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公开(公告)号:CN108529676A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710128516.8
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学技术大学
CPC classification number: C01G35/00 , C01B19/04 , C01G41/00 , C01P2002/82 , C01P2004/02 , C01P2004/04 , C01P2004/20 , C01P2004/61 , C01P2006/40 , C01P2006/42 , C01P2006/60
Abstract: 本发明提供了一种TMD纳米片的制备方法,包括以下步骤,首先在常温条件下,将TMD层状晶体、有机碱金属化合物和正己烷混合反应后,得到中间体;最后将上述步骤得到的中间体放入溶剂中进行剥离,得到TMD纳米片。本发明在常温条件下,采用有机碱金属化合物进行插层扩大了层间距;又充分利用了溶剂的表面张力来克服TMD材料的层间范德华力,保护了层内的键合作用力,从而得到了超大尺寸的超薄TMD纳米片。本发明提供的制备方法具有工艺简单、产率高、且能大批量生产的优点,完全克服了现有方法中制备成本昂贵和样品性质被干扰等缺陷。
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公开(公告)号:CN108147459A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711459974.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 宁夏东方钽业股份有限公司
Abstract: 一种低氨气使用量的氧化铌或者氧化钽的制备方法,将氟铌酸或者氟钽酸溶液,调整至HF酸含量为4mol/L以上,有机采用MIBK(甲基异丁基甲酮)或者仲辛醇溶液,在6-12级的萃取槽中采用逆流萃取的方式,有机相与水相比率为1:3至3:1,将氟钽酸或者氟铌酸萃取至有机溶液中,萃取后的溶液浓度设定在100-150g/L,蒸馏并回收MIBK或者仲辛醇溶液,剩余白色物质继续加热,并通入水蒸气,加入汽油或者乙醇,将溶液以喷雾的形式进入到燃烧室,控制温度800-1200℃,得到白色氧化钽或者氧化铌产品,再通过洗涤,低温焙烧,得到了最终产品。采用本发明制备方法,可以减少氨气的使用量,节省成本,有利于环保。
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公开(公告)号:CN106796825A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201580054375.9
申请日:2015-10-30
Applicant: 国立研究开发法人产业技术综合研究所
IPC: H01B1/06 , C01G25/00 , C01G35/00 , H01B1/08 , H01M10/0525 , H01M10/0562
CPC classification number: H01M10/0562 , C01G25/00 , C01G25/006 , C01G35/00 , C01G35/006 , C01P2002/30 , C01P2002/50 , C01P2002/76 , C01P2002/77 , C01P2004/02 , C01P2006/40 , H01B1/08 , H01B1/122 , H01M10/0525 , H01M10/0585 , H01M2300/0071 , Y02E60/122 , Y02P70/54 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明提供高密度且长的锂离子传导性晶体、和使用该锂离子传导性晶体的全固体锂离子二次电池。作为锂离子传导性晶体的一例的Li5La3Ta2O12晶体的相对密度为99%以上,属于立方晶系,具有石榴子石关联型结构,长度为2cm以上。该Li5La3Ta2O12晶体是通过将Li5La3Ta2O12的多晶作为原料的熔融法进行培育的。根据该培育法,也能够得到相对密度为100%的Li5La3Ta2O12晶体。另外,全固体锂离子二次电池具有正极、负极和固体电解质,固体电解质由该锂离子传导性晶体构成。
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公开(公告)号:CN106186066A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610551564.3
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C01G35/00 , C01P2004/60 , C01P2006/80 , H01G9/042 , H01G2009/0404
Abstract: 本发明涉及了一种利用废旧钽电容器制备超细氧化钽的方法,是将各类品种的废钽电容器,通过热解脱壳、破碎、筛分、磁选、氯化、醇盐水解和高温煅烧等工序,制备得到超细氧化钽,并且回收了其中的镍铁电极。本发明具有充分利用市场上的废旧钽电容器、减少高技术新材料产业对钽矿石需要以及回收其中的镍铁电极等优点。而且整个工艺过程中,没有产生有毒气体和废液,在环境友好的条件下实现了废旧钽电容器的资源化利用。
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公开(公告)号:CN102985368B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201180027498.5
申请日:2011-04-01
Applicant: 南非核能有限公司
Inventor: 雅克布斯·拜尔斯·魏格纳 , 安德鲁·德克·皮纳尔 , 皮埃特·安德里斯·布拉特·卡斯腾斯
CPC classification number: C01G35/02 , C01G33/00 , C01G35/00 , C01G43/066
Abstract: 本发明提供处理包括含钽和/或铌化合物的原料的方法。所述方法包括使所述原料与气态氟化剂接触,从而对存在于所述原料化合物中的钽和/或铌进行氟化。回收所得的氟化的钽和/或铌化合物。
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公开(公告)号:CN104477994A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410766965.1
申请日:2014-12-11
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: C01G35/00 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J2523/00 , B01J2523/12 , B01J2523/57 , B01J2523/68 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03
Abstract: 本发明为一种钽酸钠的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将氢氧化钠和五氧化二钽混合后研磨,其中,摩尔比为NaOH:Ta2O5=2:1~8:1;(2)将步骤(1)中得到的混合物在500~800℃熔融反应1~10小时;(3)用去离子水和稀酸溶液清洗步骤(2)得到的反应产物,然后再50~180℃烘干即可以得到钽酸钠产物。本发明采用的氢氧化钠熔融法是一种简单、高效的NaTaO3合成方法,并且能够在较温和条件下制备掺杂量可精确控制的掺杂钽酸钠。
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公开(公告)号:CN101657218A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200880003155.3
申请日:2008-01-25
Applicant: 通用电气公司
IPC: A61K49/04
CPC classification number: A61K49/0423 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , C01G27/02 , C01G35/00 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C09C3/12 , Y10T428/2991 , Y10T428/2993
Abstract: 本发明一般地指向芯/壳纳米颗粒,其中该芯/壳纳米颗粒包括纳米颗粒芯和被布置在该纳米颗粒芯周围的纳米壳,以使在聚集体中,它们形成一种芯/壳纳米颗粒,该纳米颗粒对于在X射线/计算机断层照相术(CT)中用作成像剂是可操作的。典型地,该基于芯/壳纳米颗粒的X射线CT成像剂还包括用于使成像剂靶向患病部位的靶向物质。
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公开(公告)号:CN100354205C
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN03820596.3
申请日:2003-05-30
Applicant: 硅光机器公司
CPC classification number: C01G33/00 , C01G35/00 , C01P2006/42
Abstract: 在一个实施方案中,加工铁电材料的方法是将该材料置于包含金属蒸气的环境中(步骤410)并将该材料加热到低于该材料居里温度的温度下(步骤412)。这能使铁电材料的体积电导率得以提高却基本上无损于其铁电畴性能。在一个实施方案中,铁电材料包含钽酸锂,以及金属蒸气包含锌。
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公开(公告)号:CN1930087A
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200580007670.5
申请日:2005-03-11
Applicant: 斯特拉化工公司
CPC classification number: C01G33/00 , C01G35/00 , C01P2004/03 , C01P2004/10
Abstract: 本发明的课题在于提供氧化钽和/或氧化铌的制造方法,其能够制造不同于球状结晶或者群落形的针状结晶或柱状结晶状态的氧化钽和/或氧化铌。其特征在于,在氟化钽盐和/或氟化铌盐的水溶液中添加碱性水溶液得到氢氧化钽和/或氢氧化铌,接着烧结该氢氧化钽和/或氢氧化铌。
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公开(公告)号:CN1678531A
公开(公告)日:2005-10-05
申请号:CN03820596.3
申请日:2003-05-30
Applicant: 硅光机器公司
CPC classification number: C01G33/00 , C01G35/00 , C01P2006/42
Abstract: 在一个实施方案中,加工铁电材料的方法是将该材料置于包含金属蒸气的环境中(步骤410)并将该材料加热到低于该材料居里温度的温度下(步骤412)。这能使铁电材料的体积电导率得以提高却基本上无损于其铁电畴性能。在一个实施方案中,铁电材料包含钽酸锂,以及金属蒸气包含锌。
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