抗水解氮化铝粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107954725A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711221466.4

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: C04B35/628 C04B35/581

    摘要: 本发明公开了一种抗水解氮化铝粉体及其制备方法。所述的抗水解氮化铝粉体是通过有机酸和偶联剂对氮化铝粉体颗粒的表面进行包裹处理而形成的,其中有机酸的含量为:1~15wt%,偶联剂的含量为:0.5~20wt%。实验证明:在室温下,本发明制备的氮化铝粉体浸泡在水中可保持一周以上不水解,在80℃下,本发明制备的抗水解氮化铝粉体在水中至少可以稳定的存在72h,不发生任何水解。有效的解决了由于氮化铝粉体易水解性能所导致的存储和应用的难题。另外,本发明还具有工艺操作简单,原料价格低廉,生产成本低、使用范围广、易于工业化生产等优点,具有显著的工业应用价值,有助于氮化铝的大规模工业化应用。

    抗水解氮化铝粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107954725B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201711221466.4

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: C04B35/628 C04B35/581

    摘要: 本发明公开了一种抗水解氮化铝粉体及其制备方法。所述的抗水解氮化铝粉体是通过有机酸和偶联剂对氮化铝粉体颗粒的表面进行包裹处理而形成的,其中有机酸的含量为:1~15wt%,偶联剂的含量为:0.5~20wt%。实验证明:在室温下,本发明制备的氮化铝粉体浸泡在水中可保持一周以上不水解,在80℃下,本发明制备的抗水解氮化铝粉体在水中至少可以稳定的存在72h,不发生任何水解。有效的解决了由于氮化铝粉体易水解性能所导致的存储和应用的难题。另外,本发明还具有工艺操作简单,原料价格低廉,生产成本低、使用范围广、易于工业化生产等优点,具有显著的工业应用价值,有助于氮化铝的大规模工业化应用。

    一种氧化锆固溶氧化钇陶瓷、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115124343A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210617317.4

    申请日:2022-06-01

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种氧化锆固溶氧化钇陶瓷、其制备方法及其应用,氧化锆‑氧化钇摩尔组分如下:氧化钇:50~95mol%,氧化锆:5~50mol%。该陶瓷材料制备方法步骤如下:按照陶瓷的摩尔百分含量称量氧化钇粉体和氧化锆粉体作为起始原料,加入无水乙醇,进行球磨混合得到浆料;再将浆料干燥处理,然后在玛瑙研钵研磨,并过筛网得到氧化钇‑氧化锆混合粉体,将混合粉体在刚模中干压成型并随后冷等静压处理,得到陶瓷素坯;将陶瓷素坯进行烧结,得到氧化钇‑氧化锆陶瓷。本方法工艺简单、生产周期短、生产效率高,制备的氧化锆固溶氧化钇陶瓷相较于氧化钇陶瓷的力学性能有了明显提升,并且耐等离子体侵蚀性能优异,本发明陶瓷适合应用于制备半导体刻蚀腔室部件。

    AlON透明陶瓷的低温制备方法

    公开(公告)号:CN110272282B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910570775.5

    申请日:2019-06-28

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种透明氮氧化铝(AlON)陶瓷的低温制备方法采用全方位行星式球磨机过对本发明制作的AlON粉体进行破碎改性,在破碎后的粉体中加入单一的MgO烧结助剂,该粉末在600~700℃下煅烧除碳后,获得具有粒径小、烧结活性高等特点的AlON粉体。随后,经过干压、冷等静压压片成型,获得致密度较高的坯体,该坯体可在低于1600~1800℃的温度下无压烧结获得80%以上光学透过率的AlON透明陶瓷。本工艺仅加入单一烧结助剂,操作简单,制备效率高,烧结温度低,成本低,易于工业化推广。

    无铅低熔点玻璃焊料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111689691A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010463188.9

    申请日:2020-05-27

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C03C8/24 C04B37/02

    摘要: 本发明公开了一种无铅低熔点玻璃焊料、其制备方法和应用,玻璃焊料按照质量百分含量计算,包括如下组分:TeO2:10-60%,V2O5:20-70%,CuO:0-50%。适用于玻璃、陶瓷及玻璃、陶瓷、金属之间电子器件封接。主要涉及汽车工业、航空航天和电子工业等产业,解决了玻璃焊料与陶瓷材料基板的热膨胀系数匹配差、封接难度大及封接温度高的问题。本发明玻璃焊料中不含铅、汞、镉、六价铬有害物质,符合欧盟RoHS指令标准,绿色环保且综合性能良好,特别适用于电子器件封接,制备方法简单,成本低。

    织构化铈掺杂硅酸镥闪烁陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN107417276A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710574070.1

    申请日:2017-07-14

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种织构化铈掺杂硅酸镥闪烁陶瓷及其制备方法,采用强磁场下注浆成型并结合热等静压烧结工艺制备LSO:Ce闪烁陶瓷。本发明利用高分散的LSO:Ce料浆在强磁场下成型制备具有一定晶粒取向度的LSO:Ce素坯,再将素坯在1550-1750℃的温度下烧结获得相对密度大于95%的陶瓷烧结体,随后再将LSO:Ce陶瓷烧结体进行热等静压后处理获得相对密度高达99.8%的高致密织构化陶瓷,最后经过退火后获得高透明性的LSO:Ce闪烁陶瓷。该LSO:Ce闪烁陶瓷的晶粒取向度可达到28%,在发光波长420nm处的直线透过率可达到6.6%,可用作X射线CT或γ射线PET扫描成像仪中的探测器材料。

    一种发光性能稳定的配体钝化红光钙钛矿量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116590001A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310572476.1

    申请日:2023-05-19

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种发光性能稳定的配体钝化红光钙钛矿量子点及其制备方法和应用,该红光钙钛矿量子点的原材料包括PbI2、PbBr2、十八烯(ODE)、油胺(OLA)、油酸铯(Cs‑OA),以及配体;所述的配体包括短链有机多齿配体或含卤素的有机配体中的一种或多种;所述的短链有机多齿配体的结构中含有至少两个羧酸根。与现有技术相比,本发明相对于在油酸油胺传统体系上加入邻羧基苯乙酸进行钝化,利用邻羧基苯乙酸和2‑溴乙基磺酸钠共同取代油酸与油胺进行多配体钝化的方法,得到的红光量子点发光性能更加优异,稳定性得到了更大的提升。

    无铅低熔点玻璃焊料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111689691B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010463188.9

    申请日:2020-05-27

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C03C8/24 C04B37/02

    摘要: 本发明公开了一种无铅低熔点玻璃焊料、其制备方法和应用,玻璃焊料按照质量百分含量计算,包括如下组分:TeO2:10‑60%,V2O5:20‑70%,CuO:0‑50%。适用于玻璃、陶瓷及玻璃、陶瓷、金属之间电子器件封接。主要涉及汽车工业、航空航天和电子工业等产业,解决了玻璃焊料与陶瓷材料基板的热膨胀系数匹配差、封接难度大及封接温度高的问题。本发明玻璃焊料中不含铅、汞、镉、六价铬有害物质,符合欧盟RoHS指令标准,绿色环保且综合性能良好,特别适用于电子器件封接,制备方法简单,成本低。

    采用放电等离子体烧结工艺制备ZnO透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN107445608B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201710573649.6

    申请日:2017-07-14

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种采用放电等离子体烧结工艺制备ZnO透明陶瓷的方法,基于化学沉淀法制备的ZnO纳米粉体为原料,低温烧结透明陶瓷方法。其特征在于以硝酸锌为锌源、碳酸氢铵为沉淀剂,室温下滴加混合后得到的沉淀物经洗涤、烘干,在600‑800℃下煅烧后得到的ZnO粉体为原料;采用放电等离子体烧结技术在压力为60‑120 MPa、温度为800‑950℃条件下保温5‑10 min条件下制备的。所获得的厚度为1 mm氧化锌透明陶瓷在600 nm波长处直线透过率达16.67%。本发明得到的氧化锌透明陶瓷结晶质量好,制备重复率高,可适于工业化生产,为光电器件制造技术领域提供适用的优质材料。