专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]电子级粉的还原制备方法-CN200710191960.0无效
  • 汪涛;陶杰;潘蕾;骆心怡 - 南京航空航天大学
  • 2007-12-27 - 2008-07-09 - B22F9/22
  • 一种电子级粉的还原制备方法,属粉还原方法。它采用纯度≥98%的舟皿为还原物料容器,在露点低于-30℃、含氧量低于0.1ppm的氢气气氛中还原钼酸盐或者的氧化物,制备粉。采用舟皿为还原容器,避免了粉还原过程中常用镍、镍铬系合金还原舟皿氧化所带来的铁、镍及铬等杂质;并通过控制氢气中的水蒸气和氧含量,避免了舟在还原过程中的氧化“塌边”,大大提高了舟的使用寿命应用于电子、显示以及相关行业的粉的还原方法。
  • 电子高纯还原制备方法
  • [发明专利]一种粉的制备方法-CN201010532699.8无效
  • 王林;朱琦;杨秦莉 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2010-11-01 - 2011-02-09 - B22F9/22
  • 一种粉的制备方法,涉及一种粉,特别是粉的制备方法。其特征在于制备过程采用钼酸铵或纯氧化作为原材料,在还原炉管内衬以合金管或采用石英炉管,利用合金舟皿为还原料舟,以氢气为还原气体,进行钼酸铵或者氧化的还原,制备出粉。本发明的方法有效避免了还原炉炉管及还原用舟皿中碳、铁、镍、铬、钴等杂质向粉中的扩散,避免了粉在还原过程中的二次污染;针对性的去除了原料中的K、Fe、Ni、Cr、Co、Ca等杂质,显著提高了粉的纯度制备出的粉可用于生产高档电极、靶材等产品。
  • 一种制备方法
  • [发明专利]一种废靶的回收利用方法及其钛合金的制备方法-CN202211288776.9在审
  • 王成铎;景奔;李松杰;何季麟;孙本双;李庆奎 - 郑州大学
  • 2022-10-20 - 2022-12-20 - C22B34/34
  • 本发明公开了一种废靶的回收利用方法及其钛合金的制备方法。将废靶进行加热、熔化焊料,使靶坯与背板解绑,刮除靶坯残留焊料;处理后所得靶坯的焊接面进行打磨处理、加工成块状;所得块依次进行酸洗、高纯水清洗、烘干,得到块。将回收所得块或市售块和钛块进行配料,配料后加入熔炼炉中关闭炉门,反复操作抽真空、充氩气,反复操作后关闭真空泵,充入氩气进行通电熔炼,反复熔炼后得到低氧、致密合金,即钛合金。通过本发明回收废靶,能够将废靶中铟含量降至1ppm以下,满足显示领域的要求;利用本发明制备得到的钛合金氧含量低、致密度,能够有效提升其变形加工和使用性能。
  • 一种废钼靶回收利用方法及其钛合金制备
  • [发明专利]三氧化的制备方法-CN202110911499.1有效
  • 车玉思;孙紫昂;陈永强;宋建勋;何季麟 - 郑州大学
  • 2021-08-10 - 2022-11-25 - C01G39/02
  • 本发明提供了一种三氧化的制备方法,涉及金属氧化物制备技术领域,解决了现有技术存在升华法制备三氧化升华效率和升华率低、能耗、品质差的技术问题。该三氧化的制备方法包括以下步骤:以工业级氧化为原料,将其加热至795℃以上,使氧化呈现液态;通过多孔板离心仓的旋转作用将液态氧化进行液滴化,和/或雾化;向升华炉炉底输入800‑900℃空气或富氧或氧气,与液滴化和/或雾化后的氧化与升华炉内逆向接触、混合和反应,将低价氧化氧化成高价氧化并完成升华;升华氧化向上升腾进入冷凝室冷凝,得到三氧化。本发明用于提高制备三氧化过程中氧化的升华效率和升华率,提高高纯氧化品质。
  • 高纯氧化钼制备方法
  • [发明专利]粉及其制备方法-CN201410051664.0有效
  • 宋爱谋;钟小亮 - 山东昊轩电子陶瓷材料有限公司
  • 2014-02-14 - 2014-04-23 - B22F1/00
  • 本发明属于粉制造技术领域,具体涉及一种粉及其制备方法。(NH4)6Mo7O24·4H2O反应得到多钼酸盐沉淀,将多钼酸盐沉淀进行煅烧,获得氧化粉体,将氧化粉体置于推板窑炉中进行氢气还原处理,即得。制备的粉的氧含量为1-1000ppm,纯度为99.99-99.999%,费氏粒度为0.5-10微米。本发明设计合理,简单易行,可以稳定的获得纯度大于99.99%粉,收率达到90%以上,适用于工业化生产,制备的粉具有纯度、氧含量低及粒度均匀细小的特点。
  • 高纯及其制备方法
  • [发明专利]一种利用湿法冶炼精矿制备三氧化的方法-CN201710882938.4有效
  • 勾明雷;牛青山;魏学峰;彭淑鸽;韩新毅;韩新付 - 河南科技大学
  • 2017-09-26 - 2019-08-23 - C01G39/02
  • 本发明提供了一种利用湿法冶炼精矿制备三氧化的方法,包括以下步骤:将精矿与去离子水均匀混合制成精矿矿浆;将精矿矿浆进行高压氧化分解反应;将反应后的矿浆过滤处理;所得滤饼经碱浸、过滤、洗涤,得到钼酸盐溶液和废渣所得滤液与钼酸盐溶液混合,加碱调整pH,进行沉淀除杂处理;滤除沉淀物后的溶液调整pH为中性后加入沉淀助剂,充分混合,然后继续加硫酸调整pH进行酸沉处理;酸沉后的物料再次过滤处理,所得滤饼经煅烧处理,得到三氧化本发明所述方法得到的三氧化含量可达66%以上,的总回收率达到98%以上,同时还可副产生石膏产品,是一种不产生环境污染、工艺流程简单的制备三氧化的生产工艺。
  • 一种利用湿法冶炼精矿制备高纯氧化钼方法
  • [发明专利]一种三氧化的加工工艺-CN201310572614.2在审
  • 徐丽萍 - 徐丽萍
  • 2013-11-18 - 2015-05-27 - C22B34/34
  • 一种三氧化的加工工艺涉及一种制备三氧化的方法,尤其是涉及一种三氧化的加工工艺。本发明就是针对上述问题,提供了一种回收率、耗时短、纯度、环境污染小的三氧化的加工工艺。本发明利用升华法对精矿进行加工,工艺步骤为:步骤一、筛选处理;步骤二、将筛选得的精矿置于水中,清洗,浸泡3天;步骤三、煅烧炉中进行焙烧制成焙烧砂;步骤四、将焙烧砂过20目筛,得到过筛粉末;步骤五、在过筛粉末中加入还原剂;步骤六、将过筛粉末置于煅烧炉内,将煅烧炉内温度升至800~900℃进行升华;步骤七、用骤冷介质对气态三氧化进行冷却,冷却后的物料经除尘后即为本发明生产的三氧化
  • 一种高纯氧化钼加工工艺
  • [发明专利]一种制备纳米粉的方法-CN201810826127.7有效
  • 张国华;孙国栋 - 北京科技大学
  • 2018-07-25 - 2020-06-12 - B22F9/22
  • 一种制备纳米粉的方法。以三氧化或钼酸铵为源,将三氧化和碳黑按摩尔比1:0.5‑1:2.0配料混匀,制备出碳含量极低的含一定量纳米核心的二氧化,然后用氢气将含有纳米核心的二氧化进行还原,即可得到碳含量极低的纳米粉本发明解决了传统使用氢气还原三氧化制备二氧化粉的过程中难以制备出纳米粉的问题。在本发明中,使用较细的炭黑为还原剂,在二氧化中生成一定量的分散的纳米核心,这些分散的细小的纳米核心可以辅助氢气还原二氧化生成纳米颗粒。本发明制备出的纳米粉平均粒度在40‑200nm,碳含量可小于0.01%。本发明原料成本低,产品纯度,粒度小,工艺简单,生产效率,适合大规模工业化生产纳米粉。
  • 一种制备高纯纳米方法
  • [发明专利]一种三氧化的制备方法-CN201310136690.9有效
  • 樊建军;李辉 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2013-04-18 - 2013-07-10 - C22B34/34
  • 本发明提供了一种三氧化的制备方法,包括以下步骤:一、将二钼酸铵进行筛分处理;二、将筛分后的二钼酸铵置于马弗炉中,在温度为245℃~255℃的条件下保温1h~1.5h进行预焙解处理;三、将二钼酸铵过20目筛,得到过筛粉末;四、将过筛粉末置于马弗炉中,在温度为430℃~460℃的条件下保温1.5h~2h进行焙解处理,自然冷却后得到质量含量不小于66.63%的三氧化。采用本发明制备的三氧化质量稳定,粒度均匀,含量,满足冶金及化工生产粉、制品、材料等产品要求,适于大规模工业化生产。
  • 一种高纯氧化钼制备方法

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