序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
201 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062168.4 2016-01-29 CN105601330A 2016-05-25 解全义
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在40-50%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于40-50%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
202 一种陶瓷片处理工艺 CN201610061511.3 2016-01-29 CN105601329A 2016-05-25 解伟伟
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在90-100%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于10-20%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在8-12%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大, 耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
203 光转换用陶瓷复合体的制造方法 CN201280033953.7 2012-07-06 CN103732354B 2016-05-25 稻森太; 河野孝史
发明公开了一种尽管是具有Al2O3相与Al2O3相以外的化物结晶相连续且三维地相互交杂的组织的凝固体,还是可有效地将其表面平坦化的光转换用陶瓷复合体的制造方法。本发明公开的一种光转换用陶瓷复合体的制造方法,具备下述步骤:步骤1:对具有Al2O3相与Al2O3相以外的氧化物结晶相连续且三维地相互交杂的组织的凝固体的表面进行干式刻蚀加工,由此形成相间阶差使该凝固体表面的该Al2O3相以外的氧化物结晶相相对于该Al2O3相呈凸起状;及步骤2:通过对该干式刻蚀加工后的凝固体进行CMP加工或MP加工,以使该相间阶差缩小。
204 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062390.4 2016-01-29 CN105585337A 2016-05-18 解全义
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在40-50%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于60-70%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
205 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062347.8 2016-01-29 CN105585336A 2016-05-18 解全义
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在20-30%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于30-40%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
206 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062288.4 2016-01-29 CN105585333A 2016-05-18 解全义
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在50-60%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于60-70%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
207 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062265.3 2016-01-29 CN105565888A 2016-05-11 解全义
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在20-30%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于90-100%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
208 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062190.9 2016-01-29 CN105565881A 2016-05-11 解全义
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在30-40%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于80-90%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
209 一种陶瓷片处理工艺 CN201610061482.0 2016-01-29 CN105565869A 2016-05-11 解伟伟
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在10-20%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于40-50%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在8-12%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
210 一种陶瓷片处理工艺 CN201610061451.5 2016-01-29 CN105565868A 2016-05-11 解伟伟
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在10-20%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于60-70%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在8-12%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
211 一种陶瓷片处理工艺 CN201610061368.8 2016-01-29 CN105565865A 2016-05-11 解伟伟
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在10-20%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于90-100%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在8-12%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
212 一种陶瓷片处理工艺 CN201610061336.8 2016-01-29 CN105565864A 2016-05-11 解伟伟
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在20-30%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于20-30%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在8-12%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
213 一种陶瓷片处理工艺 CN201610060599.7 2016-01-29 CN105565859A 2016-05-11 杨莉
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在40-50%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于40-50%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在8-12%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
214 一种陶瓷片处理工艺 CN201610060040.4 2016-01-29 CN105565855A 2016-05-11 杨莉
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在50-60%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于60-70%酸钠溶液中浸泡,烘干;(4)酸洗:将步骤(3)中烘干的陶瓷片放置在10%硫酸溶液内浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大, 耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
215 CN201510942265.8 2015-12-16 CN105565853A 2016-05-11 曾宪沅
发明公开了一种融粒,将融冰剂、烧结陶粒按1∶1∶2的重量比混合,加热30°搅拌,烘干,制成融冰粒;或者将融冰剂、水和膨胀矿渣珠按1∶1∶2的重量比混合,加热30°搅拌,烘干,制成融冰粒;或者将融冰剂、水和球形气孔状玄武岩按1∶1∶2的重量比混合,加热30°搅拌,烘干,制成融冰粒;所述融冰剂是氯化盐或者醋酸盐,溶解在烧结陶粒、膨胀矿渣珠和球形气孔状玄武岩的任何一种颗粒的孔洞中。烧结陶粒、膨胀矿渣珠和球形气孔状玄武岩,外观均为深色球体状,粒径加工为5—10mm,颗粒上均为多气孔。本发明可以持续融解冰,减少环境污染,增加路面防滑性能,降低使用成本。
216 用于PVD涂层设备的蒸发器体以及制备这种蒸发器体的方法 CN201480050210.X 2014-08-22 CN105555993A 2016-05-04 R.K.格劳; R.恩古梅尼亚皮; H.J.施韦格
一种用于PVD涂层设备的蒸发器体(2),所述蒸发器体包括基体(4),所述基体(4)具有蒸发器表面(6),在所述蒸发器表面(6)上涂覆有润湿层(12)。在此,所述基体(4)在供货状态下涂覆有包含两种反应物尤其包含铝和氢化钛的涂层(16),所述两种反应物在所述基体(4)的加热时形成所述润湿层(12)。
217 一种C/C复合材料表面HfC-SiC涂层的制备方法 CN201610031401.2 2016-01-18 CN105541416A 2016-05-04 付前刚; 张佳平; 李贺军; 瞿俊伶
发明涉及一种C/C复合材料表面HfC-SiC涂层的制备方法,通过对C/C复合材料烧蚀处理-引入HfC陶瓷-包埋法在引入SiC陶瓷-得到HfC-SiC涂层。具体过程为:将C/C复合材料清洗后烘干备用;调节气和乙炔流量,充分混合点燃后对C/C复合材料进行烧蚀处理,快速获得含多孔表面层的C/C复合材料;聚合物浸渍裂解法在C/C复合材料表面引入HfC陶瓷;采用包埋法引入SiC陶瓷,最终在C/C复合材料表面制备HfC-SiC陶瓷涂层。发明的有益效果:与化学气相沉积法相比,涂层结合提高了20%以上。与反应熔渗法相比,涂层制备过程中没有副产物的生成。同时,与相同工艺条件下的SiC涂层C/C复合材料相比,当经历20次1600至室温的氧乙炔烧蚀环境下的热震后,试样失重率降低了40~70%。
218 石墨发热体炉内素材料表面均匀沉积SiC涂层的方法 CN201510990897.1 2015-12-25 CN105541405A 2016-05-04 陈照峰; 汪洋
发明公开了一种石墨发热体加热炉内素材料表面均匀沉积SiC涂层的方法,包括:(1)以石墨发热体加热炉体作为沉积炉,用石墨纸将发热体包覆;(2)抽真空,真空度达到500Pa以下;(3)将内温度升高至1000~1300℃;(4)将三氯甲基蒸汽带入石墨发热体加热炉腔内,同时以氢气为反应气,氩气作为稀释气体,沉积10~50h后随炉冷却;(5)将覆盖在石墨发热体上的石墨纸取出,重复步骤(2)过程;(6)将石墨发热体加热炉内温度升高至700~900℃;(7)重复步骤(4)过程,冷却后,炉内碳素材料表面出现均匀SiC涂层。本发明保证炉内碳化硅涂层均匀覆盖,涂层制备过程不需要专用化学气相沉积设备,成本低,涂层厚度大且灵活可控。
219 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062457.4 2016-01-29 CN105541402A 2016-05-04 孙英
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在60-70%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于10-20%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
220 一种陶瓷片处理工艺 CN201610062384.9 2016-01-29 CN105541397A 2016-05-04 孙英
一种陶瓷片处理工艺,步骤如下:(1)蒸馏清洗:将陶瓷片放置在100%纯水中清洗,烘干;(2)洗:将清洗过的陶瓷片放置在10-20%丙酮中浸泡,烘干;(3)洗:将酮洗过陶瓷片置于90-100%酸钠溶液中浸泡,烘干;本发明的有益效果是:硬度大,耐磨性能极好,重量轻,表面吸附强,是未经处理的陶瓷片的表面吸附力的10-20,通过胶水与橡胶结合后非常牢固、耐用。
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