奥斯兰姆施尔凡尼亚公司专利技术

奥斯兰姆施尔凡尼亚公司共有457项专利

  • 本发明是电致发光磷光体,其中各个独立的磷光体颗粒包封在通过原子层沉积(ALD)涂覆法施加的无机涂层中。在优选实施方案中,该涂层是羟基氧化铝。包封的磷光体表现出对大气湿度的极端不敏感性并且在灯中仅经受极小的初始亮度损失。
  • 描述了电致发光(EL)磷光体,其中各个独立的磷光体颗粒包封在无机涂层,优选羟基氧化铝中。包封的磷光体表现出对大气湿度的极端不敏感性并且在灯中仅经受极小的初始亮度损失。施加涂层的方法是混合方法,其包括首先在流化床中使用原子层沉积(ALD)...
  • 本发明涉及将多晶氧化铝(PCA)转化为蓝宝石的方法和转化制品。通过另外用氧化硼掺杂多晶氧化铝(PCA)和烧结引发异常晶粒生长来使已经掺杂氧化镁的PCA转化成蓝宝石。可以通过将硼酸水溶液施加至陶瓷生坯,从而将氧化硼加入到已经成型的PCA陶...
  • 本发明公开了一种包含α-氧化铝和至多0.050%(重量)氧化镁和在0.001至0.100(重量)之间的氧化镥的烧结半透明陶瓷制品。在一个优选的实施方案中氧化镥为0.050%(重量),而在第二个优选实施方案中一半氧化镥被氧化钇代替。制备半...
  • 本发明公开了一种包含α-氧化铝和至多0.050重量%氧化镁和在0.001至0.100重量%之间的氧化镥的烧结半透明陶瓷制品。在一个优选的实施方案中氧化镥为0.050重量%,而在第二个优选实施方案中一半氧化镥被氧化钇代替。制备半透明陶瓷制...
  • 提供一种高性能的钨-铜复合粉末,它由包括钨相和铜相且钨相基本上包封着铜相的个体颗粒所组成。钨包覆铜复合粉末可以经压缩和烧结制成钨铜假合金物件,这种物件有着钨相和铜相的均匀分布且没有铜漏失,它也可用于电子工业中的陶瓷上敷金属。
  • 提供一种高性能的钨-铜复合粉末,它由包括钨相和铜相且钨相基本上包封着铜相的个体颗粒所组成。钨包覆铜复合粉末可以经压缩和烧结制成钨铜假合金物件,这种物件有着钨相和铜相的均匀分布且没有铜漏失,它也可用于电子工业中的陶瓷上敷金属。
  • 将两个陶瓷部件互相结合的方法,包括下列步骤:由Al↓[2]O↓[3]粉末和Y(NO↓[3])↓[3]溶液制备水基浆料,其数量使得在加热时产生Al↓[2]O↓[3]和Y↓[2]O↓[3]的共晶复合物;以液体、固体或气体形式放置所述浆料使其...
  • 通过使用基于溶液的方法制成稀土活化的氮化铝粉末,包括以下步骤:形成铝和稀土金属的混合氢氧化物,然后将混合氢氧化物转变成的金属氟化铵(优选为取代稀土的六氟铝酸铵((NH↓[4])↓[3]Al↓[1-x]RE↓[x]F↓[6])),并且最后...
  • 一种可在85伏以上的电压工作的长寿命,卤素循环白炽灯(30)。该灯包括将钨灯丝(45)密封在其中的透明玻璃封壳(34);连接灯丝并伸出封壳外接到大于100伏的电压源的一对弯曲电引线(42,44);和在至少3个大气压下填充在封壳内的包含卤...
  • 公开了一种溶解和提纯五氧化二钽的方法。把不纯的五氧化二钽与含钾化合物反应以形成钽酸钾。钽酸钾被任选地用硫酸制成浆状并溶解在HF介质中。这种溶液适合于通过普通的离子交换或溶剂萃取方法来提纯。通过往溶液中加入KCl也可形成氟钽酸钾沉淀,这种...
  • 两支线性荧光灯的锁定系统包括被制成用来容纳两支线性荧光灯(12,14)的端帽(10)。端帽(10)具有由端帽(10)的外侧表面及中央分隔部(19)构成的两个腔(16,18)。每个腔具有前部分(20)和后部分(22)。端帽(10)的宽度W...
  • 一种高亮度放电灯的放电管适用的陶瓷材料中空体的形成方法,包括形成构型与该中空体内部构型匹配的基本为纯石墨的挥发性芯。形成并添加该陶瓷材料的包括粘合剂的可流动粉末以填充确定外轮廓的柔顺弹性体模具和确定内轮廓的挥发性芯之间的环状空间。将陶瓷...
  • 成型陶瓷容器的方法,包括压制水溶性粉末、在模中悬挂压制粉末的模型、向模中注入陶瓷成型混合物、和通过用水冲洗模制容器来溶解压制的粉末。用于制备具有放电室和两个毛细管的电弧放电容器的芯包括具有放电室形状的水溶性粉末、和优选两个从模制芯延伸的...
  • 本发明提供Mo-Cu复合粉末的制造方法,该粉末由单个有限微粒构成,每个微粒都具有一个铜相和一个钼相,其中钼相基本上包着铜相。该复合粉末可以通过普通的P/M技术来固结并且根据在这里所述的方法在没有铜渗出的情况下进行烧结以生产出具有非常好的...
  • 本发明涉及一种制备复合金属粉末的电化学置换-沉积方法。该方法包括在氢氧化物水溶液中将钨或钼金属颗粒与氧化银或氧化铜颗粒相混合。加热该溶液,使该氧化物颗粒转化为基本上附着在该难熔金属颗粒上的银或铜金属颗粒。区别于常规方法,本发明所述方法无...
  • 已发明出一种用于钽酸钇X-射线荧光粉合成的Li↓[2]SO↓[4]-Na↓[2]SO↓[4]混合助熔剂。用该混合助熔剂制出的荧光粉展示出能显著地增加XOF亮度、减小持久性,并减小颗粒尺寸。