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]Ho离子参杂倍半氧化物透明陶瓷及其制备方法-CN202211175496.7有效
  • 王俊;徐文强;王莹;刘鹏;马杰;沈德元;唐定远 - 江苏师范大学
  • 2022-09-26 - 2023-09-05 - C04B35/505
  • 本发明公开了Ho离子参杂倍半氧化物透明陶瓷及其制备方法,包括将Y2O3和含Ho离子的掺杂剂均按化学式(HoxY1‑x)2O3进行称重后混合,获得混合粉料,并使混合粉料依次经过球磨、烘干、研碎、过筛和煅烧处理,得到Ho:Y2O3粉体,其中,0.001≤x≤0.05;将Ho:Y2O3粉体进行成型处理,得到素胚;将素胚依次经过真空烧结、热等静压烧结、退火、抛光处理后,获得Ho:Y2O3透明陶瓷;热等静压烧结的升温升压过程为先将热等静压烧结温度升到目标温度,再对热等静压腔体增压,将热等静压腔体的压力升到目标压力;热等静压烧结的降温降压过程为先将热等静压烧结温度降低至1000℃以下,再对热等静压腔体泄压,将热等静压腔体的压力降为正常大气压。本发明能够降低透明陶瓷残存气孔率,提高可见光直线透过率。
  • ho离子参杂氧化物透明陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种钛合金熔炼用氧化钇陶瓷坩埚及其制备方法-CN202310525790.4在审
  • 王周福;舒超;刘浩;马妍;王玺堂 - 武汉科技大学
  • 2023-05-11 - 2023-09-01 - C04B35/505
  • 本发明涉及一种钛合金熔炼用氧化钇陶瓷坩埚及其制备方法。其技术方案是:将六水合硝酸钇、六水合硝酸镧和一水合柠檬酸混合,研磨,干燥,热处理,得到钇酸镧粉末。将氧化镧粉末与去离子水混合,水浴中保温,得到水化后的氢氧化镧。将氧化钇粉末、钇酸镧粉末和氢氧化镧混合,湿混,干燥,粉磨,得到混合粉末。将混合粉末和聚乙烯醇水溶液混合,冷等静压成型,得到氧化钇陶瓷坩埚生坯。然后置于氧化镁坩埚中并移至石墨坩埚中,再于感应炉中依次按不同功率加热:冷却,制得钛合金熔炼用氧化钇陶瓷坩埚。本发明能耗低和生产成本低,所制备的制品致密度高、机械强度大、断裂韧性高、热震稳定性好、抗熔融钛合金侵蚀能力强和使用寿命长。
  • 一种钛合金熔炼氧化钇陶瓷坩埚及其制备方法
  • [发明专利]一种铌基合金熔炼用氧化钇基复相陶瓷坩埚及其制备方法-CN202310491779.0在审
  • 王周福;宋浩恺;刘浩;马妍;王玺堂 - 武汉科技大学
  • 2023-05-05 - 2023-08-25 - C04B35/505
  • 本发明涉及一种铌基合金熔炼用氧化钇基复相陶瓷坩埚及其制备方法。其技术方案是:将氧化钇粉体与碳化钛粉体共混,球磨,干燥,得到复合粉体;再进行冷等静压成型,得到坩埚坯体;对坩埚坯体进行真空感应烧结,得到坩埚基体;将坩埚基体干燥,置于超支化聚碳硅烷中,在真空和高压条件下保压,固化,于1200~1400℃和氩气气氛中高温裂解;将高温裂解得到的预处理后的坩埚基体包埋于硅粉‑氯化钙复合粉体中,在真空感应烧结炉中于真空度为10‑3~10‑2MPa和1700~1900℃的条件下烧成,制得铌基合金熔炼用氧化钇基复相陶瓷坩埚。所制制品不仅具有优良的断裂韧性、良好的热震稳定性和优异的抗合金熔体侵蚀能力,且使用寿命长和合金熔体洁净度高。
  • 一种合金熔炼氧化钇基复相陶瓷坩埚及其制备方法
  • [发明专利]烧结体-CN202180086145.6在审
  • 松仓贤人;田崎義昭;团未那美 - 日本钇股份有限公司
  • 2021-12-08 - 2023-08-22 - C04B35/505
  • 本发明的烧结体在X射线衍射测定中以钙钛矿型YAlO3(YAP)作为主相,维氏硬度为11GPa以上。此外,本发明的烧结体在包含除YAlO3以外的组合物的情况下,该组合物优选为实质上由Y3Al5O12和Y4Al2O9构成的组合物,绝对密度还优选为5.1g/cm3以上。开气孔率还优选为1%以下,晶粒的平均粒径还优选为10μm以下。
  • 烧结
  • [发明专利]微波介质陶瓷及其制备方法和应用-CN202210042597.0有效
  • 冯雪;王志建;陈颖;潘枫 - 浙江清华柔性电子技术研究院;清华大学
  • 2022-01-14 - 2023-07-11 - C04B35/505
  • 本发明涉及一种微波介质陶瓷,所述微波介质陶瓷的组成成分包括CeO2、TiO2和金属氧化物,其中,所述金属氧化物中的金属离子的化合价低于+4价,且所述金属离子的离子半径为0.04nm‑0.09nm,所述金属氧化物不与所述CeO2以及所述TiO2发生反应,所述CeO2与所述TiO2的摩尔比为(1‑y):y,0.1≤y≤0.2,所述CeO2和所述TiO2的摩尔量之和与所述金属氧化物的摩尔比为(1‑x):x,0.005≤x≤0.05。本发明还涉及所述微波介质陶瓷的制备方法及其在微波器件中的应用。本发明的微波介质陶瓷的介电常数为24至30,品质因子与频率的乘积(Q×f)为20000GHz至60000GHz,谐振频率温度系数为‑10ppm/℃至10ppm/℃,用作微波器件的原材料时,制备的微波器件的损耗更低。
  • 微波介质陶瓷及其制备方法应用
  • [发明专利]一种以Y2-CN202210238012.2有效
  • 魏汉军;阳申全;余亚苹;赵峰;王清远 - 成都大学
  • 2022-03-11 - 2023-07-07 - C04B35/505
  • 本发明涉及一种以Y2Si2O7为基体的SiO2/SiC基微波吸收陶瓷的制备方法,属于微波吸收材料技术领域。本发明将Si(C2H5)4溶解于乙醇中得到溶液A,Y(NO3)3·6H2O搅拌溶解于去离子水中得到溶液B;室温下,溶液A和溶液B搅拌混合得到凝胶C,凝胶C干燥得到干凝胶,干凝胶研磨成凝胶粉,凝胶粉进行冷压成型后置于温度为1400~1500℃的空气中烧结热处理2~3h,得到Y2Si2O7粉末;Y2Si2O7粉末采用碳化硅化学气相渗透技术沉积,得到SiC‑Y2Si2O7复合陶瓷,SiC‑Y2Si2O7复合陶瓷经温度为1100~1200℃下氧化2~3h,得到SiO2/SiC‑Y2Si2O7复合陶瓷。本发明复相陶瓷的电磁波吸收性能的可控性调节。
  • 一种basesub

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