MnZn系フェライト
    4.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022014218A1

    公开(公告)日:2022-01-20

    申请号:PCT/JP2021/022198

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 平板状コアのJIS R1607に準拠して測定した破壊靭性値が1.10MPa・m1/2以上という優れた機械特性と、同条件で作製したトロイダル形状コアの100℃、300kHz、100mTにおける損失値が450kW/m3以下という良好な磁気特性とを併せ持つ、MnZn系フェライトを提供すること。 基本成分、副成分および不可避的不純物からなるMnZn系フェライトであって、不可避的不純物におけるP、B、Na、Mg、AlおよびKの含有量をそれぞれ、P:10mass ppm未満、B:10mass ppm未満、Na:200mass ppm未満、Mg:200mass ppm未満、Al:250mass ppm未満およびK:100mass ppm未満に抑制する、MnZn系フェライト。

    還元剤およびガスの製造方法
    5.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021192872A1

    公开(公告)日:2021-09-30

    申请号:PCT/JP2021/008259

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 【課題】二酸化炭素の一酸化炭素への変換効率が高く、例えば、ケミカルルーピング法に利用可能な還元剤、およびかかる還元剤を使用したガスの製造方法を提供する。 【解決手段】本発明の還元剤は、二酸化炭素を含む原料ガスと接触させることにより、前記二酸化炭素を還元して、一酸化炭素を含む生成ガスを製造する際に使用される還元剤であって、酸素イオン伝導性を有する酸素キャリアと、該酸素キャリアに担持された塩基性酸化物とを含むことを特徴とする。また、前記塩基性酸化物は、リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、マグネシウム(Mg)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ストロンチウム(Sr)およびルビジウム(Rb)からなる群から選択される少なくとも1種を含むことが好ましい。

    鉄系酸化物磁性粉の製造方法
    6.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021187329A1

    公开(公告)日:2021-09-23

    申请号:PCT/JP2021/009889

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 【課題】εタイプの鉄系酸化物磁性粉の製造において、前駆体のシリコン酸化物被覆層のシリコン源としてアルカリ金属ケイ酸塩を用いた場合であっても、異相であるα相の生成を抑制可能な鉄系酸化物磁性粉の製造方法を提供する。 【解決手段】3価のFeイオンとFeサイトを一部置換する金属のイオンを含む溶液にアルカリを添加し、Feサイトの一部が他の金属元素で置換されたオキシ水酸化鉄分散液を得る中和工程と、中和工程で得られた分散液にアルカリ金属ケイ酸塩を添加した後に当該分散液を保持し、シリコン酸化物ゲルで被覆された、Feサイトの一部が他の金属元素で置換されたオキシ水酸化鉄を得るシリコン酸化物ゲル被覆工程と、前記の被覆工程で得られたシリコン酸化物ゲル被覆置換型オキシ水酸化鉄を水洗して、当該置換型オキシ水酸化鉄に含まれるアルカリ金属量を低減させる水洗工程を含む鉄系酸化物磁性粉の製造方法。

    VERFAHREN ZUR THERMISCHEN BEHANDLUNG EINES BATTERIEMATERIALS IN EINEM THERMISCHEN REAKTOR

    公开(公告)号:WO2021175849A1

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:PCT/EP2021/055177

    申请日:2021-03-02

    Abstract: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur thermischen Behandlung, insbesondere Synthese und/oder Trocknung und Kalzinierung, eines nano- und/oder mikroskaligen oder nano- und/oder mikrokristallinen Batteriematerials (BM) und/oder Batterievorläufermaterials (BM) in einem thermischen Reaktor (1), umfassend die Schritte: - Einbringen einer Ausgangsverbindung (AV) in den Reaktor (1), wobei die Ausgangsverbindung (AV) ein Batteriematerial (BM) und/oder Batterievorläufermaterial (BM) ist und wobei die Ausgangsverbindung (AV) in Form einer Lösung, Aufschlämmung, Suspension oder in einem festen Aggregatszustand in den Reaktor (1) eingebracht wird, - thermische Behandlung des in einem Heißgasstrom (HGS) getragenen Batteriematerials (BM) und/oder Batterievorläufermaterials (BM) in einer Behandlungszone im Reaktor (1) bei einer Temperatur von 150°C bis 1.000°C, und - Ausbringen des erhaltenen Batteriematerials (BM) in Pulverform aus dem Reaktor (1).

    フェライト粉末及びその製造方法

    公开(公告)号:WO2021149794A1

    公开(公告)日:2021-07-29

    申请号:PCT/JP2021/002220

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 飽和磁化低下やフィラー充填率低下を抑制するとともに、樹脂の硬化阻害を抑制するフェライト粉末及びその製造方法が提供される。真球状フェライト粒子で構成されるフェライト粉末であって、前記フェライト粉末は、鉄(Fe)54.0~70.0質量%及びマンガン(Mn)3.5~18.5質量%を含有し、その平均体積粒径が2.0~20.0μmであり、炭素含有量が0.100質量%以下である、フェライト粉末。

    铁基钠离子电池正极材料,其制备方法以及钠离子全电池

    公开(公告)号:WO2021114401A1

    公开(公告)日:2021-06-17

    申请号:PCT/CN2019/128296

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种铁基钠离子电池正极材料,包括Na 3Fe 2(SO 4) 3F以及嵌入在Na 3Fe 2(SO 4) 3F本体结构中的碳基材料,所述铁基钠离子电池正极材料中,碳基材料的质量分数为1~10%。还涉及所述铁基钠离子电池正极材料的制备方法以及由所述正极材料制备的钠离子全电池。所述Na 3Fe 2(SO 4) 3F正极材料,可保证储钠比容量,同时大大提升了循环稳定性和倍率性能,储钠电化学性能明显优于纯相Na xFe y(SO 4) z材料。所述钠离子全电池,实际工作电位明显高于现有商业化钠离子全电池的输出电位,同时,在电池能量密度的增长上效果也比较显著。

    鉄系酸化物磁性粉およびその製造方法

    公开(公告)号:WO2021065935A1

    公开(公告)日:2021-04-08

    申请号:PCT/JP2020/036983

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 【課題】微細粒子および粗大粒子の含有量が十分に低減され、かつ粒子形状が真球に近く磁気記録媒体用途に適した鉄系酸化物磁性粉を提供する。 【解決手段】3価の鉄イオン、または、3価の鉄イオンおよびFeサイトの一部を置換する金属元素のイオンを含む原料溶液と、前記の原料溶液を中和するためのアルカリ水溶液を反応系に添加して反応系のpHを1.0以上3.0以下とし、得られた反応溶液にヒドロキシカルボン酸を添加したのち反応系のpHを7.0以上10.0以下まで中和し、得られた置換金属元素含有オキシ水酸化鉄の析出物にシリコン酸化物を被覆した後加熱することより、微細粒子および粗大粒子の含有量が十分に低減され、かつ粒子形状が真球に近いFeサイトの一部が他の金属元素で置換されたε酸化鉄の粒子からなる鉄系酸化物磁性粉が得られる。

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