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国際特許分類[C01B21/06]の内容

化学;冶金 (1,075,549) | 無機化学 (31,892) | 非金属元素;その化合物  (21,484) | 窒素;その化合物 (739) | 窒素と金属,けい素またはほう素とからなる二元化合物 (401)

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【課題】比較的低温でかつ簡便な液相合成法により金属窒化物ナノ粒子を製造することができ、粒径が制御しやすく、粒径分布の狭い金属窒化物ナノ粒子及びその製造方法を提供する。
【解決手段】周期律表1〜15族の金属元素から選ばれる少なくとも1種の金属の窒化物より構成されてなり、粒径分布の変動係数が25%以下であることを特徴とする金属窒化物ナノ粒子、及び周期律表1〜15族の金属元素から選ばれる少なくとも1種の金属元素を含む金属塩の溶液に還元剤溶液を反応させて金属ナノ粒子分散液を得る工程と、該金属ナノ粒子分散液に窒素源を供給して金属ナノ粒子を窒化する工程と、を有することを特徴とする金属窒化物ナノ粒子の製造方法である。 (もっと読む)


【課題】基準圧力よりも低い圧力下で窒化ガリウム結晶を結晶成長する結晶成長装置を提供する。
【解決手段】結晶成長装置1000は、結晶育成装置100を備える。結晶育成装置100は、坩堝10と、反応容器20と、封止部材30,40と、加熱装置50と、ガス供給管60,80と、バルブ70と、流量計90と、ガスボンベ110と、排気管160とを含む。坩堝10は、反応容器20内に配置され、BiとGaとを含む混合融液220を保持する。封止部材30,40は、反応容器20を封止する。ガスボンベ110は、反応容器20内の圧力を略大気圧に保持して、アンモニアガスを流量計90、ガス供給管80,60およびバルブ70を介して坩堝10内の容器空間11へ供給する。加熱装置50は、坩堝10および反応容器20を900℃に加熱し、排気管160は、反応容器20内のアンモニアガスを排気する。 (もっと読む)


【課題】 結晶粒子の表面欠陥をキャッピングすることによって、発光効率が高く信頼性に優れた半導体粒子蛍光体、およびその簡便な製造方法を提供する。
【解決手段】 13族元素と窒素原子との結合を含む結晶粒子に、少なくとも窒素原子と炭素原子との結合を含む修飾修飾有機化合物で被覆してなることを特徴とする、半導体粒子蛍光体を提供する。
また、13族元素と窒素原子との結合を含む結晶粒子に、少なくとも窒素原子と炭素原子との結合を含む修飾有機化合物で被覆してなる半導体粒子蛍光体の製造方法であって、13族元素化合物と、前記修飾有機化合物とを混合した合成溶液を加熱する工程を含むことを特徴とする、半導体粒子蛍光体の製造方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】 従来と比較して効率的であり、かつ量産化に適した表面修飾を施し得る13族窒化物結晶粒子の製造方法および得られた13族窒化物結晶粒子、ならびに当該結晶粒子を用いた蛍光体を提供する。
【解決手段】 アミノ基を有する有機化合物にジアルデヒドを反応させて前駆体を得る工程と、前記前駆体に13族元素ハロゲン化物を反応させてカルベン類似構造錯体を得る工程と、前記カルベン類似構造錯体を加熱処理して13族窒化物結晶粒子を得る工程とを含むことを特徴とする、13族窒化物結晶粒子の製造方法、ならびに、13族元素と窒素との結合を含む結晶粒子であって、修飾分子として脂肪族環状炭化水素基、炭素数4以上の鎖状アルキル基、芳香族炭化水素基の少なくともいずれかが前記窒素に化学結合している13族窒化物結晶粒子、それを用いた蛍光体。 (もっと読む)


【課題】 アルカリ金属の外部への蒸発を抑制してIII族窒化物結晶を結晶成長する結晶成長装置を提供する。
【解決手段】 反応容器10は、金属Naと金属Gaとの混合融液180を保持する。外部反応容器20は、反応容器10の周囲を覆う。配管30は、反応容器10の下側において外部反応容器20に連結される。抑制/導入栓40は、反応容器10と外部反応容器20との連結部よりも下側の配管30内に固定される。ガスボンベ120は、圧力調整器110を介して窒素ガスを配管30へ供給する。抑制/導入栓40および金属融液170は、混合融液180から蒸発した金属Na蒸気の配管30内への拡散を防止するとともに、空間13,21内の圧力と空間31内の圧力との差圧によって配管30内の窒素ガスを空間13,21内へ供給する。 (もっと読む)


【課題】 アルカリ金属の外部への蒸発を抑制してIII族窒化物結晶を結晶成長する結晶成長装置を提供する。
【解決手段】 反応容器10は、金属Naと金属Gaとの混合融液180を保持する。外部反応容器20は、反応容器10の周囲を覆う。配管30は、反応容器10の下側において外部反応容器20に連結される。ポーラスプラグ40は、反応容器10と外部反応容器20との連結部よりも下側の配管30内に固定される。ガスボンベ120は、圧力調整器110を介して窒素ガスを配管30へ供給する。ポーラスプラグ40および金属融液170は、混合融液180から蒸発した金属Na蒸気の配管30内への拡散を防止するとともに、空間13,21内の圧力と空間31内の圧力との差圧によって配管30内の窒素ガスを空間13,21内へ供給する。 (もっと読む)


【課題】酸化性環境下におけるセパレータと電極との間の接触抵抗を低い値に維持し、耐食性に優れ、かつ低コスト化した燃料電池用セパレータ及びその製造方法を提供する。
【解決手段】合金の窒化物が、Fe、Cr、Ni及びMoの中から選択される遷移金属を含み、遷移金属原子21によって形成された面心立方格子の八面体空隙位置に窒素原子22が配置された立方晶結晶構造20を有するFeを主成分とし、合金の窒化物の化学式が(Fe1-x-y-zCrNiMo0.8〜1.7で表され、x、y及びzが、0.19≦x≦0.30、0.11≦y≦0.19、0≦z≦0.03の範囲である。 (もっと読む)


【課題】 青色〜紫外領域の発光材料、高温高電力電子デバイス用材料として有用な、窒化ガリウムからなる中空の球状粒子及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 アンモニアガスとアルゴンガスとの混合ガス気流中で、塩化ガリウムの粉末4を1000〜1200℃で1.0〜1.5時間加熱する。これにより、直径15〜20nm、肉厚3.5〜4.5nmを有する窒化ガリウムからなる中空の球状粒子を製造することができる。この場合、アンモニアガスと不活性ガスとの流量比が、40:60〜60:40の範囲であり、アンモニアガスと不活性ガスとの流量の和が、400〜500sccmの範囲であることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】結晶の析出位置を制御し、結晶の収率を向上させ、また、結晶への不純物混入を防止して結晶を高純度化するソルボサーマル法による結晶製造方法、結晶製造装置を提供する。
【解決手段】溶媒と臨界密度の異なる物質を反応容器内に所定量存在させ、ソルボサーマル法により結晶成長を行う結晶製造方法、結晶製造装置である。 (もっと読む)


【課題】高保磁力、粒径の単分散性および磁気特性の均一性を有する磁性粒子、その製造方法および磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】液相中で鉄粒子を合成する合成工程と、窒化処理工程とを含み、さらに、平均粒径を5〜25nmとする処理、実質的に球形とする処理を施すことを特徴とする磁性粒子の製造方法である。Fe162相を少なくとも含んでなる磁性粒子であって、前記Fe162相の平均粒径が9〜11nmであり、粒径の変動係数が15%以下であることを特徴とする磁性粒子である。本発明の磁性粒子を磁性層中に含んでなることを特徴とする磁気記録媒体である。 (もっと読む)


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