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]铝硼硅酸铜盐玻璃及其使用-CN201980083206.6有效
  • P·勒于得;M·孔德 - 欧罗克拉公司
  • 2019-12-17 - 2023-04-11 - C03C3/093
  • 本发明提供了铝硼硅酸盐玻璃组合物,以氧化物的重量%计,其含有:60%至70%SiO2,13%至20%Al2O3,1%至9%B2O3,0至3%P2O5,0.5%至4%MgO,1%至4%BaO,0至3%CaO,0至3%SrO,2%至10%ZnO,0至2%Li2O,0至2%Na2O,0至2%K2O,0.1%至3%CuO,任选地最高至1%的至少一种澄清剂;和任选地最高至2%的至少一种除了CuO之外的着色剂,MgO+BaO+CaO+SrO6%,0.2%Li2O+Na2O+K2O2%,以及B2O3+MgO+Li2O‑(BaO+CaO+SrO+CuO)6.4%。本发明还提供了至少部分由铝硼硅酸盐玻璃构成的制品,该制品选自玻璃窗和与具有红外传感器的感应加热器装置相关的灶台面。
  • 硅酸玻璃及其使用
  • [发明专利]具有低锂含量的透明β-石英玻璃陶瓷-CN201980073427.5在审
  • T·费夫尔;M·孔德;P·勒于得 - 欧罗克拉公司
  • 2019-11-06 - 2021-06-22 - C03C3/087
  • 本申请提供了β‑石英的铝硅酸锂盐类型的透明玻璃陶瓷,其组成含有低含量的锂,提供了至少部分由所述玻璃陶瓷构成的制品、所述玻璃陶瓷的玻璃前体,还提供了所述制品的制备方法。以氧化物的重量%计,所述玻璃陶瓷具有如下组成;其含有:63%至67.5%SiO2;18%至21%Al2O3;2%至2.9%Li2O;0至1.5%MgO;1%至3.2%ZnO;0至4%BaO;0至4%SrO;0至2%CaO;2%至5%TiO2;0至3%ZrO2;0至1%Na2O;0至1%K2O;0至5%P2O5;(0.74MgO+0.19BaO+0.29SrO+0.53CaO+0.48Na2O+0.32K2O)/Li2O0.9;任选地,最高至2%的至少一种澄清剂;以及任选地,最高至2%的至少一种着色剂。
  • 具有含量透明石英玻璃陶瓷
  • [发明专利]与离子交换过程相容的装饰性多孔无机层-CN201480010327.5有效
  • M·J·M·孔德;P·勒于得 - 康宁股份有限公司
  • 2014-02-24 - 2019-07-26 - C03C3/16
  • 用于形成强化玻璃制品的方法的实施方式,该方法包括:提供可交换的玻璃基材,该可交换玻璃基材的热膨胀系数(CTE)约为60x10‑7/℃至约为110x10‑7/℃;将至少一层装饰性多孔无机层沉积到玻璃基材的至少一部分表面上,其中所述装饰性多孔无机层包括≥450℃的玻璃转化温度(Tg),≤650℃的玻璃软化温度(Ts),其中玻璃基材与装饰性多孔无机层之间的CTE值差异在10x10‑7/℃之内;以及在高于装饰性多孔无机层的Ts的温度使得玻璃基材和沉积的装饰性多孔无机层固化,以及在低于装饰性多孔无机层的Tg的温度下,通过离子交换对固化的玻璃基材和其上的装饰性多孔无机层进行化学强化。
  • 离子交换过程相容装饰性多孔无机
  • [发明专利]β-锂辉石玻璃-陶瓷材料及其制备方法-CN200780016003.2有效
  • M·J·M·孔德;P·勒于得;L·R·斯图尔特 - 欧罗克拉公司
  • 2007-03-30 - 2009-05-20 - C03C10/12
  • 本发明涉及玻璃陶瓷材料、其制备方法以及包含该玻璃陶瓷材料的制品。所述玻璃-陶瓷材料以总重量组成为基准计,其组成如下:55-68重量%的SiO2;18-24重量%的Al2O3;3.3-4.1重量%的Li2O;1.5-4.0重量%的ZnO;1.5-5.0重量%的MgO;2-5重量%的TiO2;0-2重量%的ZrO2;0-5重量%的B2O3;0-8重量%的P2O5;0-2重量%的Na2O,0-2重量%的K2O;以及由有效量的至少一种澄清剂得到的至少一种组分;其中:B2O3和P2O5的总量至少为1.5重量%,MgO和ZnO的总量至少约为3.5重量%,Na2O和K2O的总量约小于3.0重量%,P2O5,B2O3,Na2O和K2O的总量约小于11重量%,Na2O+K2O的总重量与P2O5+B2O3的总重量的重量比((Na2O+K2O)/(B2O3+P2O5))约小于0.5;优选P2O5,B2O3,Na2O和K2O的总量约小于9重量%,Na2O和K2O的总量约小于2重量%;更优选P2O5,B2O3,Na2O和K2O的总量约小于7重量%,Na2O和K2O的总量约小于1重量%。所述玻璃-陶瓷材料包含β-锂辉石固溶体作为主要晶相。在某些实施方式中,本发明的玻璃-陶瓷材料基本不含As2O3和Sb2O3,包含约0.3-1.2重量%的SnO2和0-1重量%的CeO2。用于本发明的玻璃-陶瓷材料的前体玻璃可以在约低于1600℃的温度下熔融,在较低的温度和较短的时间内陶瓷化形成β-锂辉石玻璃-陶瓷。所述玻璃-陶瓷材料可以特别有益地用于生产炉灶面板和烹饪用具。
  • 辉石玻璃陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]光学部件的制造方法及由该方法制成的光学部件-CN98807416.8无效
  • A·贝甘;P·勒于得 - 康宁股份有限公司
  • 1998-07-07 - 2001-02-28 - G02B6/02
  • 通过这样一种工艺来制造包括与一个或多个波导(25’)的末端对准的一个或多个光学元件(35’)的光学部件,其中,首先在衬底(10)(或在衬底的缓冲层上)上淀积经掺杂的氧化硅核心层(20),随后在核心层上淀积通常为1-5μm厚的局部外包层(30A)。对局部外包层和核心层进行构图和蚀刻,从而同时限定光学元件和波导核心。其后,通过淀积另一外包层(30B)而完成外包层。在把此制造方法应用于基于光栅的NBWDM器件时,光栅的金属化可在淀积第二外包层部分(30B)之前或之后进行。在任一种情况下,淀积此第二外包层部分都需要低温淀积工艺。
  • 光学部件制造方法制成

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