[发明专利]一种超薄、硬度高的手机发光背板在审

专利信息
申请号: 201611147046.1 申请日: 2016-12-13
公开(公告)号: CN108610077A 公开(公告)日: 2018-10-02
发明(设计)人: 王庆来 申请(专利权)人: 王庆来
主分类号: C04B35/82 分类号: C04B35/82;C04B35/14;C04B35/636;C04B35/632;C04B35/634
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 110002 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明公开了一种超薄、硬度高的手机发光背板,所述手机发光背板采用如下陶瓷材料加工而成,该陶瓷材料包括以下重量份的组分:碳化铬粉15‑24份,氧化钛7‑10份,硼砂8‑13份,羟乙基纤维素6‑10份,氧化镁10‑15份,氮化硼6‑18份,氮化铝6‑9份,氧化铁15‑20份,二氧化锆9‑13份,二氧化硅35‑40份,乙酸乙酯6‑8份,硅烷偶联剂4‑6份,无水碳酸里5‑7份,碳纤维9‑13份,玻璃纤维7‑10份,辛基酚聚氧乙烯醚7‑9份,聚乙二醇5‑10份。本发明强度和硬度好,耐氧化,韧性好;适应性非常广泛。
搜索关键词: 手机 发光背板 辛基酚聚氧乙烯醚 陶瓷材料加工 羟乙基纤维素 硅烷偶联剂 玻璃纤维 二氧化硅 二氧化锆 聚乙二醇 碳化铬粉 陶瓷材料 无水碳酸 乙酸乙酯 氮化铝 氮化硼 耐氧化 碳纤维 氧化镁 氧化铁 氧化钛 重量份 硼砂 发光
【主权项】:
1.一种超薄、硬度高的手机发光背板,其特征在于:所述手机发光背板采用如下陶瓷材料加工而成,该陶瓷材料包括以下重量份的组分:碳化铬粉15‑24份,氧化钛7‑10份,硼砂8‑13份,羟乙基纤维素6‑10份,氧化镁10‑15份,氮化硼6‑18份,氮化铝6‑9份,氧化铁15‑20份,二氧化锆9‑13份,二氧化硅35‑40份,乙酸乙酯6‑8份,硅烷偶联剂4‑6份,无水碳酸里5‑7份,碳纤维9‑13份,玻璃纤维7‑10份,辛基酚聚氧乙烯醚7‑9份,聚乙二醇5‑10份。
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  • 2017-06-17 - 2017-11-17 - C04B35/82
  • 本发明涉及一种水性流延浆料及其制备方法,属于流延成型工艺技术领域。本发明水性流延浆料包括水、混合粉体、海藻酸钠、分散剂和水性环氧树脂,其中混合粉体包括氮化铝陶瓷、氧化镁、氧化硼、份碳酸钡、纳米二氧化钛、重质碳酸钙和石棉纤维,分散剂是由马来酸酐、正丁醇、丙烯酸、过硫酸铵混合搅拌后与质量分数2%阳离子表面活性剂溶液进行混合而成。本发明制备得到的流延浆料的溶剂为水,安全环保,无气泡,流延后流延膜具有良好的强度和韧性,没有裂纹产生,且浆料稳定性能好。
  • 一种陶瓷组合物及其制备方法-201710520809.0
  • 周远华 - 周远华
  • 2017-06-30 - 2017-10-10 - C04B35/82
  • 本发明提供了一种陶瓷组合物,其按重量份数包含钛酸钡60~70、锆酸钡20~30、钛酸锶5~10、钛酸钙2~5、锆酸钙2~5、聚酯纤维5~10、玻璃纤维5~10、煤矸石粉5~10、草炭5~10以及烧结添加剂5~8。本发明的陶瓷组合物,其具有均匀的介电常数且在室温下的介电峰值高于11000。
  • 一种墙体材料及其制备方法-201710540438.2
  • 俞克波 - 肥西县碧涛建材有限公司
  • 2017-07-05 - 2017-10-10 - C04B35/82
  • 本发明提供一种墙体材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,墙体材料包括以下重量份的原料陶瓷抛光渣、长石、煅烧滑石、红泥、迪开石、碳酸钡、碳化硅、废弃聚苯板、陶瓷纤维、海泡石、膨胀玻化微珠、酚醛泡沫、玻璃棉、纳米碳酸钙份、碳化硼、粘结剂和水;制备方法包括以下步骤(1)称取原料、(2)粉碎、(3)湿法球磨、(4)筛选干燥、(5)装窖、(6)烧成、(7)切割加工。本发明解决了现有墙体建筑材料在防火性好、保温隔热性和抗压强度上仍有不足,无法满足高标准建筑对墙体材料的综合性能要求的问题。
  • 一种节能隔热保温砖及其制备方法-201710449620.7
  • 王磊 - 合肥雅克丽新型建材有限公司
  • 2017-06-15 - 2017-09-22 - C04B35/82
  • 本发明公开了一种节能隔热保温砖及其制备方法,涉及节能砖技术领域,包括以下份计的原料水泥60~70份、氧化铝空心球45~55份、铝矾土熟料35~40份、膨胀珍珠岩25~35份、水渣微粉25~30份、陶瓷废泥粉料10~20份、木屑废渣粉料10~15份、有机聚合物细粉10~15份、石棉2~10份、氢氧化镁2~10份、植物秸秆粉2~8份、助剂5~15份和水200~250份。本发明抗压强度高、不开裂,保温隔热,防火性能好,制备方法简单,易操作,原料来源广泛,节约能源,具有良好的社会效益和经济效益。
  • 高密度碳化硅陶瓷及其无压烧结方法-201710576481.4
  • 彭波 - 芜湖乾凯材料科技有限公司
  • 2017-07-14 - 2017-09-22 - C04B35/82
  • 本发明公开了一种高密度碳化硅陶瓷及其无压烧结方法,无压烧结方法包括将碳化硅、环氧树脂、膨润土、硅藻土、碳化硼、玻璃纤维、炭黑、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到高密度碳化硅陶瓷;解决了碳化硅陶瓷的特性使之很难在常压下烧结致密,制得的碳化硅陶瓷密度较低,气孔率较高,无法满足工业化生产的需求的问题。
  • 一种陶瓷电路基板的制备方法-201710410764.1
  • 于泽洪 - 于泽洪
  • 2017-06-04 - 2017-09-19 - C04B35/82
  • 本发明涉及一种陶瓷电路基板的制备方法,属于电路板技术领域,包括如下步骤第1步、制备陶瓷基板;第2步、改性环氧树脂的制备;第3步、取改性环氧树脂、聚醚改性有机硅树脂、纳米氧化钛、超细硅酸铝、甲基硅油、偶联剂、成膜助剂和去离子水,混合均匀后,涂覆于陶瓷基板之上,固化,即可。本发明提供的陶瓷电路基板的制备方法,是以氧化铝为主体材料制备的陶瓷基板,并在陶瓷基板之上涂覆一层改性环氧树脂膜,不仅能够提高陶瓷基板的力学性能,也利于对于陶瓷电路的保护,延长其使用寿命。
  • 一种高抗压强度保温砖及其制备方法-201710199221.X
  • 魏芳芳 - 合肥天沃能源科技有限公司
  • 2017-03-29 - 2017-08-18 - C04B35/82
  • 本发明公开了一种高抗压强度保温砖及其制备方法,包括以下按重量份数计的原料硅酸盐水泥80‑100份、锅炉炉渣20‑30份、玻璃纤维15‑25份、凹凸棒石土10‑20份、硅砂10‑20份、外加剂4‑8份和水10‑20份。上述外加剂包括减水剂、稳泡剂、引气剂、早强剂和憎水剂。该种保温砖通过原料的研磨、原料的混合制浆、浆料压制成型、自然养护、高温烘干以及高温煅烧等工艺步骤制得的。本发明以硅酸盐水泥、锅炉炉渣等原料作为保温砖的主料,协同加入的减水剂、稳泡剂等特定外加剂,提高了成品保温砖的抗压强度、抗冻性、抗风化性、降低了自身干密度,实用耐久性增强,且本发明的保温砖原料来源广泛,成本低,制备简便,适宜大规模生产施用,推动了节能环保型建筑材料的发展。
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