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]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氧化升华效率和升华率低、能耗、品质差的技术问题。该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,得到氧化。本发明用于提高制备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]一种制备纳米氧化的方法-CN201210057610.6有效
  • 赵龙飞;赵维保;赵维根 - 洛阳开拓者投资管理有限公司
  • 2012-03-07 - 2012-07-25 - C01G39/02
  • 本发明涉及有色金属冶金技术领域,尤其是涉及一种以氧化为原料制备纳米氧化的方法。以氧化为原料,通过等离子体升华制备纳米氧化,将氧化粉末通过加料装置送入等离子体升华炉中,在等离子体流中进行升华,操作时间10~100ms,获得的气态氧化采用骤冷介质骤冷,收料装置收集,得到纳米氧化,MoO3>99.80%。本发明采用等离子体升华法制备氧化,可以在超短时间内得到粒度在80nm以内的纳米氧化,并且真正实现了自动化、连续化生产。
  • 一种制备纳米氧化钼方法
  • [发明专利]一种氧化的加工工艺-CN201310572614.2在审
  • 徐丽萍 - 徐丽萍
  • 2013-11-18 - 2015-05-27 - C22B34/34
  • 一种氧化的加工工艺涉及一种制备氧化的方法,尤其是涉及一种氧化的加工工艺。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、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、用骤冷介质对气态氧化进行冷却,冷却后的物料经除尘后即为本发明生产的氧化
  • 一种高纯氧化钼加工工艺
  • [实用新型]超细氧化生产设备-CN201220521585.8有效
  • 赵维根;赵龙飞;杨园丁 - 嵩县开拓者钼业有限公司
  • 2012-10-12 - 2013-06-12 - C01G39/02
  • 一种超细氧化生产设备,涉及有色金属冶金生产设备领域,所提出的超细氧化生产设备,包括按生产流程依次设置并连通的氧化升华炉、气态氧化冷凝器、不锈钢过滤收集器和抽真空系统,氧化升华炉设有PLC可编程序控温系统,炉体内安装石英管内胆,内胆两端与炉体之间通过可拆卸的水冷法兰固定、橡胶密封垫密封,内胆前端氧源入口处设置气体过滤滤芯Ⅰ;抽真空系统通过真空管道与不锈钢过滤收集器连通。本实用新型通过提供高洁净度的工艺环境,使生产的氧化产品的纯度可达99.995%;通过创造超细氧化的产生与收取条件,使生产的氧化产品的粒度可达100nm。
  • 高纯超细三氧化钼生产设备
  • [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。以氧化或钼酸铵为源,将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]一种利用湿法冶炼精矿制备氧化的方法-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,得到氧化本发明所述方法得到的氧化含量可达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]一种氧化的制备方法-CN201410234166.X有效
  • 宋盼淑;王军;任同祥;周涛 - 中国计量科学研究院
  • 2014-05-29 - 2014-08-27 - C01G39/02
  • 本发明公开了一种氧化的制备方法。以金属单质粉末为原料,经氧化和纯化后得到。首先,在空气存在的条件下,单质经氧化反应得到氧化,其中升温过程包括:1)将温度升至100℃~200℃,并保持恒温;2)继续升温至550℃~650℃,进行氧化反应;其次,纯化步骤包括:1)将所述氧化置于一封闭容器中,并在所述容器中设置收集管;2)加热氧化所在区域,使温度升至100~150℃;对容器抽真空至10Pa~100Pa,并保持恒温恒压;3)停止抽真空,并使氧化所在区域的温度升至600℃~720℃,保持恒温本发明制备氧化的操作过程简单,能够满足实验室纯化或制备微量试剂的需求,所制得试剂纯度高达99.99%。
  • 一种高纯氧化钼制备方法
  • [发明专利]一种制备金属粉的方法-CN201210087377.6有效
  • 赵维根;赵维保;赵龙飞 - 洛阳开拓者投资管理有限公司
  • 2012-03-29 - 2012-08-15 - B22F9/28
  • 本发明涉及粉的制备技术领域,尤其是涉及一种以氧化为原料制备金属粉的方法,以氧化为原料,通过升华-等离子体氢还原联合工艺制备金属粉,第一步将氧化粉末加热升华制备气态氧化,第二步将气态氧化进行等离子体氢还原制备金属粉本发明制备粉的方法降低了对氧化原料的要求,可以采用氧化,也可采用价格低廉的工业氧化;以气态氧化与氢等离子流经一阶段还原制备粉,简化流程,节约能耗;制备粉过程可进行边加料边收粉的连续操作,实现自动化、连续化生产;制得的粉粒度可控制在纳米级水平。
  • 一种制备金属方法
  • [发明专利]一种氧化的制备方法-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;、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%的氧化。采用本发明制备的氧化质量稳定,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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