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]一种室温顺-铁可调的陶瓷材料及其制备方法-CN201910679104.2有效
  • 徐丹;赵文杰;陈明华;刘刚 - 哈尔滨理工大学
  • 2019-07-25 - 2021-12-10 - C04B35/47
  • 一种室温顺‑铁可调的陶瓷材料及其制备方法,本发明涉及电子功能陶瓷材料领域,具体涉及一种室温顺‑铁可调的陶瓷材料及其制备方法。本发明要解决现有钛酸锶材料的量子起伏效应阻碍铁有序形成的技术问题。该陶瓷材料的化学式为(1‑x)SrTiO3‑xLiAlSiO4,本发明使用固相合成方法通过掺杂LiAlSiO4使钛酸锶在室温下由正常顺材料转变为具有微弱铁电性材料,并通过逐渐增加LiAlSiO4掺杂含量,来获得铁电性逐步增加的钛酸锶陶瓷材料本发明工艺简单,成本低廉,不需要特殊工艺处理即可获得室温顺‑铁可调的陶瓷材料。本发明制备的陶瓷材料应用于压电马达、执行机构、传感器、驱动器及换能器中。
  • 一种温顺可调陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种无铅铁陶瓷材料及其制备方法-CN202211290803.6有效
  • 罗来慧;饶小翠;杜鹏;姜海 - 宁波大学
  • 2022-10-21 - 2023-10-03 - C04B35/468
  • 本发明提供了一种无铅铁陶瓷材料,无铅铁陶瓷材料的结构为ABO3型,且无铅铁陶瓷材料的化学式为(1‑x)BaTiO3‑xCaTiO3:0.003Pr3+,0.1≤x≤0.3,本发明还提供了上述无铅铁陶瓷材料的制备方法,与现有技术相比,本发明得到的复合陶瓷致密度高,具有较优异的铁电性、光刺激发光以及热释光等性能,最终得到的多功能复合陶瓷集铁、压电性能和多模态发光特性为一体,为制备新型的铁/发光复合陶瓷材料提供借鉴和指导,并开拓铁材料在发光显示等光学领域的应用
  • 一种铅铁陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种Li系微波介陶瓷材料及其制备方法-CN201911407984.4在审
  • 唐伟桓 - 唐伟桓
  • 2019-12-31 - 2020-04-17 - C04B35/20
  • 本发明涉及微波介陶瓷技术领域,特别涉及一种Li系微波介陶瓷材料及其制备方法;本发明包括按摩尔百分比的32%~34%Li2CO3、32%~34%SiO2、28%~34%MgO和0.01%~2.8%CoO;本发明改善了Li系微波介陶瓷材料的介电常数,提高了Li系微波介陶瓷材料的温度特性,使得Li系微波介陶瓷材料具有超低介电常数、高品质因数、低谐振频率温度系数、高相对密度以及低致密化温度的优异特性;同时还提供了一种Li系微波介陶瓷材料的制备方法。
  • 一种li微波陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种PbHfO3-CN202011521711.5在审
  • 刘增辉;万红艳;张楠;唐卓华;任巍;叶作光 - 西安交通大学
  • 2020-12-21 - 2021-03-30 - C04B35/48
  • 本发明公开了一种PbHfO3陶瓷材料及其制备方法,属于陶瓷材料领域。本发明的PbHfO3陶瓷材料,由摩尔分数为(1‑x)的反铁材料PbHfO3和摩尔分数为x的的反铁材料Pb(Zn0.5W0.5)O3固溶而成,为具有较低临界电场及较高击穿场强的新型反铁‑反铁二元固溶体陶瓷材料本发明的PbHfO3陶瓷材料,为易调控的大应变和高储能密度反铁陶瓷材料
  • 一种pbhfobasesub
  • [发明专利]复合微波介质陶瓷材料及其制备方法-CN202110742895.6有效
  • 徐浩;彭翔;段冰 - 宜宾红星电子有限公司
  • 2021-07-01 - 2023-07-25 - C04B35/16
  • 本发明属于微波介质陶瓷材料领域,尤其是一种复合微波介质陶瓷材料及其制备方法。本发明为解决目前微波介质陶瓷材料品质因数较差,稳定性不高,烧结温度高的问题,提供了一种复合微波介质陶瓷材料及其制备方法。所述复合微波介质陶瓷材料的主要成分包含摩尔比为0.01~0.4:1的钛酸盐和硅酸盐,以及占总质量3~12%的添加剂。制备方法主要是将分散剂与钛酸盐和硅酸盐分别混合后,采用球磨工艺后研磨,再加入和添加剂,烧制成复合微波介质陶瓷材料。本方法通过调整复合介陶瓷材料中钛酸盐的占比,实现了介性能灵活可调的目的。所得微波介质陶瓷材料,微波介损耗较低,在10GHz频率下,Q×F值可稳定达到60000以上。
  • 复合微波介质陶瓷材料及其制备方法

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