多孔质陶瓷粒子
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107848898B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201680041144.9

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明涉及多孔质陶瓷粒子。多孔质陶瓷粒子(10)是气孔率为20~99%的多孔质陶瓷粒子,一个主面(12a)为镜面,纵横尺寸比为3以上。由此,能够实现低导热系数化,并且能够直接使用粘接剂等设置于对象物等上,能够容易地进行块体的设置。

    多孔材料及绝热膜

    公开(公告)号:CN105764872B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201480062733.6

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明提供能够作为绝热性能优异的绝热膜的材料使用的多孔材料及绝热膜。一种多孔材料,具有ZrO2粒子和存在于该ZrO2粒子的表面的异种材料作为多孔结构的骨架,该异种材料包含选自第1组的至少一种、选自第2组的至少一种、或、同时包含选自第1组的至少一种和选自第2组的至少一种,第1组是由SiO2、TiO2、La2O3、Al2O3、SrCO3、Gd2O3、Nb2O5、Y2O3、及、包含它们中的2种以上的复合氧化物形成的组,第2组是由选自SiO2、TiO2、La2O3、Al2O3、SrCO3、Gd2O3、Nb2O5、Y2O3、及、包含它们中的2种以上的复合氧化物中的至少一种和ZrO2的复合氧化物形成的组。

    多孔质陶瓷颗粒及多孔质陶瓷结构体

    公开(公告)号:CN110461798A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201880017454.6

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 多孔质陶瓷颗粒(16)具有相互平行的一对主面(161、162)。从一个主面(161)往另一个主面(162)的方向上,主面间的距离、亦即颗粒厚度的1/4范围(633)的平均气孔率比位于一对主面之间的中央部位的颗粒厚度的1/2范围(632)的平均气孔率高。上侧的主面(161)为配置于对象物上的面。通过将气孔率高的区域限定在一个主面(161)附近,可使多孔质陶瓷颗粒(16)为低热传导率且低热容量,并实现抑制机械强度降低。

    多孔质陶瓷粒子
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107848898A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201680041144.9

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明涉及多孔质陶瓷粒子。多孔质陶瓷粒子(10)是气孔率为20~99%的多孔质陶瓷粒子,一个主面(12a)为镜面,纵横尺寸比为3以上。由此,能够实现低导热系数化,并且能够直接使用粘接剂等设置于对象物等上,能够容易地进行块体的设置。

    多孔材料及绝热膜

    公开(公告)号:CN105764872A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201480062733.6

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明提供能够作为绝热性能优异的绝热膜的材料使用的多孔材料及绝热膜。一种多孔材料,具有ZrO2粒子和存在于该ZrO2粒子的表面的异种材料作为多孔结构的骨架,该异种材料包含选自第1组的至少一种、选自第2组的至少一种、或、同时包含选自第1组的至少一种和选自第2组的至少一种,第1组是由SiO2、TiO2、La2O3、Al2O3、SrCO3、Gd2O3、Nb2O5、Y2O3、及、包含它们中的2种以上的复合氧化物形成的组,第2组是由选自SiO2、TiO2、La2O3、Al2O3、SrCO3、Gd2O3、Nb2O5、Y2O3、及、包含它们中的2种以上的复合氧化物中的至少一种和ZrO2的复合氧化物形成的组。

    隔热部件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109642696A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201780051957.0

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 隔热部件(16)具备第1主面(161)和第2主面(162),在被对象物夹持的情况下,所述第1主面(161)与一个对象物对置,所述第2主面(162)位于与第1主面(161)相反的一侧,并与另一对象物对置。隔热部件(16)具有含气孔的陶瓷的多孔质结构,ZrO2粒子以及存在于ZrO2粒子的表面的异种材料形成多孔质结构的骨架。异种材料包含选自SiO2、TiO2、La2O3以及Y2O3中的至少一种。异种材料存在于ZrO2粒子的表面、尤其是粒子间的连接部,从而较高地维持了隔热部件(16)的机械强度,并且得到优异的隔热性能。

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