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5 件在售专利
本发明属于新型复合陶瓷颗粒材料合成技术领域,公开了一种TiN(B)@TiO2核‑壳颗粒粉末材料及其制备方法,TiN(B)@TiO2核‑壳颗粒粉末材料由TiN(B)核心和包覆在TiN(B)外部的TiO2壳层组成;所述TiN(B)@TiO2核‑壳颗粒粉末材料的核心是固溶有B元素的TiN,其中B的成分为0.5‑8at%,表示为TiN(B),具有TiN型晶体结构,导电性优于TiN;TiO2在TiN(B)核心上原位生长,与TiN(B)结合紧密,外部有微孔,表面积大,包含B元素,B的含量为0.2‑1at%。本发明作为电极能提高Li‑S电池和超级电容器的输出功率和稳定性,作为吸波材料可增强吸波效果。
📄 2021100888959 📂 C01B21_076 👤 盐城工学院 📅 2021-01-22
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本发明涉及球形氮化钛的制备方法,具体涉及利用射频等离子体粉末生产设备制备球形氮化钛的方法。本发明解决的技术问题是提供一种球化率高的球形氮化钛的制备方法。本发明方法采用射频等离子体设备为反应装置,以氢化钛粉为原料,以氮气为反应气体,一步制备得到氮化钛粉末,其工艺流程短、反应时间极短,大大提高了生产效率,获得的产品无杂质污染,制备工艺简单,对原料要求较低,为实现球形氮化钛粉末的工业化生产奠定了基础。采用本发明方法制备得到的球形氮化钛粉末,球化率和氮化率都很高。制备原料不需要大量的破碎,其产物粒径小。
📄 2018100893847 📂 C01B21_076 👤 攀枝花学院 📅 2018-01-30
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本发明公开了一种氮化钛纳米粉体及其制备方法,属于氮化钛制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤;步骤A:准备反应助剂,向反应助剂中加入液氨,待液氨与反应助剂分层之后,向反应助剂中加入四氯化钛,于温度A、压力B下进行化学反应,反应结束之后进行洗涤,得到氮化钛前驱体;步骤B:将步骤A得到的氮化钛前驱体进行焙烧,得到氮化钛纳米粉体。本发明制备的氮化钛纳米粉体的平均晶粒尺寸≤100nm。本发明的制备方法生产成本较低,获得的氮化钛粉体纯度高、颗粒均匀、粒度分布窄、粒径可达纳米级。
📄 2018100762639 📂 C01B21_076 👤 安徽工业大学 📅 2018-01-26
¥0.0
本发明公开了一种氮化钛纳米粉体高压液相合成方法,属于氮化钛制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤;步骤A:准备反应助剂,向反应助剂中加入液氨,待液氨与反应助剂分层之后,向反应助剂中加入四氯化钛,于温度A、压力B下进行化学反应,反应结束之后进行洗涤,得到氮化钛前驱体;步骤B:将步骤A得到的氮化钛前驱体进行焙烧,得到氮化钛纳米粉体。其中:‑35℃<温度A≤30℃、压力B为0.2MPa~1.5MPa。本发明的制备方法降低了能耗,生产成本较低,获得的氮化钛粉体纯度高、颗粒均匀、粒度分布窄、粒径可达纳米级。
📄 2018100763025 📂 C01B21_076 👤 安徽工业大学 📅 2018-01-26
¥0.0
本发明公开了一种常压化学气相沉积法制备纳米氮化钛粉体的方法,将钛源和氮源充分混合并研磨;再将研磨后的粉末放入管式炉中,之后在惰性气氛和还原性气氛下将管式炉加热到指定温度并保温,待反应结束后冷却至室温,获得灰黑色粉末,即为目标产物TiN。本发明采用化学气相沉积法合成高纯纳米氮化钛粉末,避免了高温、高耗时的反应过程,制备方法所需的原料少,合成步骤少,所涉及的整个工艺过程操作方便简单,成本低,并且易于大规模生产。
📄 2019102763344 📂 C01B21_076 👤 陕西科技大学 📅 2019-04-08
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发明 已授权

TiN(B)@TiO2核-壳颗粒粉末材料及制备方法

2021100888959 · 盐城工学院
¥0.0
发明 已授权

球形氮化钛的制备方法

2018100893847 · 攀枝花学院
¥0.0
发明 已授权

氮化钛纳米粉体及其制备方法

2018100762639 · 安徽工业大学
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发明 已授权

氮化钛纳米粉体高压液相合成方法

2018100763025 · 安徽工业大学
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发明 已授权

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