氮化锆粉末及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114507073A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011277829.8

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明的课题是在可得到高绝缘性和高黑色度的同时,具有高绝缘性。本发明的氮化锆粉末在用5MPa的压力压实的压坯的状态下的体电阻率为107Ω·cm以上,并且在用水或碳原子数在2~5的范围内的醇稀释的状态下超声波分散5分钟时的粒度分布D90为10μm以下。另外,可将上述氮化锆粉末分散在丙烯酸类单体或环氧单体中来制备单体分散体。此外,可将上述氮化锆粉末作为黑色颜料分散在分散媒质中并且混合树脂来制备黑色组合物。

    氮化锆粉末及其制造方法

    公开(公告)号:CN109923062A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201780058547.9

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 氮化锆粉末,其中,通过BET法测定的比表面积为20~90m2/g,在X射线衍射图谱中,具有氮化锆的峰,而不具有二氧化锆的峰、低次氧化锆的峰和低次氧氮化锆的峰,且在粉末浓度50ppm的分散液透射谱中,370nm的透光率X至少为18%,550nm的透光率Y为12%以下,上述550nm的透光率Y相对于上述370nm的透光率X(X/Y)为2.5以上。

    氮化锆粉末及其制造方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116675190A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310664663.2

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 氮化锆粉末,其以锆、氮和氧为主要成分,锆浓度为73~82质量%、氮浓度为7~12质量%、氧浓度为15质量%以下,在粉末浓度为50ppm的分散液透射谱中,370nm的透光率X至少为12%,550nm的透光率Y为12%以下,上述550nm的透光率Y相对于上述370nm的透光率X的比(X/Y)为1.4以上。

    黑色膜形成用混合粉末及其制造方法

    公开(公告)号:CN110291042B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201780071901.1

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 黑色膜形成用混合粉末,其包含氮化锆粉末(A)和氮化钛粉末或氧氮化钛粉末(B),所述氮化锆粉末(A)不含二氧化锆、低阶氧化锆和低阶氧氮化锆,氮化锆粉末(A)与氮化钛粉末或上述氧氮化钛粉末(B)的含有比例以质量比(A:B)计处于(90:10)~(25:75)的范围。在使混合粉末以50ppm的浓度分散于分散液而得的分散液光谱中,将波长400nm的光透射率记作X、将波长550nm的光透射率记作Y、将波长1000nm的光透射率记作Z时,X>10%、Y

    氮化锆粉末及其制造方法

    公开(公告)号:CN109923062B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201780058547.9

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 氮化锆粉末,其中,通过BET法测定的比表面积为20~90m2/g,在X射线衍射图谱中,具有氮化锆的峰,而不具有二氧化锆的峰、低次氧化锆的峰和低次氧氮化锆的峰,且在粉末浓度50ppm的分散液透射谱中,370nm的透光率X至少为18%,550nm的透光率Y为12%以下,上述550nm的透光率Y相对于上述370nm的透光率X(X/Y)为2.5以上。

    氮化锆粉末及其制造方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110891898A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201880037835.0

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 氮化锆粉末,其以锆、氮和氧为主要成分,锆浓度为73~82质量%、氮浓度为7~12质量%、氧浓度为15质量%以下,在粉末浓度为50ppm的分散液透射谱中,370nm的透光率X至少为12%,550nm的透光率Y为12%以下,上述550nm的透光率Y相对于上述370nm的透光率X的比(X/Y)为1.4以上。

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