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公开(公告)号:CN103608293A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201180071589.9
申请日:2011-08-01
Applicant: 马尼帕尔大学
Inventor: S·S·耶尔
CPC classification number: B01J35/0013 , B01J23/60 , B01J23/64 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J23/8906 , B01J23/8913 , B01J23/8926 , B01J37/343 , C01B32/907 , C01G55/00 , C01G55/002
Abstract: 本发明提供一种水性声波分解方法,所述方法涉及将前体过渡金属盐与Pd水浆料混合并对所获得的反应混合物进行声波处理,从而合成钯类过渡金属氧化物。本发明还提供钯类过渡金属氧化物。
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公开(公告)号:CN101500963B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN200780029665.3
申请日:2007-08-08
Applicant: 首尔大学校产学协力团
IPC: C04B35/56 , C04B14/34 , C04B35/569
CPC classification number: C22C29/02 , B22F2998/00 , B22F2999/00 , C01B21/0828 , C01B32/907 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/58007 , C04B35/58014 , C04B35/6261 , C04B35/6265 , C04B35/62685 , C04B2235/3232 , C04B2235/3258 , C04B2235/3839 , C04B2235/3843 , C04B2235/3856 , C04B2235/3886 , C04B2235/5436 , C22C1/053 , B22F1/0044 , C22C1/055 , B22F2201/30
Abstract: 本发明提供一种混合粉体和一种烧结该混合粉体所得到的烧结体。该混合粉体含有至少一种完全固溶相的固溶体粉体,该固溶体粉体含有选自Ti和元素周期表中IVb,Vb和VIb族金属的至少两种金属的碳化物或碳氮化物或其混合物。此外,本发明提供一种混合金属陶瓷粉体和一种烧结该混合金属陶瓷粉体所得到的金属陶瓷。该混合金属陶瓷粉体含有选自Ti和元素周期表中IVb,Vb和VIb族金属的至少两种金属的碳化物或碳氮化物或其混合物和选自Ni、Co和Fe的至少一种金属。本发明也提供一种烧结体和一种金属陶瓷的制造方法。
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公开(公告)号:CN102186773A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200980140610.9
申请日:2009-08-19
Applicant: 陶氏康宁公司
IPC: C01B33/021 , C01B31/02 , C01B31/36 , C04B35/00
CPC classification number: C04B35/6268 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/15 , C01B32/907 , C01B32/956 , C01B33/021 , C04B35/6224 , C04B35/62281 , C04B35/62675 , C04B2235/3418 , C04B2235/3826 , C04B2235/422 , C04B2235/483 , C04B2235/5264 , C04B2235/5454 , C04B2235/9661 , D01F6/94
Abstract: 通过静电纺丝具有至少一个硅原子的硅组合物,产生纳米颗粒的方法。硅组合物的静电纺丝形成纤维。热解该纤维,产生纳米颗粒。该纳米颗粒具有优良的光致发光性能,且适合于在许多不同的应用中使用。
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公开(公告)号:CN1159260C
公开(公告)日:2004-07-28
申请号:CN97196184.0
申请日:1997-06-04
Applicant: OMG美国公司
CPC classification number: C22C29/08 , C01B32/907 , C01B32/914 , C01P2002/60 , C01P2004/54 , C01P2004/62 , C01P2004/80 , C01P2006/80 , C22C1/055 , Y10S977/777
Abstract: 一种过渡金属碳化物-第VIII族金属的粉末,包括一种过渡金属碳化物和第VIII族金属的分散的颗粒,其中:基本所有的颗粒的尺寸为最大0.4微米;过渡金属碳化物选自钨、钛、钽、钼、锆、铪、钒、铌、铬及其混合物和固溶体中的碳化物;第VIII族金属选自铁、钴、镍及其混合物和固溶体。所说的粉末通过下列方法生产,即把包括一种最终碳源(例如乙炔黑)、一种第VIII族金属源(如Co3O4)和一种颗粒前驱体的混合物加热到1173K~1773K的温度,加热时间足以形成一种过渡金属碳化物-第VIII族金属的粉末,其中,在形成过渡金属碳化物-第VIII族金属的粉末的过渡金属碳化物的过程中,碳化物前驱体的至少25wt%被碳化。颗粒前驱体一般含有小于2.5wt%的氧,并含有进行碳化以形成过渡金属碳化物(如WC)-第VIII族金属粉末的化合物,如过渡金属(例如W)、低价过渡金属碳化物(W2C)等。
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公开(公告)号:CN108793233A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810755847.9
申请日:2018-07-11
Applicant: 佛山腾鲤新能源科技有限公司
CPC classification number: C01G19/02 , B82Y30/00 , C01B32/907 , C01P2004/64 , C01P2004/80 , C01P2006/40 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M4/625
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,具体涉及一种锂电池负极多层中空氧化锡材料的制备方法。将可膨胀石墨微波、超声处理成纳米石墨片层,纳米石墨片层在丙烯腈与丁二烯共聚过程中,可以引发橡胶的交联反应,石墨片层在橡胶基体中达到了纳米分散,同时还有一定的插层结构存在,形成导电网络,从而提高锂电池负极材料的导电性能,将纳米导电橡胶粉掺入氧化锡前驱体悬浮液中,形成多层中空氧化锡材料,可以使氧化锡材料膨胀后通过滑移减少晶体材料的磨损,在氧化锡材料表面的碳化锡钛能减少二氧化锡的体积膨胀,降低二氧化锡因体积膨胀而发生的容量衰减,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101500963A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200780029665.3
申请日:2007-08-08
Applicant: 财团法人首尔大学校产学协力财团
IPC: C04B35/56 , C04B14/34 , C04B35/569
CPC classification number: C22C29/02 , B22F2998/00 , B22F2999/00 , C01B21/0828 , C01B32/907 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/58007 , C04B35/58014 , C04B35/6261 , C04B35/6265 , C04B35/62685 , C04B2235/3232 , C04B2235/3258 , C04B2235/3839 , C04B2235/3843 , C04B2235/3856 , C04B2235/3886 , C04B2235/5436 , C22C1/053 , B22F1/0044 , C22C1/055 , B22F2201/30
Abstract: 本发明提供一种混合粉体和一种烧结该混合粉体所得到的烧结体。该混合粉体含有至少一种完全固溶相的固溶粉体,该固溶粉体含有选自Ti和元素周期表中IVa,Va和VIa族金属的至少两种金属的碳化物或碳氮化物或其混合物。此外,本发明提供一种混合金属陶瓷粉体和一种烧结该混合金属陶瓷粉体所得到的金属陶瓷。该混合金属陶瓷粉体含有选自Ti和元素周期表中IVa,Va和VIa族金属的至少两种金属的碳化物或碳氮化物或其混合物和选自Ni、Co和Fe的至少一种金属。本发明也提供一种烧结体和一种金属陶瓷的制造方法。
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公开(公告)号:CN1295190C
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN02812317.4
申请日:2002-05-23
Applicant: 桑德维克知识产权股份公司 , 德雷克塞尔大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/515 , C22C1/04
CPC classification number: H01L23/373 , C01B21/0602 , C01B32/907 , C04B35/5611 , C04B35/5615 , C04B35/5618 , C04B35/651 , C04B2235/3826 , C04B2235/3843 , C04B2235/404 , C04B2235/425 , C04B2235/428 , C04B2235/80 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 一种生产单一相组合物Mn+1AzXn的方法,其中n的范围为0.8~3.2,z的范围为0.8~1.2,M是选自金属Ti(钛)、Sc(钪)、V(钒)、Cr(铬)、Zr(锆)、Nb(铌)和Ta(钽)的至少一种金属,X是非金属C(碳)和N(氮)其中至少之一,且A是化学元素Si(硅)、Al(铝)和Sn(锡)的至少一种或者是所述元素的化合物,使得最后期望的化合物将包含组分Mn+1AzXn,其中该方法还包括形成所述金属、非金属和化学元素或所述元素的化合物的粉末混合物,并将这种粉末混合物在惰性气氛下引燃以防止离解升级,该组分通过这种方式反应。该方法的特征在于保持反应温度等于或高于引起组分反应的温度,但低于单一相组合物离解的温度。本发明主要涉及单一相材料Ti3SiC2的生产。
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公开(公告)号:CN1064777C
公开(公告)日:2001-04-18
申请号:CN94192652.4
申请日:1994-06-29
Applicant: 卡耐基米龙大学
IPC: H01F1/01
CPC classification number: B82Y25/00 , B22F1/0018 , B22F1/02 , B22F9/14 , B22F9/20 , B22F2999/00 , B82Y30/00 , C01B32/907 , C01P2002/02 , C01P2002/70 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/80 , C01P2006/42 , C22C2026/001 , H01F1/0054 , H01F1/0551 , Y10S977/775 , Y10S977/838 , Y10S977/89 , Y10S977/90 , B22F1/0081 , B22F2202/05
Abstract: 本发明提供一种有碳层覆盖并在室温下呈现滋滞现象的金属或合金的纳米颗粒。这些纳米颗粒的直径在0.5至50nm范围内并且可以是结晶的或无定形的。这种金属、合金或金属碳化物的纳米颗粒的制备方法是先用磁性金属、合金、或金属或合金的氧化物填充石墨棒,然后填充石墨棒经碳弧放电产生含有金属、合金或金属碳化物的纳米颗粒以及非磁性物质的灰分。再用磁场梯度分离灰分,将金属、合金或金属碳化物的纳米颗粒与非磁性物质分开。
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公开(公告)号:CN105418071A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510452290.8
申请日:2015-07-28
Applicant: 山东合创明业精细陶瓷有限公司
IPC: C04B35/56 , C04B35/565 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/624 , C01B32/907 , C01B32/914 , C01P2006/80 , C04B35/5622 , C04B35/565 , C04B35/6265 , C04B2235/3248 , C04B2235/3418 , C04B2235/3826 , C04B2235/3839 , C04B2235/5445 , C04B2235/72 , C04B2235/80
Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种高纯超细ZrC-SiC复合粉体的合成方法。以硅酸锆单独或者在硅酸锆中添加氧化锆或硅溶胶中的一种或两种作为锆源和硅源材料,以蔗糖或葡萄糖作为碳源材料,以丙烯酰胺单体和亚甲基双丙烯酰胺交联剂作为凝胶材料,制备高纯超细ZrC-SiC复合粉体。本发明合成的ZrC-SiC复合粉体混合非常均匀且纯度非常高,纯度≥99%、粒径d50≤1μm;含有丙烯酰胺单体和亚甲基双丙烯酰胺交联剂的水基料浆发生原位凝胶固化,C能非常均匀地紧密包覆于固相粉体颗粒表面,避免了原料在干燥脱水和反应过程中的偏析,有利于碳热还原合成反应充分进行。
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公开(公告)号:CN103430361A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201280012765.6
申请日:2012-01-27
Applicant: 道康宁东丽株式会社
CPC classification number: H01M4/364 , C01B32/907 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/362 , H01M4/386 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种含硅碳基复合材料,其以组成式:SiOxCyHz表示。(在该式中,“x”为0.8至1.7,“y”为1.4至7.5,并且“z”为0.3至1.3)。优选的是所述复合材料通过使(A)含可交联基团的有机化合物与(B)能够与上述含可交联基团的有机化合物形成键的含硅化合物交联并对所得的固化产物进行热处理而获得。所述复合材料具有高的可逆容量和稳定的充电/放电周期特性,并且还具有高的初始充电/放电效率且对于蓄电器件、尤其是锂或锂离子二次电池中的电极是很理想的。
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