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- [实用新型]电磁灶用非金属容器-CN200920305777.3有效
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聂恬;吴垠;吴健;邹源
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邹源
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2009-07-07
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2010-08-25
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A47J27/00
- 本实用新型公开一种电磁灶用陶瓷玻璃或非金属材料制成的容器,属于一种厨房以及其他场所(实验室烧杯烧瓶等玻璃容器)用品,目的是解决现有非金属容器不能应用于电磁灶的问题,包括容器底部和与之周边连接由陶瓷制成的周壁,所述容器底部含有至少一层铁磁层;所述容器底部由铁磁层夹在内外层陶瓷层之间构成,容器底部与周壁为一次整体成型结构;所述容器底部由外层的铁磁层嵌入内层的陶瓷层构成,内层的陶瓷层与周壁为一次整体成型结构;所述铁磁层上分布有多个孔
- 电磁灶非金属容器
- [发明专利]耐高温陶瓷电容器的制备方法-CN201410625723.0在审
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李庆方
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西安烨森电子科技有限责任公司
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2014-11-07
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2016-11-02
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H01G4/008
- 本发明公开了耐高温陶瓷电容器的制备方法,所述的电容器的制备步骤如下:1)、选取陶瓷粉进行干压成型,获得电容器的陶瓷介质生坯,2)、将上述陶瓷介质生坯置于能控制气氛的高温炉中,在1280‑1380℃的温度下进行烧结,得到陶瓷电容器所用的陶瓷片,3)、陶瓷片进行表面清洁处理后,往其两个对立的表面烧渗电极,即获得陶瓷电容器;本发明通过本发明中所采取的固相合成工艺,不仅使原材料成为固熔体,同时还统一并弥补了各原材料的活性与缺陷,从而大大提高了产品生产过程中的批次稳定性,并且使用铜或铜合金作为外部引出电极,并且陶瓷电容器具有优良的介电性能,电极材料取替昂贵的钯银电极材料制作,大幅降低产品成本,节约贵金属资源。
- 耐高温陶瓷电容器制备方法
- [发明专利]一种耐磨陶瓷材料及制造工艺-CN202310174095.8在审
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周洪艳
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周洪艳
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2023-02-28
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2023-06-13
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C04B35/10
- 本发明涉及陶瓷材料领域,更具体的说是一种耐磨陶瓷材料及制造工艺。有益效果为能够对陶瓷容器的内壁进行进一步的加热,使得陶瓷容器的整体结构更加稳定。按配方比例称量各种原材料,对原料进行除杂去潮;S2:将各原料于坩埚中烧结得到粉末;S3:对烧结后所得粉末进行破碎和研磨处理,为成瓷均匀性能一致打好基础;S4:将粉末制备成胚料,并对胚料进行加热定型,形成陶瓷容器;S5:将陶瓷容器放置在加热装置上,通过加热装置上的柔性加热管对陶瓷容器的内壁进行进一步加热;S6:待陶瓷容器冷却后将其取下。所述原材料包括纳米三氧化二铝、高岭土、二硼化钛纤维、陶瓷纤维、碳化硅、石英砂和结合剂。
- 一种耐磨陶瓷材料制造工艺
- [发明专利]复合电子组件-CN201910054010.6有效
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孙受焕;金虎润;朴祥秀;申旴澈
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三星电机株式会社
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2019-01-21
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2022-10-11
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H01G4/40
- 本发明提供了一种复合电子组件,所述复合电子组件包括复合主体,复合主体包括陶瓷片和多层陶瓷电容器,多层陶瓷电容器结合到陶瓷片,多层陶瓷电容器包括第一陶瓷主体以及第一外电极和第二外电极,第一陶瓷主体层中堆叠有多个介电层以及被设置为彼此面对的内电极,且介电层介于内电极之间,第一外电极和第二外电极分别设置在第一陶瓷主体在长度方向上的相对端部上,陶瓷片包括含有陶瓷的第二陶瓷主体以及第一端子电极和第二端子电极,其中,陶瓷片的长度与多层陶瓷电容器的长度的比大于0.7且小于1.0,并且第一端子电极的长度和第二端子电极的长度的和与陶瓷片的长度的比为0.3至0.6。
- 复合电子组件
- [发明专利]一种多层陶瓷电容器及其制备方法-CN202210597332.7在审
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马艳红;孙健
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德阳三环科技有限公司
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2022-05-27
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2022-08-30
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H01G4/30
- 本发明属于电子元器件技术领域,具体涉及一种多层陶瓷电容器及其制备方法。所述多层陶瓷电容器包括外部电极及陶瓷烧结体,所述陶瓷烧结体由堆叠体烧制而成,所述堆叠体包括依次堆叠的第一盖片、第一内部电极层、第二内部电极层、第三内部电极层及第二盖片。本发明通过控制陶瓷膜带的厚度,避免因陶瓷膜带的厚度极差过大而产生电场不均的缺陷,同时也解决了厚膜带本身存在缺陷集中的问题,可以使多层陶瓷电压的不良率降至零,大大提高了多层陶瓷电容器的可靠性;本发明通过设置各内部电极层中陶瓷膜带的数量,大幅提高了多层陶瓷电容器产品的可靠性及击穿电压,能满足市场对多层陶瓷电容器高击穿电压和高可靠性的要求。
- 一种多层陶瓷电容器及其制备方法
- [实用新型]一种低耗损分压陶瓷真空电容器-CN202121406253.0有效
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张雪军;温聪翀;汪国富;查宏璐
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景德镇众凯科技有限公司
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2021-06-22
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2021-11-23
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H01G2/08
- 本实用新型公开了一种低耗损分压陶瓷真空电容器,包括分压陶瓷真空电容器主体和陶瓷绝缘管,所述分压陶瓷真空电容器主体外壳由陶瓷绝缘管、上端盖和下端盖组成。有益效果:在分压陶瓷真空电容器主体工作的过程中,陶瓷绝缘管发热,绝缘冷却液通过热传导为陶瓷绝缘管降温,避免陶瓷绝缘管温度过高,从而完成强制制冷,避免过热引起耗损变大,进而减少了分压陶瓷真空电容器主体的耗损,同时,绝缘冷却液经过陶瓷绝缘管加热后蒸发,沿出气管流入到外筒和内筒之间,绝缘冷却液蒸汽与换热片接触冷凝重新变回液体,留在外筒和内筒之间,并根据连通器原理,沿连通管重新流回内筒中,继续完成冷却工作,起到了良好的循环冷却作用
- 一种耗损陶瓷真空电容器
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