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Fターム[4G047AA04]の内容

重金属無機化合物 (11,210) | 構成元素(亜鉛化合物) (475) | 構成元素が特定されたもの (464) | Zn以外の金属を含むもの (150)

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本発明はアルミニウムスピネルからなるナノ粒子の製造方法に関する。該方法は、アルミニウムクロロハイドレートの水溶液と金属塩とを混合し、但し、前記金属の酸化物は酸化アルミニウムとスピネル格子を形成することができるものであり、続いて乾燥し、30分未満の時間内でか焼し、そしてそうして得られる凝集物を細化することを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、a)キャリア流体を用いて出発化合物を反応チャンバに導入する工程と、b)処理ゾーン中の前記出発化合物を、240〜700℃の温度で脈動流により熱処理する工程と、c)ナノ結晶金属酸化物粒子を形成する工程と、d)前記工程b)およびc)で得た前記ナノ結晶金属酸化物粒子を反応器から取り出す工程と、を含み、前記出発化合物は溶液、スラリー、懸濁液、または固体凝集物の形態で前記反応チャンバに導入されることを特徴とする、ナノ結晶金属酸化物粒子の製造方法に関する。さらに、本化合物は、本発明に係る製造方法により得られうる触媒材料、特に、一酸化炭素および水素からのメタノール製造に使用される触媒材料に関する。 (もっと読む)


【課題】電子写真感光体の下引層に用いた場合に、帯電性、電気特性安定性、及び、耐ピンホールリーク性に優れ、長期にわたって安定した画像品質を得ることが可能な金属酸化物粒子の表面処理方法を提供すること。
【解決手段】3種類の組成物をそれぞれ送液する第1、第2及び第3の微小流路、中間合流流路、並びに、最終合流流路を有するマイクロリアクターを用意する工程、金属酸化物粒子と溶剤とを含む第1の組成物を第1の微小流路に送液し、前記金属酸化物粒子に反応性を有する表面処理剤と溶剤とを含む第2の組成物を第2の微小流路に送液して中間合流流路において金属酸化物粒子の表面処理を行う工程、並びに、表面処理剤を失活させる失活剤と溶剤とを含む第3の組成物を第3の微小流路に送液して最終合流流路において過剰の表面処理剤を失活させる工程、を有することを特徴とする金属酸化物粒子の表面処理方法。 (もっと読む)


出発材料を蒸発および酸化させ、液滴の形態の金属溶融物および1つあるいはそれより多くの燃焼ガスを反応器の蒸発ゾーンに供給し、ここで金属溶融物を非酸化条件の下で完全に蒸発させ、続いて、蒸発ゾーンから流出した混合物をこの反応器の酸化ゾーンで、酸素含有率が少なくとも金属および燃焼ガスを完全に酸化するのに充分な供給された酸素含有ガス流と反応させる、金属酸化物粉末の製造方法。 (もっと読む)


酸化可能な出発材料を蒸発および酸化し、反応の後、反応混合物を冷却し、ガス状物質から粉末状固体を取り出し、金属と金属化合物からの金属成分が異なっており、且つ金属の割合が金属および金属化合物からの金属成分の合計に対して少なくとも80質量%である、出発材料としての少なくとも1つの粉末状金属および少なくとも1つの金属化合物を、1つあるいはそれより多くの燃焼ガスと共に反応器の蒸発ゾーンに供給し、そこで金属および金属化合物を非酸化条件の下で完全に蒸発させ、続いて、蒸発ゾーンから流出した混合物をこの反応器の酸化ゾーン内で、酸素含有率が少なくとも出発材料および燃焼ガスを完全に酸化するのに充分な、供給された酸素含有ガス流と反応させる、混合金属酸化物粉末の製造方法。 (もっと読む)


【課題】赤外線遮蔽能及び導電性に加えて可視光透過性という性能も兼ね備えた超微粒子酸化亜鉛及びその製造方法を提供する。
【解決手段】酸化亜鉛又は焼成によって酸化亜鉛となる前駆体化合物と、3価以上の元素とが固体状態で混合した混合物を調整する工程(1)、上記工程(1)の混合物と焼結防止成分とを混合する工程(2)、及び、上記工程(2)によって得られた混合物を焼成する工程からなり、表面に金属化合物が被着しており、平均一次粒子径が0.1μm以下であることを特徴とする超微粒子酸化亜鉛。 (もっと読む)


【課題】プレートアウトの問題も発生しやすい多価アルコールの樹脂中での分散不良、相溶性の悪さ、揮発性を克服し、しかもその配合量を下げた安定化された含ハロゲン樹脂組成物を提供する。
【解決手段】水酸化カルシウム系固溶体及びハイドロカルマイト類の少なくとも1種以上の水酸化カルシウム系化合物と多価アルコールを混合加熱することにより、多価アルコールが水酸化カルシウム系化合物に吸着反応した複合体を形成し、これを含ハロゲン樹脂に添加することにより、含ハロゲン樹脂の安定化が可能となる。 (もっと読む)


【課題】アニオン交換体を効率的に製造する技術を提供する。
【解決手段】塩基性で固体のMg含有化合物またはZn含有化合物と、酸性で固体または液体のAl含有化合物またはFe含有化合物を固−固系又は固−液系で混合することで、pHを調整しなくても高性能のアニオン交換体が得られることを見出した。 (もっと読む)


【課題】ガス中に含まれる硫黄化合物を低濃度であっても効率的に吸着、除去でき、しかも吸着容量の大きい硫黄化合物吸着剤を提供する。
【解決手段】亜鉛(II)又は亜鉛(II)と銅(II)若しくはコバルト(II)との硫酸イオンを含有結晶性複合含水酸化物の加熱処理物からなる硫黄化合物吸着剤であって、酸化亜鉛(II)を、亜鉛(II)、銅(II)及びコバルト(II)のうちの少なくとも1種の金属の水溶性化合物の水溶液に添加し、硫酸イオンの存在下で反応させ、一般式M++(OH)y(SO4--(2-y)/2・mH2O(M++は、Zn++又はZn++とCo++若しくはCu++との混合金属イオン、yは0≦y≦0.7、mは0<m≦3)で表わされる硫酸イオンを含有する結晶性金属含水酸化物を沈殿させ、次いでこの沈殿物を100〜600℃で加熱処理することにより製造する。 (もっと読む)


【課題】比抵抗が低い透明導電膜を簡便に製造する方法およびそのために有用な金属酸化物の超微粒子分散液の提供。
【解決手段】酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛、錫含有酸化インジウム、アンチモン含有酸化錫、フッ素含有酸化錫、ガリウム含有酸化亜鉛およびアルミニウム含有酸化亜鉛からなる群から選ばれる1以上の金属酸化物の粒子を含む分散液に、レーザー光を照射して、粒子を微小化し、平均粒径1〜50nmの超微粒子を含む分散液を得ることを特徴とする超微粒子分散液の製造方法。 (もっと読む)


【課題】酸化亜鉛の安定な分散方法を提供する。
【解決手段】応力が10−1〜10Paのとき、酸化亜鉛濃度25〜35重量%のときの25℃における分散ペーストの貯蔵弾性率(Pa)の最大値が、1×10≦(分散ペーストの貯蔵弾性率の最大値)≦1×10である酸化亜鉛分散ペーストの製造方法。本製造方法に従い製造された酸化亜鉛分散ペーストは貯蔵安定性に優れ、貯蔵経時で分離や沈殿を起こしがたいものとなる。 (もっと読む)


【課題】分散性、紫外線遮蔽特性および生産性に優れる紫外線遮蔽用酸化亜鉛微粒子の製造方法とこの微粒子を用いた紫外線遮蔽体形成用分散液並びに紫外線遮蔽体を提供する。
【解決手段】亜鉛化合物を含む溶液に、アルカリ溶液を添加すると共に、攪拌して沈殿物を得、該沈澱物をデカンテ−ションし、該デカンテ−ションに使用された後における洗浄液の導電率が1mS/cm以下となるまで、該デカンテ−ションを行った後、前記沈澱物を乾燥して酸化亜鉛の前駆体を得、該酸化亜鉛の前駆体を、還元性ガスと不活性ガスとの混合ガスであって、該還元性ガスの濃度が5%以下である混合ガス雰囲気下において、300℃以上500℃以下で加熱処理して紫外線遮蔽用酸化亜鉛微粒子を得、該紫外線遮蔽用酸化亜鉛微粒子と、分散剤と、溶剤とを混合して紫外線遮蔽体形成用分散液を得、該紫外線遮蔽体形成用分散液から溶剤を除いた熱線遮蔽成分分散体を樹脂に分散させて紫外線遮蔽体を得る。 (もっと読む)


半導体ナノ結晶のための単一原料固体前駆物質マトリックスを製造する方法において、a)ホスト・マトリックスの第一成分を含有する0.1−1モルの水性又は非水性(有機)溶液(1)と、原子価状態をその場で修正する必要がある第一ドーパントイオンを含有する0.001−0.01モルの水性/非水性溶液(2)とを混合する工程、b)前記溶液中の第一ドーパントイオンをその場で還元するため10−20mgの無機塩(3)を溶解する工程、c)原子価状態の修正を必要としないドーパントイオンを含有する無機塩の0.001−0.01モルの水性/非水性溶液(4)を添加する工程、d)ホスト材料の第二成分を含有する無機塩の0.1−1モルの水性/非水性溶液(5)を添加する工程、e)pH修正錯化剤を含有する水溶液を5−10重量%添加し、混合物(6)を得る工程、f)このようにして工程(e)で得られた混合物を加熱し、固体層状微細構造の前駆物質化合物(7、8)を得る工程、を含む前駆物質マトリックス製造方法。
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【課題】ZnOよりも紫外線をカットする波長を長波長側にシフトさせ紫外線カット能力を向上させるとともに、熱線カット機能を有することを課題とする。
【解決手段】一般式:(ZnO)In(kは奇数)で表され、結晶構造が三方晶である亜鉛複合酸化物微粒子からなることを特徴とする紫外線遮断材料。 (もっと読む)


【課題】 安価な酸化亜鉛を母材とする亜鉛系酸化物粉末であって、導電性の良い粉末を提供する。
【解決手段】 亜鉛元素と、酸化亜鉛に固溶する+3価以上の元素又は−1価以下の元素を含む原料物質を焼成した後、不活性ガス雰囲気にて焼成する亜鉛系酸化物粉末の製造方法。不活性ガス雰囲気下での焼成温度は1300℃以下であることが好ましく、不活性ガスは窒素であることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】 より優れた紫外線吸収性を発揮することは勿論のこと、例えば、紫外線吸収端がより長波長側にシフトされており長波長領域の紫外線の吸収効率にも優れていたり、良好な透明性を有し例えば基材に内添もしくはコーティングした場合にも基材の透明性や色相を損なうことがなかったりするという利点も兼ね備えた金属酸化物粒子を提供する。
【解決手段】 特定の金属元素(M)の酸化物からなる粒子内に異種元素が含有されてなる金属酸化物粒子であって、異種元素が少なくとも1種の特定の非金属元素であり、アシル基が含有されているか、または、異種元素が少なくとも2種の特定の非金属元素であるか、または、異種元素が少なくとも1種の特定の非金属元素であり、前記粒子内に金属元素(M)以外の金属元素(M’)に由来する成分が含有されている金属酸化物粒子、である。 (もっと読む)


【課題】 安価な酸化亜鉛を母材とし、高い移動度又は高い熱電性能を有する亜鉛系酸化物を、低温で焼成できる製造方法を提供する。
【解決手段】 亜鉛元素と酸素元素を含む原料物質を、不活性ガス中にて焼成する亜鉛系酸化物の製造方法。この製造方法で得られる亜鉛系酸化物は、n型半導体材料や熱電変換材料として有用であり、例えば、n型熱電変換材料としてこの亜鉛系酸化物を用いると、効率の高い熱電変換モジュールとなる。 (もっと読む)


【課題】耐久性、耐熱性に優れ、紫外線および青色の光吸収特性を容易に制御することが可能な紫外線カットフィルタ等を提供する。
【解決手段】紫外線カットフィルタは、酸化亜鉛(ZnO)を主成分とする微粒子1にインジウム(In)、ビスマス(Bi)および鉄(Fe)のうち少なくとも一種の金属がドープされていて、このドープ金属の濃度が当該微粒子の表面から中心に向かうに従って低下するように構成された材料から形成されている。また、微粒子1の表面にはインジウム(In)、ビスマス(Bi)および鉄(Fe)のうち少なくとも一種の酸化物を主体とする被膜2が形成されている。 (もっと読む)


【課題】優れた防錆効果を発現する新規な防錆皮膜組成物およびそれを用いた防錆処理金属材料を提供する。
【解決手段】一般式:〔M2+1−x3+(OH)〕〔G・yHO〕
(式中、M2+はMg,Fe,Zn,Cu又はCoから選ばれた2価金属イオン、M3+はAl,Fe,CrまたはInから選ばれた3価金属イオン、0.2≦x≦0.33,Gは炭素数5までの飽和脂肪族モノカルボン酸のCa,Mg,Zn,Ni,Cu,Co,Mn,Al,Fe、CrまたはCe塩、yは0より大きい実数である。)で示される水中で剥離する層状複水酸化物を使用する防錆皮膜組成物である。 (もっと読む)


【課題】中間膜廃材に含まれる無機粒子を再利用できるほどの品質で回収する方法を提供すること。
【解決手段】中間膜に特定の機能を与える無機粒子を、高圧の流体中にて中間膜樹脂を溶解もしくは分解させることにより、中間膜樹脂から分離することを特徴とする合わせガラス用中間膜から無機粒子を回収する。 (もっと読む)


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