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Fターム[4G048AD03]の内容

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【課題】高い屈折率及び高い透明性と、高い耐久性の維持とを両立させることが可能なアルカリ土類金属酸化物ドープジルコニアナノ粒子透明分散液及び透明複合体を提供する。
【解決手段】本発明のアルカリ土類金属酸化物ドープジルコニアナノ粒子透明分散液は、Mg、Ca、Sr、Baの群から選択される1種または2種以上の元素を含むアルカリ土類金属酸化物をジルコニアに固溶してなる分散粒径が1nm以上かつ20nm以下のアルカリ土類金属酸化物ドープジルコニアナノ粒子を、分散媒中に分散した。 (もっと読む)


【課題】
二次電池用の正極材料であるマンガン酸リチウムの原料として電解二酸化マンガンを用いた場合、二次電池の充放電サイクル特性が十分でなかった。
【解決手段】
硫黄濃度が2000ppm以上3500ppm以下、ナトリウム濃度が100ppm以上500ppm以下であり、BET比表面積が30m/g以上60m/g以下の電解二酸化マンガンとリチウム化合物を混合、焼成してマンガン酸リチウムを得る。電解二酸化マンガンは電流密度0.6A/dmを超え1.1A/dm以下、電解液組成のMn2+/HSO重量比が1.0以上4.0以下で電解し、粉砕、洗浄したものが用いられる。 (もっと読む)


【課題】低温磁場中で高臨界電流密度を有すると共に、77Kの自己磁場中においても、高臨界電流密度を維持することができるBi2223酸化物超電導体及びその製造方法を提供する。
【解決手段】Bi、Pb、Sr、Ln、Ca、Cu、OからなるBi2223酸化物超電導体であって、Lnは、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luから選ばれた1種以上であり、SrとLnとの組成比が以下の組成比である。
Sr:Ln=(1−x):x (但し、0.002≦x≦0.015)
前記Bi2223酸化物超電導体は、Bi2223酸化物超電導体を構成する元素を含む材料を溶液中でイオン化する工程と、高温雰囲気に溶液を噴射して溶媒除去と熱分解反応を行うことにより、酸化物超電導体を構成する原子を含む粉末を製造する工程とを備えるBi2223酸化物超電導体の製造方法により製造される。 (もっと読む)


【課題】高い屈折率及び高い透明性と、高い耐久性の維持とを両立させることが可能なアルミナドープジルコニアナノ粒子透明分散液及び透明複合体を提供する。
【解決手段】本発明のアルミナドープジルコニアナノ粒子透明分散液は、アルミナをジルコニアに固溶してなる分散粒径が1nm以上かつ20nm以下のアルミナドープジルコニアナノ粒子を、分散媒中に分散した。 (もっと読む)


【課題】
従来の電解二酸化マンガンをリチウム化合物と混合、焼成して得られるマンガン酸リチウムでは、二次電池の正極活物質として用いた場合に充放電サイクル特性が低いものであった。
【解決手段】
硫黄濃度が1500ppm以上3500ppm以下、ナトリウム濃度が100ppm以上500ppm以下、BET比表面積が10m/g以上30m/g未満、タップ密度が1.70cc/g以上の電解二酸化マンガンとリチウム化合物を混合、焼成することによりマンガン酸リチウムを得る。当該電解二酸化マンガンは、電流密度0.2A/dm以上0.6A/dm以下、電解液組成のMn2+/HSO重量比が0.5以上1.0以下で電解し、100℃以上200℃以下で水熱処理後、中和することによって得られる。 (もっと読む)


【課題】界面導電率が高く、長期熱安定性に優れた電極およびそれを備える固体酸化物形燃料電池、並びにそれらを形成するための複合金属酸化物を提供すること。
【解決手段】希土類金属、アルカリ土類金属および遷移金属を含有し、ペロブスカイト型の結晶相とKNiF型の結晶相との混合相を有する複合金属酸化物、この複合金属酸化物を含む電極材料から得られた電極、およびこの電極を空気極として備える固体酸化物形燃料電池。 (もっと読む)


本発明は次の式(A):(Cu+1a−u;Ag+1;Zn+2b−v−(y/2);Cd+2;Sn+4c−w−(y/2)+4+3;S−2d−x;Se−2)の固体材料であって、15nmから400nmの平均相当直径を有する粒子の形態の微粉状態にあり;X線回折による上記固体材料の分析によって、単結晶構造を示し;8より大きいδ値と5より大きいδ値を有する少なくとも一の化合物から形成された、分散液と呼ばれる液体中の式(A)の少なくとも一の固体材料の安定な分散物を形成可能なように適合化されている固体材料に関する。
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【課題】 貴金属の使用量を低減しつつ、優れた酸素吸蔵放出機能を発現することのできる酸素吸蔵放出材を提供すること。
【解決手段】 下記一般式(1)で表わされるスピネル型複合酸化物を含む酸素吸蔵放出材を調製する。この酸素吸蔵放出材によれば、Cuを含む特定組成のスピネル型複合酸化物を含むので、高温下または酸化還元変動下、さらには長期使用後においても、優れた酸素吸蔵放出機能(OSC機能)を発現することができる。貴金属を使用しなくても酸素吸蔵放出機能を発現できるため、コストを低減することができる。
(M1−xCu)O・nAl (1)
(式中、Mは、Mg、FeおよびCoから選択される少なくとも1種の元素を示し、xは、0<x≦1の原子割合を示し、nは、0.08〜5を示す。) (もっと読む)


本発明の対象は、化学式BiVO4の粒子を得るための方法であって、ビスマスの前駆体及びバナジウムの前駆体と、少なくとも1つの炭化水素鎖を含むサルフェート型またはホスホネート型の界面活性剤から選択される少なくとも1つの添加剤とを、50℃未満の温度にて反応させる、方法である。本発明の対象はまた、表面にブレンステッドサイトを含む化学式BiVO4の粒子である。 (もっと読む)


【課題】 塩素等の不純物品位が低く且つ粒径が微細であり、電子部品材料として好適な酸化ニッケル微粉末、及びその工業的に安定な製造方法を提供する。
【解決手段】 塩化ニッケル水溶液をアルカリで中和し、得られた水酸化ニッケルを500〜800℃の温度で熱処理して酸化ニッケルとする。得られた酸化ニッケルをスラリー化し、湿式ジェットミルを用いて解砕すると同時に洗浄する。得られる酸化ニッケル微粉末は、塩素品位が100質量ppm以下及びナトリウム品位が100質量ppm以下で、比表面積が6m/g以上である。 (もっと読む)


【課題】 塩素品位が低く且つ粒径が微細であって、電子部品材料や燃料電池用燃料極材料等として好適な酸化ニッケル粉末、及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 塩化ニッケル水溶液とアルカリを混合してpH7.9〜9.3で中和し、得られた水酸化ニッケルを洗浄した後、非還元性雰囲気にて780℃を超え930℃未満の温度で熱処理して酸化ニッケルとし、得られた酸化ニッケルを解砕する。得られる酸化ニッケル粉末は、塩素品位が100質量ppm以下であり、比表面積が2〜5m/g及びD90が3μm以下である。 (もっと読む)


【課題】 本発明は分散安定性が高いコアシェル型複合酸化物微粒子の分散液および該分散液の製造方法、該コアシェル型複合酸化物微粒子を含む塗料組成物、硬化性塗膜および硬化性塗膜付き基材に関するものである。
【解決手段】 ケイ素および/またはアルミニウムを主成分として含まない酸化物微粒子または複合酸化物微粒子をコア粒子として、その表面をケイ素とアルミニウムとを主成分として含む複合酸化物からなるシェルで被覆したコアシェル型複合酸化物微粒子の、シェルに含まれるケイ素とアルミニウムの含有量が酸化物換算基準の重量比でSiO2/Al23=2.0〜30.0の範囲にあることによって、表面負電荷量およびコアに対するシェルの被覆率が高く、超安定なコアシェル型複合酸化物微粒子の分散液が得られる。 (もっと読む)


原料としてパラタングステン酸アンモニウムを用い、A.メタタングステン酸アンモニウムの稀釈溶液を得るためパラタングステン酸ウエットアンモニウムを硝酸で洗脱し、B.上記メタタングステン酸アンモニウムの稀釈溶液を濃縮してメタタングステン酸アンモニウムの濃縮溶液に変え、C.メタタングステン酸アンモニウムの粉末を得るため上記メタタングステン酸アンモニウムの濃縮溶液をスプレ乾燥する方法。

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【課題】原子炉級活性二酸化ウラン(UO)粉体の2工程製法を提供する。
【解決手段】第1工程において六フッ化ウラン(UF)を炎式炉12内で水蒸気と反応させることによりフッ化ウラニル(UOF)を生成させ、第2工程において水蒸気/水素雰囲気下にあるキルン36内でフッ化物を除去し、UOFを減少させることによって二酸化ウランを得る。2工程製法はそれぞれの工程を積極シール弁手段によって分離することによってガス、特にHの逆流を防止し、反応の発熱性を厳密に制御することによって厳密な温度制御を可能にし、これによって粒子の成長を制御することにより、均一な形態を呈する活性のUO粉体を得る。 (もっと読む)


酸化ジルコニウム系材料を処理する処理プロセスであって、酸化ジルコニウム系材料を二フッ化アンモニウム(NH4F.HF)と反応させる処理を含む。フッ化ジルコンアンモニウム化合物を生成する。 (もっと読む)


本発明は、少なくとも30重量%の酸化セリウムを含有する酸化セリウムおよび酸化ジルコニウムを主成分とする組成物に関する。温度900℃で4時間のか焼後、本組成物は、2種の細孔群を有し、第1の群の直径は、30%から65%の酸化セリウム含有率を有する組成物については5nmから15nmの値または65%超の酸化セリウム含有率を有する組成物については10nmから20nmの値付近に集中し、第2の群の直径は、30%から65%の酸化セリウム含有率を有する組成物については45nmから65nmの値または65%超の酸化セリウム含有率を有する組成物については60nmから100nmの値付近に集中する。
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【課題】電子材料への利用に適合した柱状で粗大な結晶性状の酸化ビスマス粉末を容易に且つ低廉に製造する酸化ビスマス粉末の製造方法を提供する。
【解決手段】ビスマスを含有する溶液にアルカリを添加し、この溶液のpHを13.5以上に保つことにより、形状が長さ20μm以上、かつアスペクト比が10以下である酸化ビスマス粉末を精製することを特徴とする酸化ビスマスの製造方法。 (もっと読む)


【課題】低温の焼成で高い結晶性を有するリチウム含有複合酸化物を製造する方法を提供する。
【解決手段】本発明により提供されるリチウム含有複合酸化物製造方法は、(1)リチウム源と、コバルト、ニッケルおよびマンガンからなる群より選択される少なくとも1種または2種以上の遷移金属元素源とを包含するリチウム含有複合酸化物を構成するための出発原料と、水溶性無機化合物と、有機酸と、水系溶媒とを混合して原料混合物を調製する工程、(2)上記原料混合物を乾燥する工程、および、(3)上記乾燥させた原料混合物を上記水溶性無機化合物の融点を上回る温度で加熱して焼成する工程;を包含する。 (もっと読む)


【課題】成形時の溶融混錬による分散剤の熱劣化に起因する黄変が少なく、可視光透過性が良好でかつ優れた熱線遮蔽機能を有する透明樹脂成形体を得る。
【解決手段】熱線遮蔽機能を有する透明樹脂成形体を製造するために使用されるマスターバッチであって、熱可塑性樹脂と、一般式WOで示されるタングステン酸化物微粒子、および/または、一般式MWOで示され、かつ六方晶の結晶構造を持つ複合タングステン酸化物微粒子と、熱分解温度が230℃以上の高耐熱性分散剤と、を含むものを製造した。 (もっと読む)


【課題】ガス発生を抑制できる、正極活物質、正極活物質の製造方法および非水電解質電池を提供する。
【解決手段】正極12は、正極活物質を有する。正極活物質は、リチウム複合酸化物と、リチウム複合酸化物の表面の少なくとも一部に設けられた被覆層とを有し、リチウム複合酸化物は、ニッケルを主成分とするリチウム複合酸化物であり、被覆層は、ヘテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸化合物を含んでいるものである。 (もっと読む)


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