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公开(公告)号:CN107108253B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201580057937.5
申请日:2015-11-06
申请人: 堺化学工业株式会社
发明人: 麻田雅幸
IPC分类号: C01F11/46
CPC分类号: C01F11/462 , C01P2004/03 , C01P2004/10 , C01P2004/20 , C01P2004/38 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/80 , C01P2006/37 , C01P2006/62 , C01P2006/63 , C01P2006/64 , C01P2006/80 , C09C1/027
摘要: 本发明的课题在于提供一种硫酸钡粉体的制造方法,其以低成本的硫化钡为原料,能够以低成本获得白色度高、且挥发成分的产生也得到抑制的高性能的硫酸钡粉体。一种硫酸钡粉体的制造方法,该硫酸钡粉体的制造方法在600~1300℃对以硫化钡为原料而得到的原料硫酸钡粉体进行加热处理,其特征在于,上述加热处理温度t℃条件下的保持时间X(分钟)为下述通式所表示的时间以上。X(分钟)=A×106×e(‑0.015×t)此处,A为8以上的值,X的上限为3000分钟。
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公开(公告)号:CN106536418B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201580035105.3
申请日:2015-04-24
申请人: 住友金属矿山株式会社
CPC分类号: H01M4/364 , C01G53/00 , C01G53/50 , C01P2002/50 , C01P2004/03 , C01P2004/20 , C01P2004/45 , C01P2004/51 , C01P2004/54 , C01P2004/61 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M2004/028 , Y02T10/7011
摘要: 提供:用于电池的正极时可以得到高的输出特性和电池容量、能够达成高电极密度的非水系电解质二次电池用的正极活性物质;以及,使用该正极活性物质的能够得到高容量且高输出的非水系电解质二次电池。制作如下镍复合氢氧化物:由板状的二次颗粒构成,所述板状的二次颗粒是由多个板状一次颗粒的板面通过重叠而聚集而成的,板状一次颗粒的从与板面垂直的方向投影时的形状为球形、椭圆形、长圆形或块状物的平面投影形状中的任一者,二次颗粒的长径比为3~20,基于激光衍射散射法测定的体积平均粒径(Mv)为4μm~20μm。
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公开(公告)号:CN109574065A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910058476.3
申请日:2019-01-22
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G11/00
CPC分类号: C01G11/006 , C01P2004/20
摘要: 本发明公开了一种类叶片状的Zn0.2Cd0.8S材料的制备方法,取氢氟酸与H2O配成混合溶液A;采用二水合醋酸锌和二水合醋酸镉为原料,加入混合溶液A中配成混合溶液B;采用硫脲作为硫源,加入混合溶液B当中形成混合溶液C;将混合溶液C加入聚四氟乙烯的内衬中,进行水热反应;待反应完成后,经去离子水和乙醇分别离心洗涤若干次,然后经干燥研磨即可得到类叶片状的Zn0.2Cd0.8S材料粉体。本发明采用水热法制备Zn0.2Cd0.8S材料,工艺操作简单,不需要大型的反应设备,在水热的条件下,水可以作为一种化学组分起作用并参加反应,既是溶剂又是矿化剂,同时还可作为压力传递介质;通过参加渗析反应和控制物理化学因素等,实现无机化合物的形成和改性。
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公开(公告)号:CN109319813A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811356078.1
申请日:2018-11-09
申请人: 中山大学
IPC分类号: C01F7/02
CPC分类号: C01F7/02 , C01P2004/03 , C01P2004/20
摘要: 本发明公开了一种二维氧化铝粉的制备方法。首先采用铝盐、氨水、浓硝酸按一定比例混合,在一定温度下反应得到透明铝溶胶;然后用涂布器将铝溶胶均匀涂在表面改性的基底上,烘烤后将固化膜剥离,得到片状粉体。片状粉体通过高温煅烧,即可得到二维氧化铝粉。本发明得到的二维氧化铝粉具有表面平整、光滑、致密、厚度均一、径厚比大等优点。
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公开(公告)号:CN109205662A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811394020.6
申请日:2018-11-21
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C01G23/00
CPC分类号: C01G23/006 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/20
摘要: 两步熔盐法制备片状BaTiO3微米晶的方法,属于电子陶瓷材料技术领域。通过两步熔盐法,以第一步熔盐过程,BaCO3以及锐钛矿TiO2作为原料,NaCl和KCl(NaCl:KCl=1:1)共晶盐作为介质,在950~1050℃得到的Ba6Ti17O40片作为模板,在第二步熔盐过程中,合成纯相的片状BaTiO3微米晶材料。本发明生产方法工艺简单、能耗低、片状BaTiO3微米晶具有大的直径厚度比、形貌较均匀。提供了一种可大量制备片状BaTiO3微米晶的新途径。
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公开(公告)号:CN108793196A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810170285.1
申请日:2018-03-01
申请人: 复旦大学
CPC分类号: C01C3/20 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/20 , G01N21/658
摘要: 本发明属于纳米结构功能薄膜技术领域,具体为银盐和铈盐共掺杂的硫氰酸亚铜复合薄膜及其制备方法和应用。本发明提出银盐和铈盐共掺杂的硫氰酸亚铜复合薄膜的制备方法,以硫氰酸亚铜薄膜为前体,依次用硝酸银水溶液和三氯化铈水溶液浸泡处理获得。这种掺杂薄膜有多种用途,其中一个应用是作为表面增强拉曼谱的基底,能检测极微量有机分子,检测极限浓度达到10‑10摩尔/升。
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公开(公告)号:CN108793145A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810702752.0
申请日:2018-06-30
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: C01B32/194 , C01B21/064
CPC分类号: C01B32/194 , C01B21/064 , C01P2004/20 , C01P2004/80
摘要: 本发明公开了一种原子级厚度石墨烯/氮化硼(Gra/BN)复合异质薄膜及其制备方法,目的是提高石墨烯薄膜的制样成品率。技术方案提出一种原子级厚度Gra/BN的双层或多层复合异质结构,石墨烯表面被氮化硼覆盖保护;提出的制备方法首先将高分子支撑材料(SP)覆盖在生长于某基底的氮化硼上,去除基底,清洗BN/SP薄膜;将之转移到生长于某基底上的石墨烯上,去除基底,清洗Gra/BN/SP薄膜;重复上述过程可至制备任意层数复合异质薄膜。本发明利用氮化硼与石墨烯相当的力学性能,以氮化硼充当石墨烯保护层,解决了石墨烯薄膜的易破损问题,以及传统制备中表面易被污染、特性改变等问题,尽可能保留石墨烯的优异机电特性。
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公开(公告)号:CN108483494A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810160569.2
申请日:2018-02-27
申请人: 南京信息工程大学
CPC分类号: C01G29/00 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/20 , C01P2006/40 , C01P2006/80 , H01M4/582
摘要: 本发明公开了一种纳米薄片状BiOI及用作电极材料的用途,该纳米薄片状BiOI通过如下方法制备而成:首先,取硝酸铋和碘化钾加入乙二醇中,搅拌0.5~1.5h,每20mL乙二醇添加1.2~1.4mmol硝酸铋和7.5~8.5mmol碘化钾;然后,将该溶液转移至聚四氟乙烯内衬中进行水热反应,160-180℃恒温反应5.5-6.5h;最后,取出冷却,离心、洗涤、干燥即得纳米薄片状BiOI。本发明提供的纳米薄片状BiOI在31.25mA/g的电流密度下,有着3991mF/g的比电容,比电容高,可用作电极材料。
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公开(公告)号:CN108383148A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810181257.X
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: C01G3/12 , C01P2004/20 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C03C17/22 , C04B41/5014 , C04B41/65 , C04B41/85 , C04B41/4558
摘要: 本发明公开了一种硫化铜纳米片阵列的制备方法。它包括溶液法,特别是具体步骤为于基底表面蒸镀厚20-500nm的铜膜,得到表面覆有铜膜的基底,之后,先将表面覆有铜膜的基底置于0.001-0.1wt%的硫化钠水溶液中浸泡至少4h,再将其取出后冲洗,制得片长为100-2000nm、片厚为10-50nm的目的产物。它可在多种基底上生长出硫化铜纳米片阵列,并有着使用的原料少、绿色环保,节能省时、成本低的特点,进而使目的产物极易于广泛地商业化应用于太阳能电池、光催化、传感器领域。
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公开(公告)号:CN106103346B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201580013999.6
申请日:2015-03-12
申请人: 大日精化工业株式会社
IPC分类号: C01F7/16 , C01G9/00 , C04B35/443 , C04B35/626 , C09C1/40 , H01L35/22
CPC分类号: C09K5/14 , C01F7/162 , C01F7/164 , C01F7/166 , C01G9/00 , C01G9/006 , C01P2002/32 , C01P2004/10 , C01P2004/20 , C01P2004/54 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/32 , C01P2006/40 , C09C1/40 , C09D1/00 , C09D7/61
摘要: 本发明的目的在于,提供:无需表面处理等的改良对策,通过单独使用,可以实现配混到涂料、树脂组合物中而得到的涂膜、薄膜、成型物所需的物性的导热性、耐水性、耐酸性、电绝缘性优异的导热性复合氧化物,并且通过导热性复合氧化物和其制造方法达成该目的,所述导热性复合氧化物为作为主成分金属含有铝和至少种除了铝以外的金属的、具有尖晶石结构的复合氧化物,除了铝以外的金属为选自由镁、锌、钙和锶组成的组中的至少1种,且除了铝以外的金属的摩尔数(b)与氧化铝系化合物的铝元素的摩尔数(a)之比(b摩尔)/(a摩尔)为0.1以上且1.0以下,所述导热性复合氧化物的莫氏硬度低于9。
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