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]氮化陶瓷及其制备方法-CN201410183154.9有效
  • 伍尚华;蒋强国;郭伟明;熊明;秦杰;古尚贤;付君宇;童文欣 - 广东工业大学
  • 2014-04-30 - 2017-07-14 - C04B35/584
  • 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体为一种氮化陶瓷及其制备方法,包括向α相氮化粉体中添加稀土氧化物混合体、β相氮化晶体和耐磨添加剂,经过混料、干燥、成型和烧结制得具有高韧性、高强度、高热导率和高耐磨性的氮化陶瓷本发明通过在氮化中加入稀土氧化物混合体,可有效弱化晶界,从而显著提高氮化陶瓷的韧性、强度和导热性;再加入β相氮化晶体,还可同时获得氮化晶粒的双峰分布结构,进一步提高氮化陶瓷的韧性、强度和导热性;再同时加入耐磨添加剂,不仅可显著提高氮化陶瓷的耐磨性,且不会影响氮化陶瓷的韧性、强度和导热性,使氮化陶瓷同时具有高韧性、高强度、高热导率和高耐磨性。
  • 氮化陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种氮化陶瓷浆料、氮化陶瓷及其制备方法和应用-CN201810569814.5有效
  • 伍尚华;黄容基;蒋强国;伍海东;刘文勇 - 广东工业大学
  • 2018-06-05 - 2021-05-11 - C04B35/584
  • 本发明属于陶瓷材料的技术领域,尤其涉及一种氮化陶瓷浆料、氮化陶瓷及其制备方法和应用。本发明提供了一种氮化陶瓷浆料的制备方法包括以下步骤:步骤一、将氮化粉体加热处理,得到热氧化氮化粉体;步骤二、将所述热氧化氮化粉体与烧结助剂混合和干燥,得到干燥粉体;步骤三、将所述干燥粉体与树脂、分散剂、消泡剂和光引发剂混合,得到氮化陶瓷浆料。本发明具有以下优点:氮化粉体表面氧化处理成本低;显著提高氮化陶瓷浆料的固含量;减少氮化陶瓷浆料在光固化成型过程中的散射现象;减少氮化陶瓷浆料在光固化成型过程中所需的曝光时间,提高了成型效率;热氧化氮化粉体能促进烧结致密化及提高陶瓷性能
  • 一种氮化陶瓷浆料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种液冷的IGBT变流装置和制造方法-CN201210202755.0无效
  • 庄伟东 - 南京银茂微电子制造有限公司
  • 2012-06-18 - 2012-10-03 - H02M1/00
  • 本发明涉及一种液冷的IGBT变流装置和制造方法,一种液冷的IGBT变流装置包括氮化陶瓷基板、芯片和绝缘支架,所述氮化陶瓷基板包括第二铜层、氮化陶瓷板和第一铜层,所述第一铜层焊接在氮化陶瓷板的正面,所述第二铜层焊接在氮化陶瓷板的背面;在绝缘支架上端设有控制和驱动板,氮化陶瓷基板、绝缘支架和控制和驱动板共同形成密封腔;所述氮化陶瓷基板背面设有散热器。本发明直接以氮化陶瓷板作为基板,氮化陶瓷基板允许更厚的铜层,进而大幅度提高IGBT变流装置的电流输出能力。
  • 一种igbt装置制造方法
  • [发明专利]一种陶瓷氮化发热体-CN202310907664.5在审
  • 曾小锋;肖立;谢山穗;谭皓文;李杨 - 衡阳凯新特种材料科技有限公司
  • 2023-07-24 - 2023-10-03 - H05B3/14
  • 本发明公开一种陶瓷氮化发热体,包括氮化基体、发热源和发热真空腔,氮化陶瓷片一和氮化陶瓷片二烧结为一体后形成氮化基体,采用已经烧制好的氮化陶瓷片在进行再次烧结的时候,其结构应力很小;氮化陶瓷片一和氮化陶瓷片二上均开设有发热真空腔,发热真空腔为烧结时的预制腔,在初始的氮化发热体正常工作时,发热真空腔的开口处密封件进行密封;当初始发热源故障后,通过将密封件打开在发热真空腔内放置备用发热源,使得该氮化基体仍能使用,降低了维修成本
  • 一种陶瓷氮化发热
  • [发明专利]一种氮化陶瓷基板及其切割方法和应用-CN202110355120.3有效
  • 伍尚华;李林;伍海东;张凤林 - 广东工业大学
  • 2021-03-31 - 2022-08-30 - H01L21/304
  • 本发明公开了一种氮化陶瓷基板及其切割方法和应用,涉及氮化陶瓷基板制备技术领域。所述方法包括:将氮化陶瓷固定在摆动式电镀金刚石线锯的载物台上,通过摆动式电镀金刚石线锯将氮化陶瓷切割为氮化陶瓷基板,其中,所述摆动式电镀金刚石线锯的金刚石线的摆动角度设定为5‑10°。本发明实施例针对氮化陶瓷断裂韧性好、硬度高等特点,采用摆动式电镀金刚石线锯切割氮化陶瓷,得到氮化陶瓷基板,同时,发明人研究发现,将摆动式电镀金刚石线锯的金刚石线的摆动角度设定为5‑10°,能够极大地提高氮化陶瓷的切割效率,同时,金刚石线的损耗低,得到的氮化陶瓷基板的表面加工质量好及良品率高。
  • 一种氮化陶瓷及其切割方法应用
  • [发明专利]一种氮化纤维增强透波陶瓷材料及其制备方法-CN202211080150.9有效
  • 肖亮;朱福林;曾小锋;许滔;钱利洪 - 衡阳凯新特种材料科技有限公司
  • 2022-09-05 - 2023-05-12 - C04B35/591
  • 本发明提供了一种氮化纤维增强透波陶瓷材料及其制备方法,在包含氮化纤维的3D间隔织物上生长氮化晶须,得到氮化预制件;将氮化预制件在粒径为80‑200nm的硅溶胶中浸渍吸附,然后在惰性氛围下高温烧结,再热解除碳,得到具有通孔的陶瓷前驱体;最后采用原子层沉积法向通孔中填充氮化,得到氮化纤维增强透波陶瓷材料。本发明通过将间隔织物浸渍吸附包含氮化晶须的硅溶胶,使氮化晶须弥散分布于陶瓷基体中;通过提高硅溶胶的粒径,形成具有通孔的陶瓷前驱体,接着通过原子层沉积技术,使得通孔中嵌入部分氮化,从而显著提高陶瓷的致密多孔性和高温稳定性,得到综合性能优异的氮化纤维增强透波陶瓷材料。
  • 一种氮化纤维增强陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种织构化氮化陶瓷基板及其切割方法和应用-CN202110348819.7有效
  • 伍尚华;李林;伍海东;张凤林 - 广东工业大学
  • 2021-03-31 - 2023-03-31 - B28D1/06
  • 本发明实施例公开了一种织构化氮化陶瓷基板及其切割方法和应用,涉及氮化陶瓷基板制备技术领域。所述方法应用于织构化氮化陶瓷中,所述方法包括:通过电镀金刚石线锯沿着与所述织构化氮化陶瓷的织构化方向垂直的方向将所述织构化氮化陶瓷切割为织构化氮化陶瓷基板。本发明实施例中,通过电镀金刚石线锯沿着与所述织构化氮化陶瓷的织构化方向垂直的方向将所述织构化氮化陶瓷切割为织构化氮化陶瓷基板,由此得到的织构化氮化陶瓷基板的厚度方向与其织构化方向一致,从而具备了更好的导热性能,其热导率超过100m‑1﹒k‑1,同时所述织构化氮化陶瓷基板的表面粗糙度小于0.1μm,从而能够满足电子器件基板对高导热性的要求
  • 一种织构化氮化陶瓷及其切割方法应用

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