(1009161-0004-0001)由引入氧化钐改进电性能的钛酸钡钕介电陶瓷组合物
(资料说明)公开了一种高纯介电陶瓷组合物。该组合物以超高电学Q、低(Tf
(1009161-0003-0002)大摇实密度氧化钐及其制备方法
(资料说明)大摇实密度氧化钐及其制备方法,本发明的氧化钐是指摇实密度为2.30~3.0g/cm3
(1009161-0001-0003)由钛、锆、铬、钐和钕的氧化物制造该类金属的方法
(资料说明)通过还原钛(Ti),锆(Zr)铬(Cr),钐(Sm)和钕(Nd)的氧化物制造该类金属的方法。第一种方案首先由有关的金属氧化物和一种碱土金属卤化物制成一种熔体,然后向该熔体加入相同的碱土金属,它的化合物是作为碱土金属卤化物存在于熔体中,第二种方案是首先制成由碱土金属和相应的碱土金属卤化物制成一种熔体,然后向该熔体加入要还原的金属氧化物。在这两种情况下,混合物均保持熔化状态直至被还原的金属形成,最后将被还原的金属与其余的反应产物分开。
(1009161-0008-0004)稀土改性的钡钐钛复合氧化物热障涂层陶瓷层材料及其制备方法
(资料说明)本发明公开了一种稀土改性的钡钐钛复合氧化物热障涂层陶瓷层材料,其化学式为:Ba1-x
(1009161-0009-0005)一种由二氧化钛和三氧化二钐组成的微波陶瓷电容
(资料说明)本发明提供一种无铅电容,由25%的碳酸钡、32%的三氧化二钐、35%的二氧化钛和8%的三氧化二镱组成。将上述材料混合后加入聚乙烯醇压制成型,然后在1340摄氏度左右烧结得到的耐高压的无铅陶瓷电容材料,采用本配方烧结的电容温度系数为1QJ-80,其耐压值提高到25KV/mm,介电常数ε≈80,在1KHz-100KHz的交流工作电流中,介质损耗接近0.001。
(1009161-0006-0006)一种氧化钐催化剂的制备及应用
(资料说明)本发明公开了属于化工技术中催化剂制备领域的一种氧化钐催化剂的制备及应用。制备氧化钐催化剂是以*钐(Sm(NO3
(1009161-0002-0007)氧化钐的制备方法
(资料说明)本发明涉及一种溶剂萃取法分离稀土工艺。以寻乌离子吸附型稀土矿为原料,在P507-HCl体系钕钐分组过程中,针对积累起的氧化钐峰,在萃取段有机相氧化钐峰值处开三出口,同时在三出口后一级加入一定量的萃取剂,使得原料中50%以上的氧化钐被一次制得品位大于95%的氧化钐产品,且其中氧化铕含量小于0.05%,使原有工艺在不增加设备的前提下,扩大了原料处理量提高了生产效率。
(1009161-0007-0008)一种氧化钐掺杂稳定氧化锆纳米材料的制备方法
(资料说明)一种氧化钐掺杂稳定氧化锆纳米材料的制备方法,将含锆、含钐化合物及有机表面活性剂共同溶解于去离子水中,加入沉淀剂并在室温下搅拌一定时间洗涤沉淀物,得到均匀分散于乙醇中的溶胶前驱体;将前驱体置于密封的内衬有聚四氟乙烯的反应釜内,加入相同的有机表面活性剂,再加入有机溶剂至反应釜容积的80%,溶剂热反应完成后洗涤沉淀物,再在一定温度下干燥即得产物。本发明制备获得的氧化钐掺杂稳定四方或立方相氧化锆纳米粉体材料,其晶粒粒径范围在2~15nm内可调;制备步骤简单、操作方便、工艺流程短;溶剂热处理后所得产物可直接应用,无需后继焙烧处理。
(1009161-0005-0009)铱和/或钐促进的多金属氧化物催化剂
制作方法 氧化钐生产加工制备工艺技术
制作工艺氧化钐生产加工制备工艺技术
配方比例 氧化钐生产加工制备工艺技术
技术研究应用参考氧化钐生产加工制备工艺技术
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