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国際特許分類[C01B35/04]の内容

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国際特許分類[C01B35/04]に分類される特許

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チタン含有材料からチタン金属を製造する方法は、チタン含有材料からMIITiFの溶液を製造する工程、(M)aXbの添加によって溶液からMTiFを選択的に沈殿する工程、選択的に沈殿されたMTiFを用いてチタンを製造する工程、を包含する。MIIは、ヘキサフルオロチタネートを形成するタイプのカチオンであり、Mはアンモニウム及びアルカリ金属カチオンから選択され、Xはハライド、サルフェート、ニトライト、アセテート、及びニトレートから選択され、a及びbは1又は2である。
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【課題】 日射遮蔽材料として好適な六ホウ化物微粒子の被覆処理時に、溶媒中の水分による六ホウ化物の分解を抑制する方法、及びその方法により得られる耐水性が改善された表面被覆六ホウ化物微粒子を提供する。
【解決手段】 溶媒中に分散した六ホウ化物微粒子に、Siなどの金属を含む金属アルコキシドなどの表面処理剤を添加混合し、その添加と同時に若しくはその前又は後に、ホウ素を含む水溶液を添加して、六ホウ化物微粒子の分解を抑制しながら、その表面にSiOなどの金属酸化物を主成分とする被覆化合物からなる被覆層を形成する。 (もっと読む)


【課題】 超伝導特性に優れたナノ微粒子含有MgB系高温超伝導体を提供する。
【解決手段】 MgBからなるマトリックス中に、Mgを除く金属、合金、金属及び/又は合金の酸化物、Mgを除く金属及び/又は合金とMgとからなる化合物、並びにMgを除く金属及び/又は合金とBとからなる化合物の群から選ばれる1種又は2種以上の粒子径5〜25nmのナノ微粒子が含有され、15〜25Kの自己磁場下における臨界電流密度が3×10〜5×10A/cmであり、超伝導開始温度が40K以上である。 (もっと読む)


【課題】本発明は、チタンベース金属組成物を有する物品に関し、更に詳細にはホウ化チタン粒子が内部に分散したチタンベース組成物で作られた物品に関する。
【解決手段】物品(20)は、他のどの要素よりも多くのチタンを含むマトリクス(22)を有し、該マトリクス(22)内にホウ化チタン粒子(24、25)が分散したマイクロスケール複合材料(21)を含む。ホウ化チタン粒子(24、25)の少なくとも約50容量パーセントの最大寸法は、約2マイクロメートル未満である。 (もっと読む)


【課題】 臨界電流密度を向上することのできる焼結体、焼結体の製造方法、超電導線材、超電導機器、および超電導線材の製造方法を提供する。
【解決手段】 本発明の焼結体の製造方法は、MgとBとを含む焼結体の製造方法であって、Mg粉末3a,3bとB粉末2とを互いに混合せずに配置する配置工程と、配置工程の後、Mg粉末3a,3bおよびB粉末2を熱処理する熱処理工程とを備えている。また、熱処理工程の温度は651℃以上1107℃以下である。 (もっと読む)


【課題】ミスフィット率を低減させ高品質なMgB2薄膜の製造方法を提供する。
【解決手段】基板2が結晶面(001)のサファイアであり、AlNバッファ層16が結晶面(001)であり、MgB2薄膜17が結晶面(001)であることを特徴とするMgB2薄膜17の製造方法であり、カルーセルスパッタリング装置にて高速で回転する基板2上にMgB2薄膜17を形成するにあたり、反応室1内にN2ガスを送入する窒素ガス送入ステップと、反応室1内に備えるAlターゲット15に電圧を印加して基板2上にAlNバッファ層16を形成するバッファ層形成ステップと、反応室1内に備えるMgターゲット3およびBターゲット4に電圧を印加してAlNバッファ層16上にMgB2薄膜17を形成するMgB2薄膜形成ステップとを備える。 (もっと読む)


二ホウ化マグネシウムからなる超電導相を備える超電導複合ワイヤは、導電性金属からなるコア(1)、それぞれが二ホウ化マグネシウムのコア(5)を有し前記導電性金属のコア(1)の周囲に配置されている複数のフィラメント(3)、前記複数のフィラメントを囲んでいる収容および機械的補強のための外側の金属鞘(4)、および二ホウ化マグネシウムと化学的に適合でき、かつ最大980℃まで前記導電性金属のコア(1)の導電性金属の前記フィラメント(3)への拡散に対して障壁として機能できる金属からなる少なくとも1つの層(2、2a、2b)を有し、前記少なくとも1つの層が、a)前記導電性金属のコアのコーティング(2)として、さらには/あるいはb)前記フィラメント(3)のコーティング(2a)として、さらには/あるいはc)前記フィラメント(3)の前記二ホウ化マグネシウムのコア(5)のコーティング(2b)として、塗布されている。
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オスミウムがホウ素単独と、またはレニウム、ルテニウムまたは鉄との組み合わせで、結合された場合、オスミウムからウルトラハードかつ非圧縮性の化合物が生成される。このような二ホウ化オスミウム化合物は、切削工具でおよび研磨材として用いられるその他の超硬質のまたはウルトラハードな硬質材料の代用として有用である。二ホウ化オスミウム化合物は、Mがレニウム、ルテニウムまたは鉄でありxが0.01から1までの場合、ただしxが1ではなくMがレニウムのときはxが0.01から0.3までの場合、式Os1−xを有する。 (もっと読む)


物理的特性(例えば、電気的な特性及び超伝導性)だけでなく、制御された直径及び制御された化学特性(例えば、組成、添加剤添加)を備えた、例えばナノチューブ及びナノワイヤーのようなホウ素を基礎とするナノ構造体の成長のための製造方法が記載されている。そのホウ素ナノ構造体は、ほぼ4ナノメーター未満の均一な細孔直径である細孔を有する、金属が置換したMCM−41鋳型上で成長し、このホウ素ナノ構造体には、Ia族及びIIa族の電子供与性の元素を、そのナノ構造体の成長過程及び成長後に添加することができる。予備的な磁気的な感受性測定試験のデータは、マグネシウムを添加されたホウ素ナノ構造体が、絶対温度100Kのオーダーの超伝導遷移温度を有することを示唆した。

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マトリックス材料の硬度を増大し、その耐摩耗性を改善するための硬質相材料を提供する。硬質材料はAlB8-16構造を有するホウ化アルミニウム材料である。ホウ化アルミニウム硬質相は、粒子状ホウ化アルミニウムをマトリックス材料と混合、マトリックス材料からのホウ化アルミニウムの沈殿を介してマトリックス材料に組み込んでもよい。ホウ化アルミニウム硬質相を含む材料を硬質耐摩耗性材料を提供するために、コーティング用途に用いてもよい。冶金生成物の硬度及び耐摩耗性を改善するために、ホウ化アルミニウム硬質相を冶金生成物に組み込んでもよい。 (もっと読む)


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