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]高纯电子级的生产工艺-CN200910061266.6有效
  • 赵中友;黄敏;杨锋;林贡;王敏 - 仙桃市中星电子材料有限公司
  • 2009-03-20 - 2009-09-09 - C01G23/00
  • 一种高纯电子级的生产工艺,包括以下步骤:配制浓度为1.0mol/l的混合溶液备用;将草酸溶解于去离子水中,配制成1.1-1.2mol/l的草酸溶液;接着将草酸溶液温度加热到50-70℃,然后加入草酸溶液总重量3-5‰的壬基酚聚氧乙烯醚,在剧烈搅拌的条件下,将混合溶液以1.0-1.2m3/h的流速加入至草酸溶液中进行反应,得到草酸氧滤饼;将草酸氧滤饼放入窑炉内进行二次煅烧,进行二次气流粉碎,最后得到粉体。采用本发明方法获得的成品纯度≥99.8%,平均粒径小、粒径分布窄、晶型完整、形貌为球形;因此完全可以满足生产SrTiO3陶瓷电容器等高性能电子元件的需要。
  • 高纯电子级钛酸锶生产工艺
  • [发明专利]一种制备铅弛豫铁电陶瓷的方法-CN201010128011.X有效
  • 方必军;丁晨露 - 江苏工业学院
  • 2010-03-19 - 2010-08-18 - C04B35/495
  • 一种制备铅弛豫铁电陶瓷的方法,属于功能陶瓷材料制备技术领域。本发明以氧化铅、五氧化二、硝酸镁、二氧化等为原料,通过反应烧结法、不经过煅烧、预烧等工艺,直接烧结制备铅弛豫铁电陶瓷。本发明利用同质量、同组成的原料混合物作为焙烧粉提供铅源、在密封的氧化铝坩埚中采用平行叠片式陶瓷毛坯堆放方式四周覆盖焙烧粉,在880-1270℃直接烧结制备铅陶瓷。通过反应烧结法能制备纯矿结构、具有较高的致密度,电学性能与铁矿预合成法制备的陶瓷相当的陶瓷制品。
  • 一种制备铌镁酸铅钛酸铅弛豫铁电陶瓷方法
  • [发明专利]多元Mg-Zn-Al镁合金及其制备方法-CN201210473821.8无效
  • 万晓峰 - 南通大学
  • 2012-11-20 - 2013-03-13 - C22C23/04
  • 本发明涉及一种低成本的多元Mg-Zn-Al高强耐热镁合金及其制备方法。该合金化学成分及其组成元素配比(质量百分比)为:锌8%-12%;铝3%-5%;锰0.2%-0.4%;中的一种或几种,其中,它们的质量百分比为:0.2%-0.6%;0.1%-0.7%;0:本发明中通过加入和微量形成了Mg-Zn-Al-(Sr,Ca)高温稳定相改善合金耐热性能,同时细化了合金晶粒及强化相组织,并改善了合金组成相分布。克服了单纯加入后形成粗大、连续网状分布的化合物相对塑性和拉伸强度的不利影响。本发明不含稀有元素,成本低廉,提高合金室温和高温拉伸力学性能同时,显著改善了高温抗蠕变性能。
  • 多元mgznal镁合金及其制备方法
  • [发明专利]微波调谐钡复合陶瓷-CN03128023.4无效
  • 徐业彬;袁孝 - 华中科技大学
  • 2003-05-23 - 2003-11-05 - C04B35/465
  • 本发明公开了一种微波调谐钡复合陶瓷,由钡与低介电损耗的材料复合构成。后者最好为矿结构,结构式为ABO3或ABO3-δ,其中A为稀土离子和/或碱土金属离子,B为Al离子,Ga离子,Mg离子,Zn离子,Ti离子,Ta离子,Nb离子或其中的某种组合,如LaAlO3,NdGaO3上述的矿结构材料与钡的晶格常数相近,二者易形成固溶体,可防止对性能有害的第二相生成,以降低钡的微波介电损耗,并保持其高调谐率。
  • 微波调谐钛酸锶钡复合陶瓷
  • [发明专利]一种共烧结制备碳化硅催化膜的方法-CN202010004775.1有效
  • 邢卫红;仲兆祥;陈嘉豪;周荣飞;徐南平 - 南京工业大学
  • 2020-01-03 - 2022-07-29 - B01J27/224
  • 本发明涉及一种共烧结制备碳化硅催化膜的方法,该方法首先通过将碳酸,二氧化,三氧化二铁,氧化镍和五氧化二混合球磨制备矿前驱体粉体,接着将前驱体粉体,碳粉和SiC粉体球磨共混,然后在高温下原位固相烧结产生矿相,利用产生的矿将SiC颗粒粘结到一起,一步制备具有催化活性的SiC分离膜。该方法利用了矿原料中金属氧化物作为烧结助剂以及碳粉燃烧产生的热量,降低了SiC的烧结温度。制备的SiC催化膜能够同时截留粉尘和降解氮氧化物、VOCs,适合应用于大气污染治理领域。
  • 一种烧结制备碳化硅催化方法

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