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Fターム[4K017EJ01]の内容

金属質粉又はその懸濁液の製造 (21,321) | 液体化合物還元 (1,153) | 無機化合物 (765)

Fターム[4K017EJ01]に分類される特許

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【課題】 本発明は、目的に合わせた粒径であって、粒子径分布がシャープで、形状も均一な真球状である金コロイドを製造する方法の提供を目的とする。
【解決手段】 金コロイドの製造方法において、第一の金塩の溶液に第一の還元剤を添加し、核コロイド粒子を形成させる核形成段階と、前記核コロイド粒子の溶液に、第二の金塩及び第二の還元剤を添加して核コロイドを成長させる成長段階とを含み、前記成長段階は少なくとも1回以上行うものであり、第一の還元剤にはクエン酸塩、第二の還元剤にはアスコルビン酸塩を用い、且つ、前記成長段階におけるアスコルビン酸塩の添加を第二の金塩の添加と同時に行なうことを特徴とする金コロイドの製造方法に関する。本発明の金コロイドの製造方法によれば、粒子径分布がシャープであり、形状が均一な真球状の金コロイドを得ることができる。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、基板に塗布した後、焼成することにより導電性に優れた、すなわち比抵抗値の低い金属被膜を形成し、さらには粘性が低く、取扱い性に優れた金属ナノ粒子分散体、特に金属銅ナノ粒子分散体を提供するものである。
【解決手段】 本発明は、平均粒子径が1〜100nmである金属ナノ粒子を含む金属ナノ粒子分散体であって、金属ナノ粒子含有量が10〜80質量%であり、かつ、該分散体中の金属の質量(M)と窒素の質量(N)との比(M/N)が5/1〜40/1の範囲にある金属ナノ粒子分散体である。 (もっと読む)


開示されているのは、高分散性、球状銀粒子を製造する改良された方法である。特に、本発明は、非常に高固体で、極めて秩序のある銀粒子を製造する方法に関する。形成された銀粒子は、電子用途に特に有用である。粒子は、銀塩の水性硝酸水溶液を、表面改質剤および粒径調整剤と共にアスコルビン酸を含む還元溶液と、6以下のpHで反応させることにより製造される。 (もっと読む)


【課題】金属ナノ粒子の製造方法およびこれにより製造された金属ナノ粒子を提供する。
【解決手段】分散安定剤および極性溶媒を含む第1溶液を用意する段階と、金属前駆体および極性溶媒を含む第2溶液を用意する段階と、および上記第2溶液を少なくとも2回以上に分けて上記第1溶液に注入する段階と、を含む金属ナノ粒子の製造方法およびこれにより製造された金属ナノ粒子。水系用金属ナノ粒子の合成において、少量の分散安定剤を用いても反応制御を介して高収率で等方性金属ナノ粒子を合成することができる。 (もっと読む)


【課題】金属微粒子を凝集させることなく、高い分散性をもって析出させることのできる金属微粒子−炭素複合体の製造方法を提供する。
【解決手段】溶液中にて金属イオンに解離する金属塩と炭素材料とを含む溶液に、酸性官能基と還元性を示す官能基との両官能基を1分子内に含有する有機化合物を添加した混合溶液を作成し、前記有機化合物の還元性官能基の還元作用により、金属イオンを還元して金属微粒子を前記炭素材料上に析出させることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】Au微粒子等の金属微粒子を、これまでよりも凝集しにくくして、冷暗所等で保管しなくても、より長期間に亘って、分散粒径が粗大化したり、粒度分布がブロード化したり、粒子形状が不定形化したりするおそれのない金属コロイド溶液を提供する。
【解決手段】分散媒中で、還元剤の作用によって、Au、Pt、およびPdからなる群より選ばれた少なくとも1種の金属のイオンを還元して、金属微粒子として析出させた後、pHを、前記金属微粒子の析出時より増加する方向に調整することで、分散媒中に金属微粒子が分散された金属コロイド溶液を製造する。 (もっと読む)


【課題】粒子間の相互作用を抑えながら、良好な出力を発揮する磁性ナノ粒子及びその製造方法、並びに該磁性ナノ粒子を磁性層に含む磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】遷移金属と貴金属とからなるCuAu型又はCuAu型強磁性規則合金相の磁性ナノ粒子において、表面に前記遷移金属の酸化物層を有することを特徴とする磁性ナノ粒子、及び該磁性ナノ粒子を磁性層に含むことを特徴とする磁気記録媒体である。また、CuAu型又はCuAu型強磁性規則合金を形成し得る合金粒子、若しくはCuAu型又はCuAu型強磁性規則合金相の磁性ナノ粒子を酸化する工程を含む磁性ナノ粒子の製造方法である。 (もっと読む)


容量を維持しながら小型タンタル電解コンデンサーを提供できるタンタル粉末が記載されている。本発明のタンタル粉末は、以下の測定方法により測定してCV値が200,000〜800,000μFV/gである点により特徴づけられる。密度が4.5g/cm3であるようにタンタル粉末を形成してペレットが製造され、次いでペレットが、電圧6Vおよび電流90mA/gで濃度0.1体積%のリン酸水溶液中で化成処理され、化成処理されたペレットが測定試料として用いられ、周波数120Hzおよび電圧1.5Vで温度25℃で濃度30.5体積%の硫酸水溶液中でCV値が測定される。
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【課題】本発明は、均一な粒子径を有し、分散安定性に優れ、印刷物や導電性パターン形成にも利用可能で、かつ導電性ペーストとして利用した際に、低温で焼結させることができ良好な物性が得られる金属微粒子分散体の製造方法の提供を目的とする。
【解決手段】液状媒体中に脂肪酸の金属塩化合物を分散させたのち、下記式(1)で示されるカルボジヒドラジドまたは下記式(2)で示される多塩基酸ポリヒドラジドを用いて、前記金属塩化合物を還元することを特徴とする金属微粒子分散体の製造方法。
【化1】


(式中Rは、n価の多塩基酸残基を表す。) (もっと読む)


【課題】均一な粒径を有する金属微粒子または金属酸化物微粒子を低コストで製造する微粒子の製造方法及び製造装置を提供すること。
【解決手段】減圧下で形成された火炎中もしくは火炎による燃焼雰囲気中に、金属イオンを含む液体原料を噴霧することによって微粒子を得る。還元雰囲気では金属微粒子が、酸化雰囲気では金属酸化物微粒子が、還元雰囲気かつ窒化雰囲気で金属窒化物微粒子が得られる。これらの微粒子の大きさは、酸化剤や燃料などの流量、圧力、温度を制御することによって、所望の粒径とすることができる。 (もっと読む)


【課題】磁性特性を付与するためのフィラーとして好適な、凝集がないニッケルナノ粒子の製造方法、および、このニッケルナノ粒子の製造方法によって製造された、平均一次粒子径が50nm以下のニッケルナノ粒子を提供する。
【解決手段】本発明のニッケルナノ粒子の製造方法は、ニッケルイオンと、ポリビニルピロリジノンと、前記ニッケルイオンのモル量に対して、1.2倍量以上かつ1.8倍量以下のアミノアルコールとを含むニッケル水溶液に還元剤を添加し、該還元剤により前記ニッケル水溶液に含まれるニッケルイオンを還元することによりニッケルナノ粒子を生成することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】磁性特性を付与するためのフィラーとして好適な、凝集がないニッケル微粉末の製造方法、および、このニッケル微粉末の製造方法によって製造された平均一次粒子径が100nm以下のニッケル微粉末を提供する。
【解決手段】本発明のニッケル微粉末の製造方法は、ニッケル塩を水に溶解して水溶液を調製し、この水溶液に、この水溶液中のニッケルイオンのモル量に対して1倍量以上かつ100倍量以下のヘキサメチレンテトラミンを添加して析出物を生成し、この析出物を熱処理することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】非磁性材料中にフィラーとして分散させた場合に該非磁性材料に磁性を付与することが可能であり、しかも、透磁率が大きく、特に高周波帯域においても残留磁化に損失が生じる虞のないニッケルナノワイヤー及びその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明のニッケルナノワイヤーは、ニッケルからなるナノワイヤーであり、このナノワイヤーの直径は100nm以下、その長さは10μm以下、その結晶構造は面心立方(face-centered cubic structure)である。 (もっと読む)


【課題】凝集がなく分散性に優れ、樹脂、セラミックス等の非磁性材料中にナノサイズのフィラーとして分散させることにより、この非磁性材料に磁性を付与するのに好適なニッケルナノロッドの製造方法及びニッケルナノロッドを提供する。
【解決手段】本発明のニッケルナノロッドの製造方法は、界面活性剤、環状炭化水素及び還元剤を含有する水溶液Aの水素イオン指数を7以上かつ10以下に調整し、次いで、この水溶液Aにニッケルイオンを含有する水溶液Bを添加し、ニッケルイオンを還元剤で還元する。 (もっと読む)


【課題】接続抵抗の低い導電塗膜を形成することができるポリマータイプの導電塗料を提供する。
【解決手段】硝酸銀に炭酸ナトリウム又は水酸化ナトリウムとホルマリンとを加えて化学還元析出させた銀粒子を水洗いして最終水洗時の電気伝導度を50〜300μS/cmの範囲にすることによりNaイオンを40〜200ppm含有する銀粉末と熱可塑性樹脂と溶剤とを含んでなり、前記銀粉末と熱可塑性樹脂の重量比率が87:13〜95:5の範囲内にある導電塗料であり、また、さらに、銀粉末と熱可塑性樹脂とを合わせた固形分と溶剤の重量比率が95:5〜30:70の範囲内にある導電塗料である。 (もっと読む)


本発明は、金属粒子含量が1g/Lである金属粒子ゾルの製造方法であって、(a)金属塩溶液を、水酸化物イオンを含有する溶液と反応させる工程;および(b)工程(a)から得られる溶液を、還元剤と反応させる工程;を含み、工程(a)の溶液の少なくとも1つが分散助剤を含有する方法に関する。さらに、本発明は、本発明の方法によって製造した金属粒子および該金属粒子の使用に関する。
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【課題】逆マイクロエマルジョン中でニッケル−ヒドラジン着物を形成した後還元する方法により均一な大きさの優れた分散安定性を有する平滑な表面のニッケルナノ粒子を製造する方法およびこれにより製造されたニッケルナノ粒子を提供する。また、100nm以下、好ましくは10ないし50nmの狭い粒度分布を有するニッケルナノ粒子の製造方法およびこれにより製造されたニッケルナノ粒子を提供する。
【解決手段】本発明は、(a)ニッケル前駆体、界面活性剤および疎水性溶媒を含む水溶液を形成する段階と、(b)上記混合液にヒドラジンを含む化合物を添加してニッケル−ヒドラジン着物を形成する段階と、(c)上記ニッケル−ヒドラジン着物を含む混合液に還元剤を添加してニッケルナノ粒子を形成する段階と、を含むニッケルナノ粒子の製造方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】500℃以下の低温で焼成することにより導体を形成する場合にも、良好な焼結性を得ることができ、ペーストに使用した場合にも、良好な導電性を得ることができる銀粉、及びその製造方法の提供。
【解決手段】410℃での収縮率が5〜15%であることを特徴とする銀粉である。また、銀イオンを含有する水性反応系を還元して、銀粒子を析出させることにより、410℃での収縮率が5〜15%である銀粉を製造することを特徴とする銀粉の製造方法である。 (もっと読む)


【課題】凝集性がなく分散性に優れ、かつ耐酸化性を有する金属微粒子、及びその分散溶液を提供する。
【解決手段】アミン系高分子を溶解させた溶液中で金属イオンを還元し、金属微粒子を析出生成した後、1,2,3トリアゾール基を有する有機化合物を添加混合し、1,2,3トリアゾール基を有する有機化合物からなる酸化防止皮膜を有し、粒径が1〜1000nmの範囲にある金属微粒子、及び前記金属微粒子が溶液中に分散していることを特徴とする、酸化防止皮膜を有する金属微粒子の分散溶液。 (もっと読む)


【課題】湿式還元法を用いて、特に、製造コストを抑え、低温焼結特性及び導電性に優れた粗粒径である銀粉の湿式製造方法及び銀粉を提供すること。
【解決手段】銀イオン含有溶液と還元剤含有溶液とを接触混合させる湿式還元法を用い、銀イオン含有溶液は硝酸銀水溶液を含み、アスコルビン酸、アスコルビン酸の異性体、還元能を備えた硫酸塩、還元能を備えた亜硫酸塩の群から選ばれたいずれか一種以上を水に溶解させたものを含む銀粉の湿式製造方法を採用する。 (もっと読む)


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