説明

エイチ・シー・スタルク・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシュレンクテル・ハフツングにより出願された特許

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【課題】 亜酸化ニオブの製造方法を提供すること。
【解決手段】 (a)五酸化ニオブを気体還元剤と接触させ、(b)五酸化ニオブ中の酸素の少なくとも20%が除去されるように五酸化ニオブの多孔度、還元反応の温度および時間を選択して亜酸化ニオブを生成せしめる段階を含んでなることを特徴とする亜酸化ニオブの製造方法。 (もっと読む)


【課題】 コンデンサー用アノードを製造するのに有用な、非常に高い静電容量を示すタンタル粉体を提供する。
【解決手段】 タンタル塩化物とアルカリ土類金属水素化物の混合物を不活性ガス雰囲気
下での点火によって反応させ、そして生成したタンタル粉体を鉱酸で洗浄して単離し乾燥
することにより、1100℃と1300℃の間の温度で10分間焼結して16ボルトでア
ノード化した後に、比電荷が120000〜180000μFV/gであり、漏れ電流が
2nA/μFV未満であるタンタル粉体を得る。 (もっと読む)


【課題】 コンデンサー用アノードを製造するための静電容量が極めて大きいタンタル粉体を提供する。
【解決手段】 七フッ化タンタル酸カリウムを不活性塩の熔融物中でナトリウムで還元して得られる一次粒子の大きさが100〜400nmの粗製タンタル粉末に温度600〜950℃において水素を存在させて還元凝集化処理を行ない、1200℃において10分間焼結し16Vにおいて成形することにより5nA/μFVより小さい残留電流における比キャパシタンスが80000〜120000μFV/gのコンデンサー用アノードを得ることができる。 (もっと読む)


【課題】 非常に高い静電容量を示すタンタル粉体を提供する。
【解決手段】 タンタル塩化物とアルカリ土類金属水素化物の混合物を不活性ガス雰囲気
下での点火によって反応させ、そして生成したタンタル粉体を鉱酸で洗浄して単離し乾燥
することにより、1100℃と1300℃の間の温度で10分間焼結して16ボルトでア
ノード化した後に、比電荷が120000〜180000μFV/gであり、漏れ電流が
2nA/μFV未満であるタンタル粉体を得る。該タンタル粉体は、4000〜20000ppmの酸素含量、1.5〜10m/gのBET比表面積、10μmより大きい二次粒子サイズ、100〜15000ppmの窒素含量または30〜300nmの一次粒子径を有する。 (もっと読む)


【課題】 静電容量が極めて大きいタンタル粉体を提供する。
【解決手段】 1200℃において10分間焼結し16Vにおいて成形することにより5nA/μFVより小さい残留電流における比キャパシタンスが80000〜120000μFV/gのコンデンサーを得ることができること、並びに、(1)酸素含量が3000〜10000ppmであること、(2)一次粒径が100〜400nmであること、(3)二次粒子の平均大きさが7μmより大きいこと、(4)フッ素含量が200ppmより少ないこと、(5)アルカリ金属含量が50ppmより少ないこと、(6)BET比表面積が1.4〜3m/gであること、(7)窒素含量が300〜15000ppmであること又は(8)アルカリ土類金属含量が200ppmより少ないこと、を特徴とするタンタル粉末を製造する。 (もっと読む)


【課題】 キャパシタに使用するための高純度土酸金属粉末を製造する方法を提供する。
【解決手段】 対応するニオブ及び/又はタンタルの酸化物の還元によりニオブ及び/又はタンタル粉末を製造する方法であって、還元を制御された温度で2段階で行い、還元をアルカリ土類金属及び希土類金属から成る群より選ばれる還元剤の使用により行い、第1反応段階を(Nb、Ta)O、式中xは0.5〜1.5である、に対応する平均組成に達するまで行い、次いで、第2段階の前に1種以上の鉱酸で洗浄することにより第1段階の還元生成物から還元剤の酸化物を除去し、次いで第2還元段階を行って上記金属の粉末を製造することを特徴とする方法。 (もっと読む)


【課題】 キャパシタに使用するための高純度ニオブ粉末を製造する方法を提供する。
【解決手段】 対応するニオブ酸化物の還元によりニオブ粉末を製造する方法であって、還元を制御された温度で2段階で行い、還元をアルカリ土類金属及び希土類金属から成る群より選ばれる還元剤の使用により行い、第1反応段階を(Nb)O、式中xは0.5〜1.5である、に対応する平均組成に達するまで行い、次いで、第2段階の前に1種以上の鉱酸で洗浄することにより第1段階の還元生成物から還元剤の酸化物を除去し、次いで第2還元段階を行ってニオブの粉末を製造することを特徴とする方法。 (もっと読む)


【課題】 静電容量が極めて大きいタンタル粉体を提供する。
【解決手段】 七フッ化タンタル酸カリウムを不活性塩の熔融物中でナトリウムで還元して得られる一次粒子の大きさが100〜400nmの粗製タンタル粉末に温度600〜950℃において水素を存在させて還元凝集化処理を行なうことにより、1200℃において10分間焼結し16Vにおいて成形することにより5nA/μFVより小さい残留電流における比キャパシタンスが80000〜120000μFV/gのコンデンサーを得ることができるタンタル粉末を製造する。 (もっと読む)


【課題】 非常に高い静電容量を示すタンタル粉体を提供する。
【解決手段】 タンタル塩化物とアルカリ土類金属水素化物の混合物を不活性ガス雰囲気下での点火によって反応させ、そして生成したタンタル粉体を鉱酸で洗浄して単離し乾燥することにより、1100℃と1300℃の間の温度で10分間焼結して16ボルトでアノード化した後に、比電荷が120000〜180000μFV/gであり、漏れ電流が2nA/μFV未満であるタンタル粉体を得る。 (もっと読む)


【課題】 透明性および導電性に優れた導電性薄膜を形成することの可能な、導電性ポリマー成分を含む水分散体の製造方法、および該方法により得られた水分散体を提供すること。
【解決手段】 3,4−ジアルコキシチオフェンを、ポリ陰イオンの存在下で、酸化剤を用いて、水系溶媒中で重合させる工程を含み、該ポリ陰イオンとして、特定の分子量とスルホン化率とを有するポリスチレンスルホン酸または他の特定のスルホン化率のポリスチレンスルホン酸を用いること、あるいは、反応時のpHを特定の値に規定することを包含する。 (もっと読む)


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