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公开(公告)号:CN106356191B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610532265.5
申请日:2016-07-07
申请人: 株式会社村田制作所
CPC分类号: H01G4/1245 , C04B35/49 , C04B2235/3208 , C04B2235/3213 , C04B2235/3215 , C04B2235/3224 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/3239 , C04B2235/3262 , C04B2235/3418 , C04B2235/5445 , C04B2235/5454 , C04B2235/6562 , C04B2235/6583 , C04B2235/72 , C04B2235/768 , C04B2235/785 , C04B2237/595 , C04B2237/70 , H01G4/0085 , H01G4/12 , H01G4/1227 , H01G4/30
摘要: 本发明提供一种能够实现电介质层的薄层化,使得在被限制的尺寸的层叠体中能够增多内部电极层的片数,并且可靠性较高的层叠陶瓷电容器。层叠陶瓷电容器(10)具备长方体状的层叠体(12),该长方体状的层叠体(12)具有层叠的多个电介质层(14)和多个内部电极层(16),电介质层(14)由钙钛矿型构造构成,该钙钛矿型构造包含Ba、Sr、Zr、Ti、Hf,任意地包含Ca,还包含V,Sr的摩尔数/(Ba的摩尔数+Ca的摩尔数+Sr的摩尔数)为0.6至0.95,Zr的摩尔数/(Zr的摩尔数+Ti的摩尔数+Hf的摩尔数)为0.9至0.98,电介质层(14)的厚度为1μm以下,构成电介质层(14)的电介质粒子的平均粒径为0.8μm以下。
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公开(公告)号:CN105152648B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201510405411.3
申请日:2010-11-01
申请人: 三星电机株式会社
CPC分类号: C04B35/4682 , C04B35/49 , C04B2235/3206 , C04B2235/3213 , C04B2235/3215 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/3239 , C04B2235/3241 , C04B2235/3244 , C04B2235/3251 , C04B2235/3256 , C04B2235/3258 , C04B2235/3262 , C04B2235/3272 , C04B2235/3275 , C04B2235/3279 , C04B2235/3418 , C04B2235/3817 , C04B2235/3839 , C04B2235/5409 , C04B2235/652 , C04B2235/656 , C04B2235/663 , C04B2235/79 , H01G4/1245 , H01G4/30
摘要: 本发明提供了一种介电陶瓷组合物及利用该组合物的多层陶瓷电容器。该介电陶瓷组合物包括由组合物式Bam(Ti1‑xZrx)O3表示的基粉及第一附加组分至第五附加组分,其中,0.995≤m≤1.010且0
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公开(公告)号:CN109678486A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910141689.2
申请日:2019-02-26
申请人: 南通华兴磁性材料有限公司
发明人: 杨美华
IPC分类号: C04B35/38 , C04B35/40 , C04B35/622 , H01F1/36
CPC分类号: C04B35/2633 , C04B35/2641 , C04B35/265 , C04B35/622 , C04B2235/3201 , C04B2235/3208 , C04B2235/3232 , C04B2235/3262 , C04B2235/3281 , C04B2235/3284 , C04B2235/3287 , C04B2235/3418 , C04B2235/656 , C04B2235/658 , C04B2235/77 , H01F1/36
摘要: 本发明提供一种宽温低温度系数低功耗锰锌铁氧体材料,该锰锌铁氧体材料在-40℃至140℃的温度范围内比温度系数≤1.5×10-6/℃,该锰锌铁氧体材料由主成分和辅助成分组成,其中所述主成分:Fe2O3为52.7~53.5mol%,ZnO为8.6~9.6mol%,GeO2为0.007~0.022mol%,MnO为余量;所述辅助成分:CaCO3为0.03~0.04wt%,K2O为0.02~0.03wt%,Cu2O3为0.4~0.5wt%。本发明通过调整主配方的构成和杂质添加方式,制备出了饱和磁通密度大于440mT、在100kHz下功耗Pcv系数在340kW/m3以下的MnZn铁氧体材料。
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公开(公告)号:CN109626986A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811606111.1
申请日:2018-12-27
申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
CPC分类号: C04B35/42 , C04B35/12 , C04B35/2658 , C04B35/62222 , C04B2235/3244 , C04B2235/3262 , C04B2235/5436
摘要: 本发明属于高温节能涂料领域,具体涉及一种高稳定性强化热吸收节能涂料。提出的一种高稳定性强化热吸收节能涂料由以下重量份的组分组成:高温热吸收剂30‑40份,耐高温填料10‑20份,结合剂40‑60份,外加0.1‑0.2份的分散剂、0.15‑0.3份的增稠剂和0.05‑0.15份的消泡剂;所述高温热吸收剂由电熔铬铁尖晶石微粉、电熔锰铁尖晶石微粉和电熔氧化铬微粉一种或一种以上按任意比例混合组成;所述耐高温填料为氧化锆微粉。本发明耐高温,最高使用温度可达1400℃、高吸收率0.9以上、涂层高温稳定性强。
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公开(公告)号:CN109626969A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910149777.7
申请日:2019-02-27
申请人: 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B38/06
CPC分类号: C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B38/0665 , C04B2235/3206 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3225 , C04B2235/3244 , C04B2235/3262 , C04B2235/3272 , C04B2235/3279 , C04B2235/3281 , C04B2235/3284 , C04B2235/3463 , C04B2235/349 , C04B2235/5427 , C04B2235/5436 , C04B2235/5454 , C04B2235/6021 , C04B2235/606 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/96 , C04B2235/9607
摘要: 本发明提供了一种隔热砖的制备方法。该方法为:取料并加入水搅拌;陈腐后挤压成型得第一砖坯;将第一砖坯粉碎,陈腐后挤压成型得第二砖坯;常温干燥得第三砖坯;将第三砖坯干燥得第四砖坯;将第四砖坯在窑炉中烧制得到隔热砖;配方:刚玉20‑40份、莫来石30‑50份、纳米氧化锆粉末15‑25份、氧化钙3‑5份、氧化钇3‑5份、氧化镁1‑3份、聚苯乙烯球0.5‑1份、木屑0.5‑1份、页岩粉末1‑3份、ZnFe2O41‑3份、NiFe2O42‑4份、FeMnCuO43‑7份、硅藻土10‑28份、铁鳞1‑3份、糖蜜0.5‑1.3份。本申请提供的隔热砖的制备方法,工艺简单、产品性能稳定、导热系数低、结构强度高。
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公开(公告)号:CN109265156A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811185268.1
申请日:2018-10-11
申请人: 天长市中德电子有限公司
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622 , H01F1/34
CPC分类号: C04B35/2633 , C04B35/622 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3239 , C04B2235/3241 , C04B2235/3244 , C04B2235/3262 , C04B2235/3284 , C04B2235/3296 , C04B2235/3418 , H01F1/344
摘要: 本发明公开了一种高磁导率软磁铁氧体材料,其原料包括主成分和辅料,所述主成分按重量百分比包括组分:45.2-48.7wt%的Fe2O3、25.0-29.5wt%的ZnO、余量为MnO;以主成分的质量和为基准,所述辅料按添加量计包括组分:3-7wt%的Al2O3、2-6wt%的CaO、2-5wt%的SiO2、0.2-1.0wt%的Cr2O3、0.1-0.15wt%的ZrO2、0.05-0.08wt%的Pb3O4、1.0-2.5wt%的V2O5。本发明还公开了一种高磁导率软磁铁氧体材料的应用。本发明中原料搭配使用,可显著提高铁氧体磁芯的磁导率和居里温度,还可降低磁芯损耗,提高磁芯的综合性能。
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公开(公告)号:CN109133905A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201711447150.7
申请日:2017-12-27
申请人: 肇庆冠磁科技有限公司
发明人: 廖晓舟
IPC分类号: C04B35/38 , C04B35/622 , H01F1/36 , H01F41/00
CPC分类号: C04B35/2625 , C04B35/2633 , C04B35/2658 , C04B35/622 , C04B2235/3208 , C04B2235/3232 , C04B2235/3262 , C04B2235/3281 , C04B2235/3284 , C04B2235/3298 , C04B2235/3418 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/763 , H01F1/36 , H01F41/00
摘要: 一种高磁导率软磁铁氧体的制备方法,采用Mn、Mg、Fe、Zn元素为主成分,不含贵金属元素Ni,先按MnZn铁氧体配方,配制合成MnZn铁氧体预烧料,再在二次配料中加入适量MgO、ZnO和Fe2O3以及改性微量元素Cu、Bi、Si、Ti等进行掺杂改性,合成具有高磁导率的MnMgZn复合铁氧体。
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公开(公告)号:CN109020600A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811020399.4
申请日:2018-09-03
申请人: 深圳市绿洲生态科技有限公司
CPC分类号: C04B38/02 , C04B33/04 , C04B33/13 , C04B38/009 , C04B2235/3208 , C04B2235/3262 , C04B2235/3272 , C04B2235/3281 , C04B2235/96
摘要: 本发明公开了一种生态珠及其制备方法,一种生态珠,由陶土、黏土、页岩、莫来石和添加剂烧结而成,配比为:30‑40%陶土、22‑45%黏土、10‑20%页岩、8‑18%莫来石、0.38‑0.85%添加剂;添加剂由0.3‑0.6%Ca(OH)2、0.05‑0.1%FeSO4、0.01‑0.05%CuSO4、0.01‑0.05%ZnSO4、0.01‑0.05%MnSO4组成。本发明利用黏土高温急剧收缩的特性,使得烧结后形成骨架结构的生态珠,强度高,且形成大孔径孔隙,孔隙之间延伸贯通,可提高对水流冲击负荷的适应能力,加快有机污染物的降解,同时可为微生物提供矿质元素,增加微生物的数量和种类。
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公开(公告)号:CN109020500A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811177494.5
申请日:2018-10-10
申请人: 贵州大学 , 广东爱晟电子科技有限公司
IPC分类号: C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/626
CPC分类号: C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/62605 , C04B2235/3217 , C04B2235/3262 , C04B2235/3279 , C04B2235/3281 , C04B2235/3298
摘要: 本发明公开了一种高精度NTC热敏陶瓷的制备工艺,包括如下步骤:1)取NTC热敏陶瓷原料;2)将NTC热敏陶瓷原料装入球磨罐充分混合球磨,将球磨后得到的浆料放置在干燥箱中烘干,得粉体;3)向粉体加入水,再加入氨水、柠檬酸或草酸中的一种或任意几种的组合物,然后加热进行水热处理,水热处理后的粉末烘干,得NTC热敏陶瓷原料粉体;4)将NTC热敏陶瓷原料粉体采用传统NTC陶瓷的处理工艺处理,得高精度NTC热敏陶瓷。本发明具有制得的NTC热敏陶瓷性能好,精度高,原料用量少,成本低,污染小,工艺更加简单,工艺稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN108689710A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810507172.6
申请日:2018-05-24
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B2235/3208 , C04B2235/3262 , C04B2235/656 , C04B2235/96
摘要: 本发明属于电子材料技术领域,具体提供一种低温烧结Ca5Mn4V6O24微波介质材料及其制备方法;本发明采用非化学计量比,获得最优配比:Ca5+aMn4+bV6+cO24,其中,a+b+c=‑0.15,‑0.15≤a≤0,‑0.15≤b≤0,‑0.15≤c≤0;其中包括V元素最优配比,V元素缺位提高了阳离子有序度,同时使得晶粒生长的更均匀;使得微波介质材料的品质因数(Q×f值)高于在化学计量比下的值;同时,该微波介质材料制备工艺简单,其烧结温度低,有利于节约能源;其制备工艺不需添加任何助烧剂,所形成相易于控制,在保持了出色的介电性能的同时,有效简化了制备工艺;同时,制备工艺中原材料价格低廉、储量丰富,使得高性能的微波陶瓷基板实现低成本工化生产成为可能。
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