一种低介低膨胀低温共烧陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103011788B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201210561636.4

    申请日:2012-12-22

    摘要: 本发明涉及一种低介低膨胀低温共烧陶瓷材料及其制备方法,包括:a、将重量百分比为(60~80)%的硼硅酸盐玻璃粉,与(20~40)%的球形熔融石英微粉混合得到低温共烧陶瓷粉料;b、向低温共烧陶瓷粉料中加入溶剂、粘结剂、增塑剂、分散剂,得到流延浆料,流延瓷浆料制成生瓷带;c、生瓷带置于电炉烧结后形成低温共烧陶瓷材料。本发明通过在一种典型的硼硅酸玻璃中加入高纯超细球形熔融石英材料,既降低了LTCC基板材料的介电常数和热膨胀系数,又实现了球形熔融石英材料的低温烧结。本发明制备的低温共烧陶瓷材料的介电常数为5.1(1MHz),热膨胀系数为4.2×10-6K-1,具有良好的应用前景。

    一种在浮法线上生产镀膜玻璃的装置

    公开(公告)号:CN103951272A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410194864.1

    申请日:2014-05-10

    IPC分类号: C03C17/00

    摘要: 本发明公开一种在浮法线上生产透明导电膜玻璃的装置,包括退火窑(40)以及设置在退火窑中的镀膜器(10),退火窑中还设有使镀膜器输出的前驱气体光致解离的激光装置,包括:设置于退火窑一侧的升降台(21),升降台上设有激光器(22)和相应的掩膜版(23),在退火窑的两侧分别设有与掩膜版对应的入射窗口(24)和出射窗口(25),激光器射入退火窑的激光束(27)位于镀膜器底部与退火窑中的玻璃板(41)之间,退火窑另一侧设有与出射窗口相对应的激光功率计(26)。本发明利用激光驱动化学气相反应的发生,降低了镀膜反应的温度,对提高薄膜质量、提高前驱气体利用率、降低锡槽能耗和锡液损耗、降低镀膜器制作成本和操作难度,具有积极效果。

    一种空心微珠的球化装置
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103570224A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310550364.2

    申请日:2013-11-08

    发明人: 沈洪雪 王芸 彭程

    IPC分类号: C03B19/10

    CPC分类号: C03B19/107 C03B19/109

    摘要: 本发明涉及一种空心微珠的球化装置,包括球化室(1),在球化室内部的上面设有溶液槽(2),溶液槽的下面设有出口(2a),溶液槽内还设有熔融液(4)和进气管(3),在球化室一侧配合连接收集器(13),其特征在于:在球化室内竖直连接转轴(7),转轴的上端和下端分别连接切刀(8)和电机(14);还包括侧气源(10)和下气源(11),侧气源和下气源分别连接侧风嘴(5)和下风嘴(6),侧风嘴和下风嘴均贯穿设置在球化室的侧壁上。本发明的优点:本装置在制备大直径空心微珠时,使空心微珠达到了很好的球化效果,使空心微珠具有内壁均匀,抗压强度均匀的特点,大大提高了空心微球的物理性能,扩大其应用领域。

    一种纳米钛酸钡的制备工艺

    公开(公告)号:CN103570060A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310548421.3

    申请日:2013-11-08

    发明人: 王芸 彭程 方亮 杨扬

    IPC分类号: C01G23/00 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开一种纳米钛酸钡的制备工艺,选用Ti(OH)4凝胶作为钛源,固体Ba(OH)2·8H2O作为钡源,两种原料按照Ba/Ti(mol)=1.1的比例称量,置入镍合金内衬的水热反应釜,加入体积比为8:1~2:1的去离子水和无水乙醇,反应釜密闭,N2排空,搅拌均匀后以15℃/min快速升温至90℃,保温10min,再以3℃/min继续升温至200℃,保温30min;通冷却水将生成物料急冷至室温后取出,抽滤、洗涤至pH=6~8,70℃干燥12h即得纳米钛酸钡粉体,该粉体具有单分散、纯度高、粒径小、粒径分布窄、结晶度高的优点,该工艺简单可控,易于大规模工业化生产。

    一种自陷光AZO薄膜玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN103396010A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310355833.5

    申请日:2013-08-15

    IPC分类号: C03C17/23

    摘要: 本发明提出一种自陷光AZO薄膜玻璃的制备方法,通过采用Ar与氧或Ar与水蒸气的混合等离子体,首先高速生长一层AZO薄膜,厚度为50~100nm,接着再用单独的Ar等离子体,并采用更高的离子等量,以相对此前较慢的生长速度继续生长AZO薄膜,厚度为500~600nm,如此得到的总厚度为600~700nm的AZO薄膜具有绒面的结构形貌,避免了常规AZO制绒工艺中的酸刻蚀环节,有效地降低AZO薄膜所需厚度和生产制造成本。

    铝硅酸盐高强度空心玻璃微珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN102320743B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110292306.5

    申请日:2011-09-29

    IPC分类号: C03C3/087 C03C6/04

    摘要: 本发明公开一种铝硅酸盐高强度空心玻璃微珠及其制备方法,其特征是,按质量百分比计,所述空心玻璃微珠的化学组成如下:SiO2 60%~75%,Al2O3 10%~15%,Na2O 10%~15%,CaO 1%~3%,MgO 0~1%,S 0.02%~0.5%,R2O 0~3%,Fe2O3 0~3%,所述R2O中R为Na以外的碱金属;所述的空心玻璃微珠,密度0.2~0.6g/cm3,抗压强度3~130MPa,粒径大小≤80μm,漂浮率≧95%,软化温度≧750℃。本发明的空心玻璃微珠不但可用于普通空心玻璃微珠应用的各个领域,而且适用于普通空心玻璃微珠无法达到的,有特殊要求的高温、高压领域,如水下1000m、2000m、4500m及以下使用的空心玻璃微珠固体浮力材料、石油钻探上井深超过6000m的固井用空心玻璃微珠和用于塑料热挤出成型用的空心玻璃微珠。

    一种具有梯度能带的铜铟镓硒太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102306666B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110294472.9

    申请日:2011-09-28

    CPC分类号: Y02E10/50 Y02P70/521

    摘要: 本发明公开一种具有梯度能带的铜铟镓硒太阳能电池及其制备方法,使用CIGS四元靶材制备光吸收层、采用间歇式溅射的方式在光吸收层中形成梯度能带、采用磁控溅射法制备ZnS过渡层取代传统的水浴沉积法制备CdS过渡层;实现一步法制备CIGS光吸收层,纯物理气相沉积技术制备CIGS薄膜太阳能电池,大幅度提高制备过程的可控性和成分的均匀性,并实现薄膜的高速沉积;通过使用CuGa靶或Ga靶的共溅射实现了光吸收层总能带的梯度分布,提高吸收层对入射光的吸收效率,从而提高了太阳能电池的光电转换效率;制备过程中避免使用Cd,H2Se等有害元素,具有环境友好性,规避日益严苛的环保政策,满足未来发展需要,具有良好的市场前景。

    一种两段式玻璃配合料预热分解流动床

    公开(公告)号:CN102923931A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210474600.2

    申请日:2012-11-21

    IPC分类号: C03B3/02

    摘要: 本发明涉及一种两段式玻璃配合料预热分解流动床,包括外筒(2)以及同轴的转筒(1),外筒与转筒之间形成密封的配合料通道(10),转筒(1)上端设有齿轮圈(7),并与主动齿轮(8)转动配合,其特征在于:a、转筒(1)的一段的外壁上设有一组与配合料通道配合的抄板(4),抄板段的转筒内腔设置一对孔盘(9),对应的孔盘上设有一组对应的连接孔,对应的连接孔中连接一根热管(3);b、转筒(1)的另一段的外壁上设有与配合料通道配合的螺旋推进器(12)。本发明的有益效果在于结构简单,且采用两段式进给送料和热管加热,使得配合料充分搅拌、均匀预热,出料时配合料的料性的稳定性更高。

    一种硅基薄膜太阳能电池用上转换铝硅酸盐玻璃

    公开(公告)号:CN102849943A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210352413.7

    申请日:2012-09-21

    IPC分类号: C03C3/095

    摘要: 本发明公开一种硅基薄膜太阳能电池用上转换铝硅酸盐玻璃,原料质量百分比为:SiO2 60~65%,Al2O3 10~15%,Na2O 8~13%,MgO 1~5%,K2O 1~3%,CaO 1~3%,NaCl 1~3%,Er2O3 0.5~1.5%,Yb2O3 0.5~1.5%;本发明具有较高的可见光透过率(>90%),通过在铝硅酸盐玻璃组成中掺入包含Yb2O3和Er2O3稀土氧化物来实现上转换材料的功能;可以将太阳光谱中原本对硅基薄膜太阳能电池无用的近红外光线转化为可见光,从而被电池所吸收并转化为电能,扩大硅基薄膜太阳能电池对太阳光谱的响应范围,实现硅基薄膜太阳能电池对近红外光线的有效利用,进而提高电池的光电转换效率。