粘结剂混合,粘结剂占混合总重量的10%-25%,调配的混合物通过CIM注射成型、真空热压烧结,得到一种密度达6.05-6.1g/cm3,硬度达到1050-1400HV,导热系数达2.3-3W/(m.K)的氧化结构陶瓷。其中,氧化掺杂氧化陶瓷粉体制备是以氧氯化和硝酸为原料,以氢氧化钠为沉淀剂、柠檬酸铵为分散剂,通过化学共沉淀法,得到沉淀产物。该沉淀物经洗涤、干燥、预烧工序,制得氧化掺杂氧化陶瓷粉体。
  • 一种氧化锆结构陶瓷制备方法
  • [发明专利]Y-ZrO2-CN201711390462.9有效
  • 罗忠义 - 湖南宏祥锆业高科有限公司
  • 2017-12-21 - 2021-04-06 - C04B35/628
  • 本发明提供了一种Y‑ZrO2包覆Al2O3纳米复合粉体及其制备方法,粉体是由四方氧化作基体,氧化为主要稳定剂,氧化铝第三组分组成掺杂体系,协同稳定氧化的四方晶相,最终形成稳定氧化包裹纳米氧化铝。本发明的Y‑ZrO2包覆Al2O3纳米复合粉体,是由四方氧化作基体,氧化为主要稳定剂,氧化铝第三组分组成掺杂体系协同从稳定氧化的四方晶相,形成稳定氧化包裹纳米氧化铝,从而进一步提高了氧化复合陶瓷的韧性及抗老化能力。
  • zrobasesub
  • [发明专利]一种纳米氧化材料及其合成方法-CN202210315983.2在审
  • 白少军;郁成云;席玉坤;刘书栋 - 赛科络纳米新材料(苏州)有限公司
  • 2022-03-29 - 2022-05-24 - C01G25/02
  • 本发明揭示了一种纳米氧化材料及其合成方法。所述纳米氧化材料包括掺杂氧化纳米颗粒;以及,包裹所述掺杂氧化纳米颗粒的氧化层;其合成方法,包括:以源和源配制水溶液A,以碱性物质配制水溶液B,以源配制水溶液C;将水溶液A和水溶液B加入去离子水,形成第一混合体系;将水溶液B和水溶液C加入第一混合体系,形成第二混合体系;将所述第二混合体系进行水热反应,制得纳米氧化材料;其中,所述第一混合体系、第二混合体系的pH值均保持在8‑13之间。本发明提供的纳米氧化材料及其合成方法,通过对结构进行设计,使得其在清洗的过程中元素不渗出,使得四方相物相在使用环境下得以维持,保证产品的品质,延长使用时间。
  • 一种纳米氧化锆材料及其合成方法
  • [发明专利]氧化复合陶瓷及其制备方法、壳体组件和电子设备-CN202010606994.7有效
  • 陈戈;林信平;唐威 - 比亚迪股份有限公司
  • 2020-06-29 - 2022-12-09 - C04B35/48
  • 本申请提供了一种氧化复合陶瓷,所述氧化复合陶瓷包括以下重量百分比的物相:42.9‑84.6%掺杂稳定四方相氧化、7.8‑31.7%硅酸、5.9‑17.8铝酸锌和0.1‑4%钴铁氧体;所述掺杂稳定四方相氧化为五氧化二铌和/或五氧化二钽、氧化氧化形成的固溶体,其中,以所述氧化复合陶瓷元素含量为基准,的重量百分比为1.7‑5.5%,铌和/或钽的重量百分比为0.7‑2.8%。该氧化复合陶瓷能够有效解决现有氧化陶瓷的韧性低,抗冲击性差,加工难度高,以及透光率高的技术问题,且该氧化复合陶瓷为浅绿色,外观表现力强。本申请还提供了氧化复合陶瓷制备方法、壳体组件和电子设备。
  • 氧化锆复合陶瓷及其制备方法壳体组件电子设备

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