[发明专利]结构物有效

专利信息
申请号: 201710889750.2 申请日: 2017-09-27
公开(公告)号: CN108069718B 公开(公告)日: 2021-07-13
发明(设计)人: 芦泽宏明;清原正胜 申请(专利权)人: TOTO株式会社
主分类号: C04B35/553 分类号: C04B35/553;C04B35/622;C04B35/624
代理公司: 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 11290 代理人: 周善来;王玉玲
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明所要解决的技术课题在于提供包含钇氧氟化物且可提高耐等离子体性的结构物。具体而言,在于提供如下结构物:以具有菱面体晶的结晶结构的钇氧氟化物的多晶体为主成分,且所述多晶体中的平均结晶尺寸小于100nm,其特征在于,通过X射线衍射在衍射角2θ=13.8°附近检测到的菱面体晶的峰值强度为r1,在衍射角2θ=36.1°附近检测到的菱面体晶的峰值强度为r2,比值γ1为γ1(%)=r2/r1×100时,所述比值γ1为0%以上、小于100%。
搜索关键词: 结构
【主权项】:
1.一种结构物,以具有菱面体晶的结晶结构的钇氧氟化物的多晶体为主成分,且所述多晶体中的平均结晶尺寸小于100nm,其特征在于,通过X射线衍射在衍射角2θ=13.8°附近检测到的菱面体晶的峰值强度为r1,在衍射角2θ=36.1°附近检测到的菱面体晶的峰值强度为r2,比值γ1为γ1(%)=r2/r1×100时,所述比值γ1为0%以上、小于100%。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于TOTO株式会社,未经TOTO株式会社许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201710889750.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种具有双模式X射线成像和剂量检测性能的陶瓷及其制备方法-202310856076.3
  • 王婷;刘昊哲;余雪;张健;朱轩宇;聂林 - 成都理工大学
  • 2023-07-12 - 2023-10-17 - C04B35/553
  • 本发明涉及一种具有双模式X射线成像和剂量检测性能的陶瓷及其制备方法,属于光学陶瓷材料技术领域。本发明将高纯Er2O3和M的氟化物进行研磨混匀得到混合粉料A,其中M是Ca、Mg、Sr、Ba中的至少一种;将混合粉料A置于温度为1300~1700℃,空气氛围中高温熔融5~30min得到熔体;熔体浇注到预热铜板上,保温30~120min后冷却成型得到陶瓷;将陶瓷用抛光机打磨即得到具有双模式X射线成像和剂量检测特性的陶瓷。本发明的陶瓷对X射线辐照刺激表现出光致变色、辐射诱导发光及长余晖行为,且X射线辐照后通过加热和980nm激光刺激可读取X射线辐射信息。基于不同的响应模式可灵活地拓展X射线探测的应用场景,是一种优良的X射线成像及X射线剂量检测材料。
  • 一种复合结构荧光陶瓷及其制备方法与应用-202310297903.X
  • 马跃龙;李寒冰;鹿莉莉;邱慧;朱红瑜;田野;张博强;邵晨阳 - 河南工业大学
  • 2023-03-24 - 2023-09-19 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种复合结构荧光陶瓷及其制备方法与应用。利用阵列包芯复合结构荧光陶瓷解决入射光斑经过荧光陶瓷后出射光斑尺寸扩大的问题。本发明提出在成分为W的主体结构中引入有序排布的R芯结构,构建阵列包(W)芯(R)结构荧光陶瓷,利用W与R折射率差调控陶瓷的发光光斑尺寸。利用凝胶注模技术构筑阵列包芯复合结构荧光陶瓷,将凝胶态的包结构作为载体构筑芯结构。W能够有效阻止发光光斑尺寸扩展,R在蓝光激光激发下发射高质量白光。所提出阵列包芯复合结构荧光陶瓷可实现高准直性、高亮度发光,将该荧光陶瓷与激光激发源封装后能够广泛应用到激光照明与显示领域。
  • 低介电常数的微波介质陶瓷及其制备方法和应用-202110908081.5
  • 汪宏;陈先强;赵彬沣 - 南方科技大学
  • 2021-08-09 - 2023-09-05 - C04B35/553
  • 本发明公开了低介电常数的微波介质陶瓷及其制备方法和应用。该微波介质陶瓷由烧结原料在不超过950℃的温度条件下烧结制得,烧结原料包括氟化物,氟化物为a%AF‑b%BF2‑c%CF3‑d%DF4‑e%EF5‑g%GF6;其中,a、b、c、d、e和g均不小于0且a+b+c+d+e+g=100。相比于现有的微晶玻璃或陶瓷的氧化物体系,本申请所公开的微波介质陶瓷直接以氟化物进行低温烧结,最终形成的微波介质陶瓷具有近零的温度频率系数、高品质因数和较低的介电常数,表现出良好的微波介电性能。
  • 改善稀土掺杂氟化锶透明陶瓷易开裂的制备方法-202210111359.0
  • 周志伟;袁旦 - 广西科技大学
  • 2022-01-29 - 2023-08-08 - C04B35/553
  • 一种改善稀土掺杂氟化锶透明陶瓷易开裂的制备方法,该方法为在共沉淀法制备的RE:SrF2纳米粉体离心洗涤后,将紧贴离心管壁的白色不透明下层和附着在其上的透明上层分开进行烘干研磨,得到两种粒度呈单峰分布的粉体,即上层或者下层RE:SrF2纳米粉体,将两种粉体分别进行烧结,控制烧结完成后的降温方式,经抛光后均能得到高透光率(1μm处>80%)、不自发开裂的RE:SrF2透明陶瓷。本方法具有工艺过程简单、效率高、重复性好、成本低廉等优点,适合用于规模化制备高质量稀土掺杂碱土氟化物激光陶瓷材料。
  • 一种钇掺杂氟化镁钡透明陶瓷及其制备方法和应用-202310500790.9
  • 张梅伦;曹振博;杨胜赟;张洋;贾金升;郑京明;吕海风;袁晓聪;周游;洪升 - 中建材光子科技有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-08-01 - C04B35/553
  • 本申请提供一种钇掺杂氟化镁钡透明陶瓷及其制备方法和应用。所述透明陶瓷以氟化镁钡为基体以钇元素作为掺杂元素经烧结获得,其原料由氯化钡、氯化镁、硝酸钇和氟化钾组成,其中,钡离子、镁离子、钇离子和氟离子的摩尔比为(100‑150):(100‑150):(5‑12):(750‑900)。本发明还提供了改进的水浴法来制备所述钇掺杂氟化镁钡透明陶瓷,基于该方法,能够制备得到高纯度的纳米级氟化镁钡粉体,粉体尺寸分布较窄、几乎无团聚,该氟化镁钡粉体在保持晶粒粒径较小的同时有较高的烧结活性,可以显著提高烧结质量,获得具有较高光学性能的陶瓷样品,同时烧结后材料相组成未发生变化,保持了本身的非线性特性。
  • 一种铝电解炭阳极抗氧化涂层及其制备方法-202210070662.0
  • 陶文举;杨佳鑫;王兆文;吴少华;滕晓强;张一帆;陈丽羽 - 东北大学
  • 2022-01-21 - 2023-05-26 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种铝电解炭阳极抗氧化涂层及其制备方法,属于阳极抗氧化涂料领域。所制备防氧化涂料由固体相、粘结剂和辅助烧结剂组成,性质稳定,在室温下均匀涂刷或喷涂在铝电解炭阳极表面,晾干形成一层保护层,该保护层在400~800℃下烧结形成一层致密的含有Na‑Al‑Si‑O青金石、莫来石以及Na‑Al‑F组成的冰晶石类型结构物质,以提高抗氧化能力。通过抗氧化能力测试,使用该涂料的炭素阳极同比裸露的阳极再高温条件下失重率降低了40%以上,使用原料成本低廉,涂层致密,抗氧化效果好。
  • 氟化镁复合陶瓷及其制备方法-202310002905.1
  • 郑新海;尹邦跃;孙志勇;孙征;魏国良;屈哲昊;吴学志 - 中国原子能科学研究院
  • 2023-01-03 - 2023-03-31 - C04B35/553
  • 本申请涉及中子慢化领域,具体涉及一种氟化镁复合陶瓷及其制备方法,该氟化镁复合陶瓷包括氟化镁基体、粘结剂和助烧剂。其中,氟化镁基体占复合陶瓷总含量的80wt%~95wt%;粘结剂添加量为复合陶瓷总含量的0~1wt%;助烧剂添加量为复合陶瓷总含量的0~10wt%;助烧剂包括氟化锂、氟化钙、氟化铝、金属铝中的至少一种。本申请实施例提供的氟化镁复合陶瓷及其制备方法通过增加复合陶瓷内的氟浓度,增大了与中子发生碰撞的概率,从而具有比较好的中子慢化效果。
  • 一种MgF2-202111633420.X
  • 刘兵;周梦飞;沙柯;黄玉辉;宋开新 - 杭州电子科技大学
  • 2021-12-29 - 2023-02-03 - C04B35/553
  • 本发明涉及电子信息材料及其器件技术领域,尤其涉及一种MgF2陶瓷材料作为超低介微波介质陶瓷的应用。本发明提供了MgF2陶瓷材料作为微波介质陶瓷的应用思路,MgF2陶瓷材料同时具备较高的热导率和超低的介电常数(4.60–4.70),解决了现有微波介质中陶瓷基材料的介电常数高、高分子基FR4热导率低的问题。而且MgF2陶瓷材料介电常数与商用的高分子基FR4板接近,同时具有FR4板不能比拟的超低介电损耗(Qf=85983–103086GHz),在未来毫米波通讯领域具有十分重大的应用前景。
  • 一种氟化钙透明陶瓷及低温制备方法-202210921589.3
  • 朱归胜;郭宁杰;徐华蕊;赵昀云;张秀云;蒋坤朋 - 桂林电子科技大学
  • 2022-08-02 - 2022-12-16 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种氟化钙透明陶瓷及低温制备方法,以纯CaF2粉体、Nd1‑5at%:CaF2粉体或Yb1‑5at%:CaF2粉体为制品的成型原料,在设定温度、压力下保温保压0.5‑2小时于加压成型模具中成型,升温速率10℃/min,温度范围300‑400℃,压力范围300‑600Mpa,粉体成型原料的粒度20‑200nm,水份控制在1‑15wt%。本发明直接采用高压方式,成型、烧结一次顺序完成,获得更为致密、晶粒细小均匀且透光率高的CaF2基透明陶瓷。本发明具有烧结温度低、工艺简单、节约能源的优势,同时减小产品变形量,有利于保障产品品质。
  • 一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷及其制备方法-202111641899.1
  • 刘兵;周梦飞;沙柯;林峰立;宋开新 - 杭州电子科技大学
  • 2021-12-30 - 2022-11-18 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷及其制备方法,本发明的微波介质陶瓷的化学组成表达式为MgAlF5,其相对介电常数为6.5~7.7,品质因数为31400~40500GHz,本发明的微波介质陶瓷具有十分优异的低介电常数与高品质因数性能组合,在未来微波通讯系统无源器件中有非常广泛的应用前景。本发明的一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷的制备方法采用固相反应法制备工艺,工艺简单,重复性好且合成的物相稳定单一。此外,本发明的一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷的制备方法以全氟化物为反应原料,烧结温度不高于1200℃,相比于其他氧化物陶瓷,如MgAl2O4(1450℃)等烧结温度降低了275℃以上,能大大节约大规模工业生产的成本。
  • 基于冷烧结技术制备的高透光率透明陶瓷及其制备方法-202110392390.1
  • 刘兵;黄玉辉;丁一 - 杭州电子科技大学
  • 2021-04-13 - 2022-10-25 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种基于冷烧结技术制备的高透光率透明陶瓷及其制备方法,本发明方法包括如下步骤:将LiF原料与不高于50wt%的去离子水进行混合,后将固液混合粉末置于模具中并放入热压机中进行冷烧结,将所得的陶瓷生坯置入80‑200℃烘箱中烘干至恒重,获得具有高致密度和透明度的陶瓷。与传统的透明陶瓷的制备方法相比,本发明所提供的方法操作简便,所需的温度仅为200℃以内,大大降低了能源消耗和生产成本。同时本发明所得透明LiF陶瓷的光学性能优异,可广泛应用于激光、红外、新型光源、原子能工业等领域。
  • 一种低温热压制备的高性能低介微波介质陶瓷及其方法-202111226100.2
  • 刘兵;刘娟;黄玉辉 - 杭州电子科技大学
  • 2021-10-21 - 2022-09-02 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种低温热压制备的高性能低介微波介质陶瓷及其方法。本发明方法包括:称取NaOH与NaCl粉体,将两者均匀地溶解于蒸馏水中,后将液体烘干,得到NaOH‑NaCl混合物粉体;称取CaF2粉末,在CaF2粉末中添加所得的NaOH‑NaCl混合物粉体,充分研磨使两者混合均匀;将所得的混合粉末置于模具中,放入热压机中进行热压烧结,热压结束后获得致密的CaF2陶瓷;将获得的CaF2陶瓷烘干至恒重。本发明方法所得的微波陶瓷表现出优异的介电性能:相对密度为88%~96%,介电常数5.5εr6.3,品质因数Qf值18000GHzQf60600GHz。与传统的高温陶瓷烧结方法相比,本发明所得的致密度与微波介电性能得到了显著提高,可广泛应用于5G高频段通讯领域的天线基板、谐振器等电子元器件中。
  • 一种微波介质陶瓷LiF及其制备方法-201911199257.3
  • 刘兵;黄玉辉;吴施熠徽;宋开新 - 杭州电子科技大学
  • 2019-11-29 - 2022-01-11 - C04B35/553
  • 本发明属于微波介质陶瓷材料技术领域,具体涉及一种微波介质陶瓷LiF及其制备方法,其中,制备方法主要包括热压及后续热处理。通过调控热压工艺及后续热处理温度制备的LiF陶瓷性能稳定,微波介电性能优异,介电常数εr为6.4~8.3,品质因数Qf值的范围为44011~122044GHz。本发明的微波介质陶瓷LiF在无线通讯设备,如微波基板、微波滤波器等元器件中,有极大的应用价值。
  • 一种机械性能好的氟化镱混合材料及其制备工艺-201811570850.X
  • 王琦;丁淑丽 - 南京东瑞光电技术有限公司
  • 2018-12-21 - 2021-12-07 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种机械性能好的氟化镱混合材料及其制备工艺,涉及红外光学技术领域。一种机械性能好的氟化镱混合材料及其制备工艺,氟化镱粉末:铝粉的重量配比为95:5,具体加工步骤如下:通过混合搅拌、真空熔融、梯度冷却和破碎分筛对氟化镱粉末和铝粉进行处理,制得1‑3mm的混合材料颗粒,以供红外光学使用。本发明通过恰当的配方和工艺,创造的材料体现出良好的同等光学性能,同时也具备了非常好的机械性能,延长了系统使用寿命,拓宽了红外系统的使用范围,镀膜之后形成的膜系过软,容易划伤的问题。
  • 一种氟化镁光学陶瓷及其制备方法和应用-202111062627.6
  • 樊成龙;于金凤 - 安徽光智科技有限公司
  • 2021-09-10 - 2021-11-05 - C04B35/553
  • 本发明涉及红外光学器件技术领域,公开了一种氟化镁光学陶瓷及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将氟化镁进行筛选,得到平均粒径为10‑100mm的氟化镁粉末;(2)将所述氟化镁粉末进行预压处理,得到预压件;(3)在真空条件下,将所述预压件进行烧结处理,其中,所述烧结处理的压力为200‑400MPa,温度为700‑1000℃,真空度为1‑50Pa。采用本发明方法制备得到的氟化镁光学陶瓷致密度和纯度高,且具有高硬度、高透过率、压缩强度和弯曲强度等机械性能优异,将该氟化镁光学陶瓷应用于红外光学器件中,能够有效降低折射和反射损失。
  • 结构物-201710888647.6
  • 芦泽宏明;清原正胜 - TOTO株式会社
  • 2017-09-27 - 2021-09-28 - C04B35/553
  • 本发明所要解决的技术课题在于提供可提高耐等离子体性的结构物。具体而言,在于提供如下结构物:以具有斜方晶的结晶结构的钇氧氟化物的多晶体为主成分,且所述多晶体中的平均结晶尺寸小于100nm,其特征在于,通过X射线衍射在衍射角2θ=32.0°附近检测到的峰值强度为γ,在衍射角2θ=32.8°附近检测到的峰值强度为δ时,峰值强度比γ/δ为0%以上、150%以下。
  • 一种红色发光陶瓷及其制备方法与应用-201811485304.6
  • 张秋红;倪海勇;林利添;姜伟;丁建明;丁建红;李许波 - 广东省稀有金属研究所
  • 2018-12-05 - 2021-08-20 - C04B35/553
  • 本发明提供了一种红色发光陶瓷及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。该红色发光陶瓷经反应原料真空烧结而得。反应原料为分子式为A2B1‑xF6:xMn4+的粉体,A包括Na或K,B包括Si、Ge和Ti中的任意一种,0.03≤x≤0.08。该红色发光陶瓷具有较高的导热性能。制备方法包括:将反应原料于真空烧结装置中,第一次升温至180‑220℃,第一次保温1‑5h,随后第二次升温至500‑700℃,第二次保温4‑12h。该方法工艺简单,成本较低,适合规模化生产。该红色发光陶瓷可用于大功率LED照明和显示以及激光照明和显示等领域。
  • 一种利用氟化钙污泥生产氟化钙制品的方法-202110464128.3
  • 李彦;谢国庆;谢宝玉;聂慧 - 湖北垚冶环保科技有限公司
  • 2021-04-26 - 2021-08-06 - C04B35/553
  • 本发明提供了一种利用氟化钙污泥生产氟化钙制品的方法,其由以下原料制成:长石5‑15重量份、高岭土6‑17重量份、氟化钙污泥5‑14重量份、石英3‑9重量份、陶石粒4‑10重量份、增粘剂2‑7重量份、淀粉2‑6重量份、小苏打2‑6重量份、胶水2‑5重量份。本发明通过设置的长石、高岭土、石英、陶石粒,将长石、高岭土、石英、陶石粒粉碎,并与氟化钙污泥搅拌,搅拌完成之后能够形成制作氟化钙制品的原料,能够提高氟化钙制品的活性,提高质量,通过添加的增粘剂,能够提高原料的整体粘度,进一步提升氟化钙制品质量,提高成品的使用寿命。
  • 结构物-201710889750.2
  • 芦泽宏明;清原正胜 - TOTO株式会社
  • 2017-09-27 - 2021-07-13 - C04B35/553
  • 本发明所要解决的技术课题在于提供包含钇氧氟化物且可提高耐等离子体性的结构物。具体而言,在于提供如下结构物:以具有菱面体晶的结晶结构的钇氧氟化物的多晶体为主成分,且所述多晶体中的平均结晶尺寸小于100nm,其特征在于,通过X射线衍射在衍射角2θ=13.8°附近检测到的菱面体晶的峰值强度为r1,在衍射角2θ=36.1°附近检测到的菱面体晶的峰值强度为r2,比值γ1为γ1(%)=r2/r1×100时,所述比值γ1为0%以上、小于100%。
  • 基于冷烧结技术制备的高性能低介微波陶瓷及方法-202110254894.7
  • 刘兵;黄玉辉;金丁豪;宋开新 - 杭州电子科技大学
  • 2021-03-09 - 2021-06-01 - C04B35/553
  • 本发明公开了一种基于冷烧结技术制备高性能低介微波陶瓷及方法,方法包括以下步骤:(1)称取适量BaF2原料并与不高于25wt%的去离子水进行混合;(2)将步骤(1)所得的固液混合粉末置于圆柱体模具中,同时放入热压机中进行冷烧结,获得陶瓷生坯;(3)将步骤(2)的陶瓷生坯置入80‑200℃烘箱中烘干至恒重;(4)将步骤(3)的陶瓷生坯放入高温烧结炉中,在700‑950℃退火处理获得致密的BaF2微波介质陶瓷。利用本发明制备的BaF2陶瓷致密度可高达98%,其品质因数相比较于传统固相烧结法可提高53.4%以上,在5G高频段通讯领域中天线基板,谐振器等电子元器件中有广泛的应用前景。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top