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公开(公告)号:CN116990273A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310857592.8
申请日:2023-07-13
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种测量锆英砂主要成分的方法,包括以下步骤:配置标准玻璃熔片,通过荧光光谱仪测量标准玻璃熔片,并得出校准信息;将待测锆英砂样品制作成待测玻璃熔片;用荧光光谱仪对待测玻璃熔片进行测量,根据荧光光谱仪测量的荧光强度与校准信息进行比对并得出待测锆英砂样品的主要成分。本申请的技术方案有效地解决了现有技术中的锆英砂的主要成分检测费时费力的问题。
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公开(公告)号:CN116470070A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310408630.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京远大信达科技有限公司
IPC: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/1004
Abstract: 本发明涉及燃料电池领域,公开了用于氢燃料电池的催化层及其制备方法、膜电极和氢燃料电池。该制备方法包括:将催化剂颗粒与成孔剂固体碘进行研磨混合,得到混合物;其中:催化剂颗粒包括碳载体和负载在所述碳载体上的贵金属;成孔剂与碳载体的重量比为0.001‑0.01:1;然后在溶剂的存在下,将该混合物与离子聚合物接触进行搅拌分散;最后,将得到的催化层浆料依次进行涂布和干燥。本发明提供的制备方法制备用于氢燃料电池的催化层,通过加入特定用量的成孔剂(固体碘),能够在离子聚合物的内部产生大量的网状结构,有利于促进催化层中催化剂颗粒表面三相界面的形成,提高了催化层中催化剂颗粒的利用率,进一步提升了膜电极的性能。
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公开(公告)号:CN114523023A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210137993.1
申请日:2022-02-15
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京远大信达科技有限公司
Abstract: 本公开涉及一种用于燃料电池单极板的冲压系统及冲压成型方法,包括冲压装置(100),该冲压装置(100)包括冲压台(10)以及安装在所述冲压台(10)上的冲压模具(20),所述冲压模具(20)包括设置有上模(202)的上模架(201)和设置有下模(203)的下模架(204)并且所述上模(202)和所述下模(203)能够相互配合以形成用于容纳单级板(200)的模具型腔,所述冲压系统还包括用于单极板(200)弹性回弹补偿的补偿件(30),所述补偿件(30)根据所述单级板(200)的平面度可拆卸地定位在所述冲压装置(100)。通过使用该冲压系统和冲压成型方法能够有效提高燃料电池单极板的平面度。
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公开(公告)号:CN118561517A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410622810.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
Abstract: 本发明涉及着色玻璃技术领域,公开了用于制备低透黑色玻璃的组合物、低透黑色玻璃及其制备方法和应用。以该组合物的总质量为基准,该组合物中含有50‑70wt%的SiO2、6‑18wt%的Al2O3、8‑20wt%的B2O3、10‑15wt%的X2O、2‑5wt%的ZnO、0.04‑0.1wt%的Co2O3、0.5‑2wt%的Fe2O3和1‑2wt%的KBF4;其中,X2O为Na2O和K2O的组合。该低透黑色玻璃的可见光透光率为30‑50%,能够满足MiniLED面板墨色一致性的要求,同时其硬度高,耐磨实验可见光衰减量≤0.1%,具有良好的表面抗划伤性能和耐磨性能,且该低透黑色玻璃的热稳定性也较好。
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公开(公告)号:CN118344162A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410243855.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备技术领域,公开了用于制备氧化锆陶瓷的混合物、氧化锆陶瓷及其制备方法和应用。以混合物的总重量为基准,混合物中含有92‑98wt%的ZrO2、4‑8wt%的CaO、0‑0.12wt%的Fe2O3、0‑0.35wt%的Al2O3、0‑0.20wt%的TiO2、0‑0.45wt%的SiO2和0‑0.08wt%的R2O;其中,R2O选自Na2O和/或K2O。本发明提供的氧化锆陶瓷烧结不开裂,致密性较好,热冲击性能优异,且强度高、耐高温、耐侵蚀。
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公开(公告)号:CN117862528A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311854401.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
IPC: B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y30/00 , B33Y70/10 , B22F3/26 , C22C1/051 , C22C29/06 , C23C10/22 , B22F10/62
Abstract: 本发明涉及铝碳化硅制备技术领域,公开了一种铝碳化硅预制件的制作方法以及铝碳化硅增材制造设备。铝碳化硅预制件的制作方法包括以下步骤:步骤1,铺设碳化硅颗粒以形成碳化硅颗粒层;步骤2,向碳化硅颗粒层喷射粘结剂,使粘结剂固化,形成由碳化硅颗粒和固化后的粘结剂构成的骨架层;步骤3,向骨架层上铺设球形铝粉;步骤4,选区激光熔化步骤3中铺设的铝粉;步骤5,多次重复步骤1至4制得铝碳化硅坯体;步骤6,烧结铝碳化硅坯体,然后加热渗铝制得成品铝碳化硅。本发明提供的铝碳化硅预制件的制作方法具有渗铝简单、易加工的优点,便于制成复杂件、异形件和大型构件,而且制得的铝碳化硅预制件具有较高的散热效率。
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公开(公告)号:CN117585901A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311365587.1
申请日:2023-10-20
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
IPC: C03C3/097 , C03B17/06 , G02F1/1333
Abstract: 本申请提供一种无碱玻璃及其制备方法与应用,无本申请提供的无碱玻璃以SiO2、Al2O3、B2O3、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、P2O5和SnO2为主要原料,通过特定组分的选择和各组分之间的特定比例复配制成一种高应变的无碱玻璃,适用于熔融下拉法的工艺进行生产;本发明的无碱玻璃不仅提高了玻璃的应变点,也提高了液相线粘度,使得玻璃在经历高温制程时的收缩量更低,而且避免了显示玻璃生产过程中的析晶现象,不仅适用α‑Si TFT显示技术,也适用于IGZO TFT显示技术。
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公开(公告)号:CN117550799A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311477300.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种玻璃用组合物、无碱铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用。一种玻璃用组合物,以摩尔百分比计,65‑72mol%的SiO2;10‑14mol%的Al2O3;3‑7mol%的B2O3;2‑6mol%的MgO;4‑7mol%的CaO;2‑5mol%的SrO;0.1‑1.5mol%的BaO;以摩尔百分比计,0.03≤B2O3/(SiO2+Al2O3)≤0.08;以摩尔百分比计,0.02≤BaO/(MgO+CaO+SrO+BaO)≤0.12。本申请通过各组分间的协同作用,可以使玻璃具有较高的应变点和较高的杨氏模量;同时能够降低玻璃熔化温度,具有较好的生产特性,还可增强玻璃的化学稳定性、机械性能,降低玻璃的热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN117517148A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311384040.6
申请日:2023-10-24
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
IPC: G01N15/0205 , G01N23/2251
Abstract: 本发明涉及镍浆检测领域,公开了一种MLCC用镍浆的检测评估方法及应用。将镍浆样品稀释处理后通过微孔滤膜进行抽滤处理,检测残留在微孔滤膜上的镍浆颗粒的粒径,通过镍浆颗粒的粒径的大小判断镍浆是否合格。通过本发明提供的MLCC用镍浆的检测评估方法,能够简便直观地检测镍浆中是否存在大颗粒、团聚体现象,通过本发明提供的MLCC用镍浆的检测评估方法评估合格的镍浆,制得的MLCC产品的HALT性能更好、镍结瘤数量更少,MLCC产品合格率更高。
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公开(公告)号:CN117074235A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310971643.X
申请日:2023-08-03
Applicant: 河北光兴半导体技术有限公司 , 北京盛达众安科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测定玻璃中氯元素含量的方法,包括:将待测玻璃样品粉末和熔剂混合,熔制,得到玻璃熔片,经破碎研磨得到玻璃熔片粉末;将该玻璃熔片粉末在水中加入硝酸进行溶浸,加入硝酸银,得到悬浊液;过滤该悬浊液,将滤出物洗涤干燥至恒重,根据产物质量确定玻璃样品中的氯元素含量。本发明的方法将高温熔片法和重量法相结合并对制样及测量过程进行优化,从而能够以简单可控、安全环保、低成本且易普及的方法,实现玻璃中氯元素含量的高准确度和高稳定性的测量。
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