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]陶瓷浆料的减水方法及系统-CN202310547680.8在审
  • 黄春强 - 黄春强
  • 2023-05-15 - 2023-10-24 - C04B35/622
  • 本发明公开了一种陶瓷浆料的减水方法及系统,涉及陶瓷砖领域。具体的,陶瓷浆料的减水方法包括以下步骤:(1)提供第一浆料,所述第一浆料的含水率为34~38wt%;(2)将第一预设量的所述第一浆料脱水至含水率为16~22wt%的泥饼;(3)将所述泥饼破碎,得到泥块;(4)将所述泥块与第二预设量的所述第一浆料混合,得到第二浆料,所述第二浆料的含水率为29~33wt%。实施本发明,可降低制粉能耗。
  • 陶瓷浆料方法系统
  • [发明专利]一种三明治型Ag复合Ca3-CN202310719243.X在审
  • 石宗墨;赵德森;魏剑;张军战;刘源 - 西安建筑科技大学
  • 2023-06-16 - 2023-10-24 - C04B35/622
  • 一种三明治型Ag复合Ca3Co4O9基热电织构材料及其制备方法,所述热电织构材料的化学组成为[Ca3Co4O9/Ag/Ca3Co4O9]n,其中,n为1‑5;本发明通过高温烧结获得Ag和Dy共掺杂的Ca3Co4O9热电织构基体,利用模板晶粒生长工艺结合流延成型工艺得到Ca3Co4O9素坯体,将Ag浆料通过丝网印刷到素坯体上,通过放电等离子烧结制备出三明治型Ag复合Ca3Co4O9基热电织构材料,该复合材料具有织构晶粒尺寸分布均匀、织构度高、密度大以及热电性能优良的特点;本发明制备方法工艺简单、原材料成本低、结构设计性强,有利于加大对热电织构复合材料的热电性能的调控程度。
  • 一种三明治ag复合cabasesub
  • [发明专利]一种高耐磨水封陶瓷片的制备方法-CN202310897605.4在审
  • 曾正春;欧聪敏;闵贵忠;刘育平;谢迎春;黄绍东 - 湖南省新化县长江电子有限责任公司
  • 2023-07-21 - 2023-10-13 - C04B35/622
  • 本发明涉及陶瓷材料领域,具体为一种高耐磨水封陶瓷片的制备方法,将脂环族环氧树脂、双酚A型环氧丙烯酸酯、1,6‑己二醇二丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、丙烯酸异冰片酯、N‑乙烯基吡咯烷酮混匀,得到预混液,将陶瓷粉料、八乙烯基‑POSS、分散剂缓慢加入至预混液中并混匀,得到陶瓷浆料,将陶瓷浆料倒入球磨罐中,加入复合光引发剂及研磨球,球磨处理,得到光固化陶瓷浆料,进行光固化3D打印,得到陶瓷片素坯,对其进行升温排胶、烧结后恢复室温即可,本发明所制备的陶瓷片具有良好的力学性能和耐磨性能,而且烧结过程中收缩率低,有利于控制尺寸和防止开裂,提高良品率。
  • 一种耐磨水封陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种精准可控缓释金属离子的生物陶瓷制备方法-CN202310081779.3在审
  • 卢霄;卢建熙;范存义;郁诗阳;姚邺;杨亮 - 卢建熙
  • 2023-02-08 - 2023-10-10 - C04B35/622
  • 本发明涉及一种精准可控缓释金属离子的生物陶瓷制备方法,包括调制陶瓷配料、制备陶瓷坯体和烧结形成陶瓷;采用载金属离子或/和添加金属粉末的陶瓷粉料制备陶瓷坯体,经高温烧结形成陶瓷,金属被氧化成在液体中能快速释放金属离子的氧化物,实现抑菌杀菌及促进组织再生作用;随陶瓷降解其基质内包埋的氧化物逐步显露而释放金属离子,形成缓释作用。本发明利用金属的高温加速氧化作用,使得陶瓷内的金属转化为能释放离子的氧化物,其核心在于除对掺入金属成分、种类、形态和剂量控制外,更重要是通过造孔剂和烧结温度调控微孔量和形态,以及降解与非降解陶瓷粉料的配比调控降解性能,实现金属离子精确长效释放。
  • 一种精准可控金属离子生物陶瓷制备方法
  • [发明专利]光学转换器-CN201811591062.9有效
  • K·罗曾堡;M·莱茨;U·斯托尔;A·赛德尔 - 肖特股份有限公司
  • 2018-12-25 - 2023-09-29 - C04B35/622
  • 本发明的目的在于提供一种即使发光功率最大时也具有稳定颜色并且发光效率高的光学转换器。该目的通过光学转换器(1)来实现,所述光学转换器(1)包括陶瓷元件(3),所述陶瓷元件(3)发荧光,使得具有第一波长的光被所述陶瓷元件(3)吸收并且发射具有更长波长的荧光。所述陶瓷元件包括孔(5),所述孔(5)在空间上不规则地分布在所述陶瓷元件(3)中。所述孔(5)在所述陶瓷元件(3)内分布不均,使得孔位置的径向分布函数偏离单一化并且在特征距离(7)处具有最大值,所述最大值至少为1.2。
  • 光学转换器
  • [发明专利]多孔透气陶瓷鼻托的制备方法-CN202211402459.5有效
  • 刘敏娟 - 北京赛乐米克材料科技有限公司
  • 2022-11-07 - 2023-09-12 - C04B35/622
  • 本公开的实施例公开了多孔透气陶瓷鼻托的制备方法。该方法的一具体实施方式包括:对陶瓷粉体进行表面改性处理,以生成表面改性陶瓷粉体;对表面改性陶瓷粉体、高分子聚合物和造孔剂进行密炼混料处理;对混合物料进行造粒处理;对造粒物料投入至注塑机中进行注塑成型处理,以生成陶瓷鼻托生坯;对陶瓷鼻托生坯进行油脱处理,以生成部分脱脂陶瓷鼻托生坯;对部分脱脂陶瓷鼻托生坯进行热脱、烧结处理,以生成多孔透气陶瓷鼻托半成品;对多孔透气陶瓷鼻托半成品放入球磨机中进行球磨抛光处理,以生成多孔透气陶瓷鼻托。该实施方式所制备的陶瓷鼻托不易褪色、不易变色、不易引起过敏反应,且多孔透气、轻质舒适。
  • 多孔透气陶瓷制备方法
  • [发明专利]陶瓷件及其制作方法-CN202110194192.4有效
  • 高明圆;符雅丽;郑友山;王春 - 北京北方华创微电子装备有限公司
  • 2021-02-20 - 2023-09-08 - C04B35/622
  • 本发明实施例提供一种陶瓷件及其制作方法,该陶瓷件制作方法包括:在陶瓷粉粒中加入胶黏剂,形成陶瓷生胚;在陶瓷生胚未完全固化之前,采用具有指定图形的模板压入陶瓷生胚的待加工表面,以在待加工表面形成与模板对应的粗糙度图形;在经过指定时长之后,取出模板;待陶瓷生胚完全固化之后,对陶瓷生胚进行加工烧结。本发明实施例提供的陶瓷件及其制作方法,其不仅可以在不产生裂纹等损伤的前提下获得任意大小的表面粗糙度,而且还可以提高陶瓷件表面粗糙度的均匀性,从而可以避免出现局部副产物脱落的问题。
  • 陶瓷及其制作方法
  • [发明专利]微波烧结陶瓷除渣器的制备工艺-CN202211098712.2有效
  • 王国庆 - 山东倍辰新材料有限公司
  • 2022-09-09 - 2023-08-29 - C04B35/622
  • 本发明公开了微波烧结陶瓷除渣器的制备工艺,涉及微波烧结领域,包括底座,所述底座的顶端安装有微波炉主体,所述微波炉主体的外壁转动连接有转动门,所述微波炉主体的内部固定安装有固定板,所述的内部还滑动安装有位于固定板顶端的活动板,设置在微波炉主体与转动门连接位置处的传动机构。本发明通过微波烧结的时间大大缩短,这种快速烧结使得在烧结过程中作为烧结氛围的气体的使用量大大降低;通过设置限位机构,传动机构使得每次打开转动门时,可将内部的产品模具外壳带出微波炉主体的内部,减少工作人员将手臂深入微波炉主体内的情况,降低受伤的概率,增加了工作效率,且不影响对产品主体在转动下均匀加热效果。
  • 微波烧结陶瓷制备工艺
  • [发明专利]高性能纳米材料陶瓷薄膜器件的制造工艺-CN202310640068.5在审
  • 赵国荣;李永坤;郑富昭;李飞;杨振民 - 昆明理工大学
  • 2023-06-01 - 2023-08-22 - C04B35/622
  • 本发明公开了高性能纳米材料陶瓷薄膜器件的制造工艺,属于纳米陶瓷材料技术领域,包括以下步骤:S1、制备纳米材料:通过氧化铝与溶液反应制作氧化铝溶液;S2、制备陶瓷薄膜:将氧化铝溶液和靶材融合制备陶瓷薄膜;S3、烧结处理:将陶瓷薄膜进行烧结处理;S4、处理加工:将烧结后的陶瓷薄膜进行表面处理并进行测试,最后制成指定物品。在本发明一个或多个实施例中,选用粒径在10‑60nm的氧化铝颗粒,本发明中,通过采用颗粒具有较高的比表面积和较小的颗粒尺寸的氧化铝颗粒制作基底,可以提高基地的致密性和均匀性,从而提高陶瓷薄膜的质量和性能,同时,氧化铝与乙醇混合可以保证基地的纯度和稳定性,避免杂质对制备过程的干扰。
  • 性能纳米材料陶瓷薄膜器件制造工艺
  • [发明专利]一种陶瓷膜制备方法-CN202210653419.1有效
  • 陈大明;赵世凯;宋涛;徐传伟;马腾飞;王玉宝;李小勇;薛友祥 - 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
  • 2022-06-09 - 2023-08-18 - C04B35/622
  • 一种陶瓷膜制备方法,通过包括以下步骤:通过第一陶瓷颗粒制备第一过滤膜层料浆;通过所述第一过滤膜层料浆制备第一过滤膜层坯体;通过造粒方法制备第二陶瓷颗粒;通过所述陶瓷颗粒制备第二过滤膜层料浆;通过所述第二过滤膜层料浆在排胶后的第一过滤膜层坯体表面制备第二过滤膜层坯体,或者通过所述第二过滤膜层料浆在预烧结后的第一过滤膜层坯体表面制备第二过滤膜层坯体,得到过滤膜层坯体;从而实现陶瓷膜具有较高的过滤效率,同时又避免陶瓷膜在使用较短的时间内出现陶瓷膜堵塞的问题,以及避免对附着在陶瓷膜表面的杂质进行清洗时出现陶瓷膜损伤的问题。
  • 一种陶瓷膜制备方法

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