PL396340A1 - Sposób wytwarzania kompozytów z matryca dielektryczna zawierajacych nanoczastki metaliczne i/lub pólprzewodnikowe, w postaci pretów o wlasnosciach plazmonicznych - Google Patents

Sposób wytwarzania kompozytów z matryca dielektryczna zawierajacych nanoczastki metaliczne i/lub pólprzewodnikowe, w postaci pretów o wlasnosciach plazmonicznych

Info

Publication number
PL396340A1
PL396340A1 PL396340A PL39634011A PL396340A1 PL 396340 A1 PL396340 A1 PL 396340A1 PL 396340 A PL396340 A PL 396340A PL 39634011 A PL39634011 A PL 39634011A PL 396340 A1 PL396340 A1 PL 396340A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
nanoparticles
rods
semiconductor nanoparticles
producing
melting point
Prior art date
Application number
PL396340A
Other languages
English (en)
Other versions
PL219519B1 (pl
Inventor
Andrzej Klos
Marcin Gajc
Katarzyna Sadecka
Dorota Pawlak
Original Assignee
Instytut Technologii Materialów Elektronicznych
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Technologii Materialów Elektronicznych filed Critical Instytut Technologii Materialów Elektronicznych
Priority to PL396340A priority Critical patent/PL219519B1/pl
Priority to EP12184417.9A priority patent/EP2570396B1/en
Publication of PL396340A1 publication Critical patent/PL396340A1/pl
Publication of PL219519B1 publication Critical patent/PL219519B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/02Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/02Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
    • C03B37/022Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from molten glass in which the resultant product consists of different sorts of glass or is characterised by shape, e.g. hollow fibres, undulated fibres, fibres presenting a rough surface

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozytów z matrycą dielektryczną, zawierających nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe, w postaci prętów o własnościach plazmonicznych, mających zastosowanie zwłaszcza w plazmonice i optoelektronice, zawierających w swojej objętości nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe. Sposób polega na tym, że dielektryczny materiał wsadowy rozdrabnia się do postaci drobnokrystalicznego granulatu, który miesza się dokładnie z nanocząstkami co najmniej jednego metalu i/lub związku półprzewodnikowego o temperaturze topnienia wyższej od temperatury topnienia matrycy, a następnie tak przygotowaną matrycę z jednorodnie rozmieszczonymi w jej objętości nanocząstkami stapia się w temperaturze niższej od temperatury topnienia nanocząstek w tyglu (1) układu do mikro wyciągania z roztopu, po czym poddaje się procesowi grawitacyjnego mikrowyciągania.
PL396340A 2011-09-15 2011-09-15 Sposób wytwarzania kompozytów z matrycą dielektryczną zawierających nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe, w postaci prętów o własnościach plazmonicznych PL219519B1 (pl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL396340A PL219519B1 (pl) 2011-09-15 2011-09-15 Sposób wytwarzania kompozytów z matrycą dielektryczną zawierających nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe, w postaci prętów o własnościach plazmonicznych
EP12184417.9A EP2570396B1 (en) 2011-09-15 2012-09-14 Method of producing composites with dielectric matrices

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL396340A PL219519B1 (pl) 2011-09-15 2011-09-15 Sposób wytwarzania kompozytów z matrycą dielektryczną zawierających nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe, w postaci prętów o własnościach plazmonicznych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL396340A1 true PL396340A1 (pl) 2013-03-18
PL219519B1 PL219519B1 (pl) 2015-05-29

Family

ID=46924306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL396340A PL219519B1 (pl) 2011-09-15 2011-09-15 Sposób wytwarzania kompozytów z matrycą dielektryczną zawierających nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe, w postaci prętów o własnościach plazmonicznych

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2570396B1 (pl)
PL (1) PL219519B1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015009178A2 (en) 2013-07-18 2015-01-22 Ajh047 Sp. Z.O.O. Process for applying metal microparticles to polymeric material, device for performing the process, polymeric material with metal microparticles and use of the polymeric material

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL242719B1 (pl) 2018-09-14 2023-04-11 Instytut Tech Materialow Elektronicznych Materiał dielektryczny emitujący światło

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH561670A5 (pl) * 1972-12-04 1975-05-15 Battelle Memorial Institute
US20100203351A1 (en) * 2006-06-09 2010-08-12 Nayfeh Taysir H High strength composite materials and related processes
US20100279569A1 (en) * 2007-01-03 2010-11-04 Lockheed Martin Corporation Cnt-infused glass fiber materials and process therefor
US8388883B2 (en) * 2009-07-27 2013-03-05 Basf Se Process for producing thermoelectric semiconductor materials and legs

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015009178A2 (en) 2013-07-18 2015-01-22 Ajh047 Sp. Z.O.O. Process for applying metal microparticles to polymeric material, device for performing the process, polymeric material with metal microparticles and use of the polymeric material

Also Published As

Publication number Publication date
EP2570396A2 (en) 2013-03-20
EP2570396A3 (en) 2015-08-26
PL219519B1 (pl) 2015-05-29
EP2570396B1 (en) 2016-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Stepanov et al. Experimental study of monazite/melt partitioning with implications for the REE, Th and U geochemistry of crustal rocks
Guan et al. Effect of selective laser melting process parameters and aging heat treatment on properties of CuCrZr alloy
Wang et al. Viscosity and structure of MgO–SiO2-based slag melt with varying B2O3 content
Mollo et al. Dependence of clinopyroxene composition on cooling rate in basaltic magmas: implications for thermobarometry
Monje et al. Optimizing thermal conductivity in gas-pressure infiltrated aluminum/diamond composites by precise processing control
Goldstein et al. Iron meteorites: Crystallization, thermal history, parent bodies, and origin
WO2015017370A3 (en) Flux for laser welding
Jacquet The quasi-universality of chondrule size as a constraint for chondrule formation models
WO2014120475A3 (en) Deposition of superalloys using powdered flux and metal
WO2017103115A3 (de) Herstellung eines quarzglaskörpers in einem schmelztiegel aus refraktärmetall
SE0403001L (sv) Förfarande och anordning för framställning av en flytande- fast metallkomposition
EP2692878A4 (en) COUPLER ALLOY ON CU-SI-CO BASE FOR ELECTRONIC MATERIALS AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR
Bhat et al. Carbon nanotube reinforced Cu–10Sn alloy composites: Mechanical and thermal properties
PL396340A1 (pl) Sposób wytwarzania kompozytów z matryca dielektryczna zawierajacych nanoczastki metaliczne i/lub pólprzewodnikowe, w postaci pretów o wlasnosciach plazmonicznych
Sun et al. Enhanced glass forming ability and plasticity of Mg-based bulk metallic glass by minor addition of Cd
Kuhn et al. Molecular dynamics simulation of crystal growth in al 50 ni 50: The generation of defects
Xue et al. Interfacial microstructures and mechanical properties of Sn–9Zn–0.5 Ga–xNd on Cu substrate with aging treatment
Yang et al. Dendritic growth kinetics and disorder trapping of the intermetallic compound Ni3Sn under a static magnetic field
Ma et al. Glass ceramics with different colours from granite wastes prepared by changing crystallisation temperature: Crystallisation and properties
CN103820662A (zh) 一种增强锆元素对不含铝的镁合金铸造组织细化功效的方法
Yang et al. Microstructural evolution and IMCs growth behavior of Sn-58Bi-0.25 Mo solder joint during aging treatment
Xiong et al. Fabrication of SiC particulate reinforced AZ91D composite by vacuum-assisted pressure infiltration technology
Liu et al. The microstructure and mechanical characterization of Al-30% Mg2Si composite with Y inoculation addition
Liang et al. Performance evaluation of vitrified/diamond composites by adding ZnF2
MY183217A (en) Method for producing multicrystalline silicon