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氮化硅粉配方工艺技术生产加工流程

发布时间:2022-08-09   作者:admin   浏览次数:148

1、一种易烧结高纯氮化硅粉体的配方技术
 [简介]:本技术涉及一种易烧结高纯氮化硅粉体的配方技术,包括:(1)将硅粉、有机碳源和发泡剂加入到有机溶剂中并混合,得到混合浆料;(2)将所得混合浆料干燥过筛并松装平铺于氮化硅坩埚内,先置于排胶炉中进行低温真空热处理,再置于氮气反应炉中进行氮化处理,最终经破碎和研磨,得到所述易烧结高纯氮化硅粉体。
2、烧结炉及氮化硅粉末烧结方法
 [简介]:烧结炉,包括炉壳、装在炉壳内的保温筒、装在保温筒内的均温筒,均温筒与保温筒之间形成气体流动腔,气体流动腔中装有由外部控制器控制且具有发热和温度传感功能的感应发热件,其特征在于:所述的炉壳内装有抽动均温筒内的气体在均温筒和气体流动腔间循环流动的内循环组件,内循环组件由外部控制器控制运行。本技术避免高热量在均温筒中聚焦,提高烧结的可靠性,以提升粉体的烧结活性;即可有效防止均温筒内温度过限对产品产生影响,又可降低能耗;保温筒内的气体流动方向呈不定向动态变化,使得均温筒内不同位置的烧结产品品质趋于稳定一致,提高烧结的可靠性。本技术还提供一种氮化硅粉末烧结方法。
3、一种氧化石墨烯-氮化硅复合粉体/漆酚缩甲醛复合涂料的配方技术
 [简介]:本技术涉及一种氧化石墨烯‑氮化硅复合粉体/漆酚缩甲醛复合涂料的配方技术,本技术中利用硅烷偶联剂上Si‑O键水解生成的Si‑OH键与氧化石墨烯及氮化硅表面含有大量的羟基等活性基团反应,以将硅烷偶联剂与氧化石墨烯及氮化硅改性接枝在一起,从而得到KSi3N4‑KGO复合粉体,上述复合粉体中由于含有大量的有机链段,从而可与漆酚缩甲醛树脂中的油性链段结构相容,从而最终制备形成一种具有硬度高、附着力强、成膜后无毒、无致敏性、防腐性能优异特点的复合涂料。
4、一种氮化硅掺杂改性纳米氮化铝复合粉体及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种氮化硅掺杂改性纳米氮化铝复合粉体及其配方技术,所述复合粉体包括硅粉30份~45份、改性纳米氮化铝90份~100份、石墨粉15份~30份、碳化硼10份~20份、低聚合度有机共聚物6份~10份、交联促凝剂1.2份~2.5份、去离子水150份~200份。本技术制备的氮化硅掺杂改性纳米氮化铝复合粉体具有良好的抗氧化性能、机械性能、微观均匀性以及热力学能。氮化硅掺杂氮化铝,提高了界面结合能力及氮化硅纯度;石墨烯和碳化硼的引入,显著提高了材料的强度和断裂韧性。
5、一种SPS有压烧结粉末压制氮化硅陶瓷异形刀具的方法
 [简介]:本技术为一种基于SPS的有压烧结粉末压制氮化硅陶瓷异形刀具的方法。包括如下步骤:(1):制备混合粉末;(2):制备金属压头;(3):将混合粉末加入到石墨模具中,采用金属压头进行压制,得到具有复杂形貌的预压粉体;(4):将金属压头拔出后保持预压粉体在石墨模具中,在预压粉体上填入微米级石墨粉,采用石墨压头对整体粉末进行二次预压;(5)使用保温材料将带有二次预压粉体的模具包裹,并置于放电等离子炉内进行烧结;(6):将烧结后的刀具取出。本技术通过两步预压和放电等离子烧结,能够制备出高致密度、高力学性能与切削性能的氮化硅陶瓷异形刀具,同时烧结出的刀具直接就具备正前角、排屑槽等复杂纹路,避免了后续的加工处理。
6、氨解法制备高纯氮化硅粉体方法
 [简介]:本技术提供氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,涉及氮化硅制备领域。该氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,包括以下内容,向反应容器中加入溶剂和四氯化硅,控制容器中的温度和压器,并向溶剂中融入液氨,并减小容器中的压强,使得液氨气化沸腾,扰动整个反应体系,获得氮化硅前驱体,接着将硅前驱体灼烧、粉碎和焙烧处理,获得氮化硅。通过将反应物充分接触,氮化硅前驱体生成效率高,且氮化硅前驱体的颗粒大小可以通过溶剂量和液氨通入气化的速度控制,利于对最终产品氮化硅粒度的控制。
7、一种利用粉煤灰同步制备氮化硅和铝铁钙基絮凝剂的方法及产品
 [简介]:本技术提供了一种利用粉煤灰同步制备氮化硅和铝铁钙基絮凝剂的方法及其产品,该配方技术是粉煤灰为主要原料,通过加入盐酸和氢氧化钠,并经低温等离子体放电处置,低温等离子作用气氛为甲烷和氮气,同步制备氮化硅与铝铁钙基絮凝剂,制备过程简单。本方法制备的氮化硅最高纯度为96%,制备的铝铁钙基絮凝剂最高可去除印染废液中93%COD。
8、一种氧化石墨烯-氮化硅复合粉体/漆酚缩甲醛复合涂料的配方技术
 [简介]:本技术涉及一种氧化石墨烯‑氮化硅复合粉体/漆酚缩甲醛复合涂料的配方技术,本技术中利用硅烷偶联剂上Si‑O键水解生成的Si‑OH键与氧化石墨烯及氮化硅表面含有大量的羟基等活性基团反应,以将硅烷偶联剂与氧化石墨烯及氮化硅改性接枝在一起,从而得到KSi3N4‑KGO复合粉体,上述复合粉体中由于含有大量的有机链段,从而可与漆酚缩甲醛树脂中的油性链段结构相容,从而最终制备形成一种具有硬度高、附着力强、成膜后无毒、无致敏性、防腐性能优异特点的复合涂料。
9、氨解法制备高纯氮化硅粉体方法
 [简介]:本技术提供氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,涉及氮化硅制备领域。该氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,包括以下内容,向反应容器中加入溶剂和四氯化硅,控制容器中的温度和压器,并向溶剂中融入液氨,并减小容器中的压强,使得液氨气化沸腾,扰动整个反应体系,获得氮化硅前驱体,接着将硅前驱体灼烧、粉碎和焙烧处理,获得氮化硅。通过将反应物充分接触,氮化硅前驱体生成效率高,且氮化硅前驱体的颗粒大小可以通过溶剂量和液氨通入气化的速度控制,利于对最终产品氮化硅粒度的控制。
10、一种高纯α相氮化硅粉末的配方技术及制备设备
 [简介]:一种高纯α相氮化硅粉末的配方技术及制备设备,涉及高熔点氮化物粉体制备技术领域。高纯硅粉物料和催化剂自进料斗进入进料仓中,通入高纯氮气,通过进料仓中气旋处理,使粉体物料以均匀气流粉体形态进入等离子体反应器中;启动等离子弧发生器,形成等离子电弧焰流,在催化剂的催化作用下,高纯硅粉物料粉体气流经过等离子电弧焰流快速反应,从而获得非晶态的氮化硅粉体;最后经过管式炉进行煅烧获得高纯α相氮化硅。本技术将经过等离子体气相反应生成的非晶态氮化硅直接进行煅烧,从而获得高纯α相氮化硅。其α相含量为90%左右,β相含量约为10%左右,且制备产物的形貌规则,颗粒均匀度较好,粒径分布均匀,纯度较高。
11、一种氮化硅粉体的配方技术
12、一种氮化硅陶瓷造粒粉的配方技术
13、一种用高温氮气保护推板窑生产高纯氮化硅粉的工艺方法
14、一种基于粉体改性的氮化硅陶瓷浆料、氮化硅陶瓷及配方技术
15、一种掺杂氮化硅粉体的配方技术
16、低温烧结高导热氮化硅陶瓷粉体、陶瓷配方技术及应用
17、一种氮化硅粉体及其水煤气还原制备工艺
18、一种氮化铝掺杂改性纳米氮化硅复合陶瓷粉体及其配方技术
19、一种粉色氮化硅陶瓷及其配方技术和应用
20、常压下连续合成非晶/微晶氮化硅粉体的方法及装置
21、一种氮化硅粉末的配方技术及其设备
22、一种利用粉煤灰同步制备氮化硅和铝铁钙基絮凝剂的方法及产品
23、一种氮化硅陶瓷粉体及其制备工艺
24、一种氮化硅纳米棒荧光粉及其配方技术和应用
25、一种氮化硅粉体及其水煤气还原制备工艺
26、一种用于合成氮化硅粉体的悬浮反应器
27、高α相氮化硅粉体的生产方法
28、一种纳米氮化硅粉体的配方技术
29、一种高α相氮化硅粉体及其配方技术
30、一种自蔓延法高温高压氮化硅粉体制备装置
31、氮化硅粉体及其配方技术与应用、陶瓷材料
32、一种纳米氮化硅粉体的配方技术
33、一种氮化硅用快速粉碎设备
34、一种氮化硅陶瓷生产用硅粉处理工装及其处理方法
35、氮化硅镁粉体及其配方技术、陶瓷材料及导热基板
36、一种以高氧含量硅粉为原料制备高纯氮化硅粉体的方法
37、一种高α相氮化硅粉体的生产工艺
38、高α相氮化硅粉体的生产方法
39、一种高α相氮化硅粉体及其配方技术
40、氮化硅镁粉体及其配方技术、陶瓷材料及导热基板
41、氮化硅粉末及其制造方法、以及氮化硅烧结体的制造方法
42、一种适用3DP成型工艺用氮化硅陶瓷粉体及处理方法
43、一种新型热喷涂氮化硅粉体的配方技术
44、制备高纯度α-氮化硅粉的方法及高纯度α-氮化硅粉
45、一种氮化硅粉体的配方技术
46、氮化硅粉末及其制造方法、以及氮化硅烧结体的制造方法
47、一种适合流延和注射成形的氮化硅粉体配方技术
48、一种热XX合成-重力分选制备氧氮化硅纳米粉体的方法
49、一种等轴状β相氮化硅粉体的配方技术
50、一种氮化硅掺杂铝酸盐荧光粉及其配方技术
51、一种盘旋式凹-凸椭柱组合结构氮化硅粉体干-湿制粒智能装置
52、一种盘旋式凹-凸椭柱组合结构氮化硅粉体干-湿制粒智能装置
53、一种通过金属还原制备氮化硅粉末的方法
54、一种高纯低铝类球形β氮化硅粉体、其制造方法及应用
55、一种α相氮化硅陶瓷粉体的配方技术
56、一种制备等轴状α相氮化硅粉末的方法
57、一种α-氮化硅粉体的配方技术
58、一种含氮化硅氧化石墨烯复合粉体无溶剂环氧涂料及其配方技术与应用
59、添加氮化硅镁粉体的低碳镁碳耐火材料及其配方技术
60、一种氮化硅镁粉体的配方技术
61、一种α相氮化硅陶瓷粉体的配方技术
62、一种基于熔盐法的氮化硅镁粉体及其配方技术
63、一种β-氮化硅粉体的配方技术
64、氮化硅粉末的制造方法
65、一种氮化硅复合配方粉、其配方技术及其制备装置
66、氮化硅粉体预处理和低缺陷坯体注模成型方法
67、一种高α相氮化硅粉体、超长氮化硅纳米线的配方技术
68、一种超纯低放射性类球形β氮化硅粉体、其制造方法及应用
69、一种氮化硅粉生产过程中副产物的处理方法及系统
70、一种高α相氮化硅粉体、超长氮化硅纳米线的配方技术
71、一种制备等轴状α相氮化硅粉末的方法
72、一种含氮化硅氧化石墨烯复合粉体无溶剂环氧涂料及其配方技术与应用
73、添加氮化硅镁粉体的低碳镁碳耐火材料及其配方技术
74、一种氮化硅粉体的配方技术
75、一种低温合成制备氮化硅陶瓷粉体的方法
76、基于表面改性低温合成制备氮化硅陶瓷粉体的方法
77、一种燃烧合成氮化硅粉体的方法
78、一种氮化硅结合碳化硅粉煤灰基复合耐火材料的配方技术
79、一种氮化硅粉体生产线
80、一种低温合成制备氮化硅陶瓷粉体的方法
81、基于表面改性低温合成制备氮化硅陶瓷粉体的方法
82、一种氮化硅粉回收再利用的方法
83、一种用于合成氮化硅粉体的反应系统
84、多晶硅切割废料合成高α相氮化硅粉体的工艺及反应器
85、可快速烧结成型的氮化硅陶瓷粉及其配方技术
86、一种液相辅助燃烧合成制备高纯氮化硅粉体的方法
87、一种燃烧合成氮化硅粉体的方法
88、一种氮化硅粉的生产方法
89、可快速烧结成型的氮化硅陶瓷粉及其配方技术
90、一种液相辅助燃烧合成制备高纯氮化硅粉体的方法
91、一种氮化硅粉末研磨设备
92、一种氮化硅粉体悬浮反应器
93、一种氮化硅粉体生产线
94、一种氮化硅粉体的配方技术
95、一种用于工业电子设备的纳米氮化硅粉体的配方技术
96、一种用于合成氮化硅粉体的反应系统
97、一种氮化硅粉体悬浮反应器
98、一种α相氮化硅粉体的配方技术
99、纳米氮化硅粉的配方技术
10-0、一种氮化硅镁粉体及其配方技术
10-1、一种氮化硅镁粉体及其配方技术
10-2、一种氧化石墨烯包覆氮化硅复合粉体的配方技术
10-3、一种改性氮化硅及含有改性氮化硅的粉体配方技术和用途
10-4、一种高纯氮化硅粉末的配方技术
10-5、氮化硅粉末、多晶硅铸锭用脱模剂及多晶硅铸锭的制造方法
10-6、一种改善氮化硅粉体粒径及分布的球磨方法
10-7、用于流化反应的硅粉及其配方技术、氮化硅及其生产方法
10-8、氮化硅机械粉碎机及其系统
10-9、一种氮化硅复合粉体的配方技术
11-0、一种氮化硅复合粉体的配方技术
11-1、一种油墨氮化硅基陶瓷粉体3D打印坯体方法及其成型方法
11-2、一种高纯氮化硅粉末的配方技术
11-3、一种改性氮化硅及含有改性氮化硅的粉体配方技术和用途
11-4、一种碳纤维粉增强氮化硅基复合材料的配方技术
11-5、氮化硅粉末、多晶硅铸锭用脱模剂及多晶硅铸锭的制造方法
11-6、一种碳纤维粉增强氮化硅基复合材料的配方技术
11-7、高纯度氮化硅粉体生产工艺
11-8、一种α相氮化硅粉体的配方技术
11-9、直接氮化法制备免研磨高纯全颗粒状氮化硅粉体的方法
12-0、一种窄粒度分布高纯氮化硅粉体的配方技术
12-1、一种用于激光设备的氮化硅粉体的合成方法
12-2、一种高纯氮化硅粉末的配方技术
12-3、一种结构陶瓷用高纯氮化硅粉体的配方技术
12-4、一种改善光伏级氮化硅粉体悬浮性的方法
12-5、一种基于晶硅太阳能电池产生的硅泥制备高纯α相氮化硅粉体的方法
12-6、一种纳米氮化硅粉体表面有机化改性方法
12-7、一种在多孔坯体或粉体状碳化硅‑聚碳硅烷表面原位及非原位制备超长氮化硅纳米线的方法
12-8、一种高纯高α相氮化硅粉体的配方技术
12-9、一种粒度级配改善光伏级氮化硅粉悬浮性的方法
13-0、一种改性高α相氮化硅粉体的配方技术
13-1、一种在多孔坯体或粉体状碳化硅-聚碳硅烷表面原位及非原位制备超长氮化硅纳米线的方法
13-2、一种控制氮化硅粉体粒度的热处理方法
13-3、氮化硅纳米线配方技术,氮化硅纳米线、氮化硅粉体及氮化硅亚微米粉体
13-4、一种高alpha相氮化硅粉体的配方技术
13-5、一种用于激光设备的氮化硅粉体的合成方法
13-6、一种添加稻壳氮化硅基多孔陶瓷粉的水性多彩岩片涂料
13-7、氮化硅纳米线配方技术,氮化硅纳米线、氮化硅粉体及氮化硅亚微米粉体
13-8、一种高alpha相氮化硅粉体的配方技术
13-9、一种硅粉流延制备氮化硅陶瓷基板的方法
14-0、一种硅粉流延制备氮化硅陶瓷基板的方法
14-1、一种低温制备高α相氮化硅粉体的方法
14-2、激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末的制备
14-3、采用高气压和添加剂直接制备高球形度氮化硅粉体的方法
14-4、一种利用氮化硅铁粉末制备块体陶瓷材料的方法
14-5、非均相沉淀-热还原法制备铁包覆氮化硅复合粉末的方法
14-6、添加氧化铝包覆六方氮化硼复合粉末的氮化硅基自润滑陶瓷刀具材料的配方技术
14-7、一种利用氮化硅铁粉末制备块体陶瓷材料的方法
14-8、一种氮化硅粉体的配方技术
14-9、一种一维氮化硅纳米粉体及其配方技术
15-0、一种太阳能级多晶硅铸锭用氮化硅粉体的配方技术
15-1、一种激光烧结3D打印快速成型氮化硅粉末材料的制备
15-2、一种太阳能多晶硅铸锭用氮化硅粉料及其配方技术
15-3、一种氮化硅粉体的配方技术
15-4、一种激光烧结快速成型氮化硅陶瓷粉末的制备
15-5、一种用于氮化硅陶瓷抛光的抛光粉配方技术
15-6、一种纳米氮化硅粉末的表面处理方法
15-7、激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末的制备
15-8、一种激光烧结快速成型氮化硅陶瓷粉末的制备
15-9、一种一维氮化硅纳米粉体及其配方技术
16-0、一种太阳能多晶硅铸锭用氮化硅粉料及其配方技术
16-1、雾化反应法制备氮化硅粉末的方法
16-2、一种制备微米纳米级球形氮化硅粉的方法
16-3、浆料用氮化硅粉末及其制造方法、离型材用氮化硅粉末浆料及其制造方法、离型材用氮化硅粉末、离型材、以及多结晶硅铸造用铸模及其制造方法
16-4、一种用于氮化硅陶瓷抛光的抛光粉配方技术
16-5、一种激光烧结3D打印快速成型氮化硅粉末材料的制备
16-6、一种制备微米纳米级球形氮化硅粉的方法
16-7、采用高气压和添加剂直接制备高球形度氮化硅粉体的方法
16-8、氮化硅粉末、氮化硅烧结体和电路基板、以及氮化硅粉末的制造方法
16-9、添加氧化铝包覆六方氮化硼复合粉末的氮化硅基自润滑陶瓷刀具材料的配方技术
17-0、氮化硅粉末、氮化硅烧结体和电路基板、以及氮化硅粉末的制造方法
17-1、浆料用氮化硅粉末及其制造方法、离型材用氮化硅粉末浆料及其制造方法、离型材用氮化硅粉末、离型材、以及多结晶硅铸造用铸模及其制造方法
17-2、一种微波辅助低温快速合成纳米氮化硅-碳化硅复合粉体的方法
17-3、多晶硅锭铸造用铸模的脱模剂用氮化硅粉末及其制造和使用方法
17-4、一种基于催化氮化的氮化硅粉体及其配方技术
17-5、氮化物荧光体的制造方法和氮化物荧光体用氮化硅粉末以及氮化物荧光体
17-6、氮化物荧光体的制造方法和氮化物荧光体用氮化硅粉末以及氮化物荧光体
17-7、多晶硅锭铸造用铸模的脱模剂用氮化硅粉末及其制造法、含有该氮化硅粉末的浆料、多晶硅锭铸造用铸模及其制造方法、及使用该铸模的多晶硅锭的制造方法
17-8、一种新型氮化硅粉体的合成方法
17-9、一种微波辅助低温快速合成纳米氮化硅-碳化硅复合粉体的方法
18-0、一种多晶硅铸锭用高效氮化硅粉的配方技术
18-1、一种氮化硅粉料的配方技术
18-2、一种基于催化氮化的氮化硅粉体及其配方技术
18-3、一种氮化硅或氮化硅/碳化硅复合粉体的配方技术
18-4、一种氮化硅或氮化硅/碳化硅复合粉体的配方技术
18-5、一种以回收硅片切割锯屑制备高纯α相氮化硅粉体的方法
18-6、一种以回收硅片切割锯屑制备高纯β相氮化硅粉体的方法
18-7、一种无添加剂燃烧合成制备亚微米级高α相氮化硅粉体的方法
18-8、用晶体硅加工废砂浆回收硅粉制备氮化硅产品的机组
18-9、用晶体硅加工废砂浆回收硅粉制备氮化硅粉体的气流床反应器
19-0、一种以回收硅片线锯屑粉制备富α相氮化硅-碳化硅复合粉体的方法
19-1、一种氮化硅粉体及其配方技术
19-2、一种以回收硅片切割锯屑制备高纯β相氮化硅粉体的方法
19-3、一种氮化硅粉体及其配方技术
19-4、一种改进的直接氮化法制备α相和β相氮化硅粉体的方法
19-5、用晶体硅加工废砂浆回收硅粉制备氮化硅粉体的气流床反应器
19-6、用晶体硅加工废砂浆回收硅粉制备氮化硅产品的机组
19-7、氮化硅粉末的制造方法和氮化硅粉末以及氮化硅烧结体和使用其的电路基板
19-8、氮化硅粉末的制造方法和氮化硅粉末以及氮化硅烧结体和使用其的电路基板
19-9、一种无添加剂燃烧合成制备亚微米级高α相氮化硅粉体的方法
20-0、一种亚微米级单相氮化硅粉体的合成方法
20-1、氧氮化物荧光体粉末、氧氮化物荧光体粉末制造用氮化硅粉末及氧氮化物荧光体粉末的制造方法
20-2、一种常压氮化反应合成氮化硅粉体的方法
20-3、机械密封用氮化硅陶瓷粉体的喷雾干燥造粒方法
20-4、一种亚微米氮化硅(Si3N4)陶瓷粉体生产工艺
20-5、一种等离子气相反应合成氮化硅粉体及其复合粉体材料的配方技术
20-6、机械密封用氮化硅陶瓷粉体的喷雾干燥造粒方法
20-7、氧氮化物荧光体粉末、氧氮化物荧光体粉末制造用氮化硅粉末及氧氮化物荧光体粉末的制造方法
20-8、一种利用回收提纯硅片锯屑粉制备氮化硅的方法
20-9、纳米氮化硅粉的生产方法
21-0、纳米氮化硅粉的生产方法
21-1、硅氮化物磷光体用氮化硅粉末、利用该粉末的CaAlSiN3磷光体、利用该粉末的Sr2Si5N8磷光体、利用该粉末的(Sr,Ca)AlSiN3磷光体、利用该粉末的La3Si6N11磷光体和该磷光体的制造方法
21-2、硅氮化物荧光体用氮化硅粉末、使用其获得的Sr3Al3Si13O2N21荧光体和β-赛隆荧光体以及它们的配方技术
21-3、硅氮化物荧光体用氮化硅粉末、使用其获得的Sr3Al3Si13O2N21荧光体和β-赛隆荧光体以及它们的配方技术
21-4、一种氮化硅坩埚用粉粒体的配方技术
21-5、多晶硅铸锭铸造用铸模及其制造方法、以及多晶硅铸锭铸造用铸模的脱模材料用氮化硅粉末及含有该粉末的浆料
21-6、一种制备高纯度氮化硅微纳米粉体的方法
21-7、多晶硅铸锭铸造用铸模及其制造方法、以及多晶硅铸锭铸造用铸模的脱模材料用氮化硅粉末及含有该粉末的浆料
21-8、多晶硅铸锭铸造用铸模及其脱模材料用氮化硅粉末、含有该脱模层用氮化硅粉末的浆料及其铸造用脱模材料
21-9、多晶硅铸锭铸造用铸模及其制造方法、以及多晶硅铸锭铸造用铸模的脱模材料用氮化硅粉末及含有该粉末的浆料
22-0、一种高纯度氮化硅粉体的配方技术
22-1、多晶硅铸锭铸造用铸模及其制造方法、以及多晶硅铸锭铸造用铸模的脱模材料用氮化硅粉末及含有该粉末的浆料
22-2、硅粉在中温微正压条件下氮化合成氮化硅粉体的方法
22-3、硅氮化物磷光体用氮化硅粉末、利用该粉末的CaAlSiN3磷光体、利用该粉末的Sr2Si5N8 磷光体、利用该粉末的(Sr, Ca)AlSiN3 磷光体、利用该粉末的La3Si6N11磷光体和该磷光体的制造方法
22-4、多晶硅铸锭铸造用铸模及其脱模材料用氮化硅粉末、含有该脱模层用氮化硅粉末的浆料及其铸造用脱模材料
22-5、一种以分解时能产生氮气的发泡剂为添加剂快速燃烧合成氮化硅粉体的方法
22-6、一种以硅粉作添加剂实现非晶氮化硅粉末的快速晶化方法
22-7、利用高温旋转炉合成氮化硅粉末的方法
 
  以上为本套技术的目录及部分简要介绍,内容都包括具体的配方配比生产制作过程,费用260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263



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