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[发明] 一种纳米碳酸镧水合物及其制备方法和应用 - 202210183495.0
审中-实审

申请人:浙江大学 - 申请日:2017-10-30 - 主分类号:C01F17/247(2020.01)
分类号:C01F17/247(2020.01) C01F17/10(2020.01) B82Y40/00(2011.01) B82Y30/00(2011.01) C02F1/28(2006.01) C02F1/52(2006.01) C02F101/10(2006.01)
摘要:本发明属于环境废水处理领域,具体涉及一种纳米碳酸镧水合物及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米碳酸镧水合物La2(CO3)3·nH2O。本发明提供的纳米碳酸镧水合物,最大饱和吸附量在100mg/L以上,对生态水域、生活或工业废水中的低含量磷组分脱除能力强,处理后水样中磷酸盐含量可达到国家磷酸盐一级排放标准,并且除磷后生成的磷酸镧沉淀水中溶解度小,不会对水体造成二次污染。
同族[1]:CN107876000A  >>更多 - 什么是同族
引用[7]:US2012058200A1 - EP1647524A2 - CN101624206A - CN102432055A - CN102442692A - CN1184428A ...   
被引用[5]:CN109569552A - CN110026169A - CN112279401A - CN114622052A - CN114797781A   
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[发明] 一种萃取分离制备6N级氯化铈的方法 - 202210315119.2
审中-实审

申请人:南昌航空大学 - 申请日:2022-03-29 - 主分类号:C01F17/10(2020.01)
分类号:C01F17/10(2020.01) C01F17/17(2020.01) C01F17/235(2020.01) C01F17/247(2020.01) C01F17/271(2020.01) B01D3/40(2006.01) C22B3/38(2006.01) C22B59/00(2006.01)
摘要:本发明一种萃取分离制备6N级氯化铈的方法以4N级氯化铈水溶液为料液,P229为萃取剂,通过La/Ce/PrNd满载三出口分馏萃取体系分离除去氯化铈料液中的杂质元素镧、镨和钕,制备6N级氯化铈水溶液。目标产品6N级氯化铈水溶液中的铈纯度为99.99991%~99.99996%,铈的收率为96%~98%。本发明具有产品纯度高、铈的收率高、试剂消耗少、分离效果好、工艺流程短、生产成本低等优点。
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[发明] 二氧化碳气体传感器 - 201980007178.X
审中-实审

申请人:富士电机株式会社 - 申请日:2019-06-14 - 主分类号:G01N27/12(20060101)
分类号:G01N27/12(20060101) C01F17/247(20200101)
摘要:提供一种可以检测二氧化碳的、稳定性高的气体传感器。提供一种气体传感器、气体传感器的制造方法、及选择性制造La2O2CO3所示的碳酸二氧镧的多晶型的方法,所述气体传感器为具备绝缘基板(3)、和在前述绝缘基板(3)的一个主表面夹着电极(2)而形成的气体感知层(1)的二氧化碳气体传感器,所述气体感知层(1)包含:(a)Ln2O2CO3所示的1种以上的稀土金属碳酸氧盐(Ln为选自Sc、Y、La、Ce、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Pr、Yb、Lu中的1种以上的稀土金属元素),前述稀土金属碳酸氧盐的主要成分为六方晶稀土金属碳酸氧盐;或(b)单斜晶碳酸二氧钐。
同族[7]:US2020400606A1 - WO2020012870A1 - EP3719486A1 - EP3719486A4 - EP4027136A1 - JP6944662B2 ...  >>更多 - 什么是同族
引用[26]:US2002173420A1 - US2004131889A1 - US2004161474A1 - US2007149405A1 - US2010155235A1 - US2012294793A1 ...   
被引用[1]:WO2022049402A2   
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[发明] 一种稀土提纯离子交换的自动控制系统及方法 - 202110836613.9
审中-实审

申请人:江西离子型稀土工程技术研究有限公司 - 申请日:2021-07-23 - 主分类号:C22B3/02(2006.01)
分类号:C22B3/02(2006.01) C22B3/42(2006.01) C22B21/00(2006.01) C22B59/00(2006.01) C01F7/02(2006.01) C01F17/247(2020.01)
摘要:本发明涉及稀土提纯技术领域,具体是一种稀土提纯离子交换的自动控制系统及方法,包括上位机控制系统、稀土提纯离子交换的自动控制系统、解吸系统和收集池,上位机控制系统的内部安装有PLC控制系统;稀土提纯离子交换的自动控制系统内包括有若干变频增压泵、若干浮子流量计、若干电子式流量计、若干自动球阀、除杂离子系统、稀土吸附及富集离子交换系统、尾液收集池和氨氮去除离子交换系统。本发明的有益效果提高稀土提纯离子交换控制的便利性,同时提高稀土提纯离子交换的效率,对于尾水中的有价金属元素,可以使用专用解析剂,定向解析得到回收,整个工艺过程是封闭、连续的,降低了劳动强度,提高产品质量和工作效率。
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[发明授权] 一种具有多核嵌套结构的碳酸镧微纳米材料的制备方法 - 201910146807.9;109809464B
有权

申请人:河南师范大学 - 申请日:2019-02-27 - 主分类号:C01F17/247(2020.01)
分类号:C01F17/247(2020.01) C01F17/10(2020.01)
摘要:本发明公开了一种具有多核嵌套结构的碳酸镧微纳米材料的制备方法,将糖源溶于二次水中,磁力搅拌形成溶液;将镧源溶于二次水中,磁力搅拌后加入到上述溶液中;再在得到的溶液中加入尿素,磁力搅拌后超声,转入聚四氟乙烯反应釜中,以5℃/min的升温速率升温至180℃并保持12‑15h,再自然冷却至室温,离心洗涤后干燥制得碳球和镧离子的复合物;将得到碳球和镧离子的复合物经研磨后在空气气氛中以1‑5℃/min的升温速率升温至500‑550℃煅烧3h,然后自然冷却至室温得到具有多核嵌套结构的碳酸镧微纳米材料。本发明制得的具有多核嵌套结构的碳酸镧微纳米材料具有更大的比表面积及丰富的活性位点,使其在污水处理方面具有很好的应用前景。
同族[1]:CN109809464A  >>更多 - 什么是同族
引用[6]:US2018282174A1 - CN101279757A - CN102531022A - CN103193258A - CN104129810A - CN1369578A   
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[发明] 一种稀土碳酸盐超细粉体的制备方法 - 202210007349.2
审中-实审

申请人:江西离子型稀土工程技术研究有限公司 - 申请日:2022-01-06 - 主分类号:C01F17/247(2020.01)
分类号:C01F17/247(2020.01) C01F17/17(2020.01)
摘要:本发明涉及超细粉体的制备技术领域,尤其涉及一种稀土碳酸盐超细粉体的制备方法。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将含稀土离子的有机相和碳酸盐水溶液分别置于微孔膜的两侧,对所述含稀土离子的有机相施加压力,控制所述碳酸盐水溶液在所述微孔膜的一侧流动,进行界面沉淀反应,得到稀土碳酸盐超细粉体。所述制备方法通过对含稀土离子的有机相施加压力使其形成微小液滴并透过微孔膜与微孔膜另一侧的碳酸盐水溶液在膜表面发生界面沉淀反应,并迅速生成稀土碳酸盐沉淀;所述稀土碳酸盐在达到饱和溶解度后析出;同时由于碳酸盐水溶液的流动可以施加一定的剪切力将生成的稀土碳酸盐沉淀与微孔膜分离,得到稀土碳酸盐超细粉体。
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[发明] 一种工业化生产高比表面纳米碱式碳酸铈的方法 - 202010410296.X
审中-实审

申请人:江西金世纪新材料股份有限公司 - 申请日:2020-05-15 - 主分类号:C01F17/247(20200101)
分类号:C01F17/247(20200101) C01F17/20(20200101) C01F17/10(20200101) B01J19/00(20060101) B01J19/18(20060101) B82Y30/00(20110101) B82Y40/00(20110101)
摘要:本发明一种工业化生产高比表面纳米碱式碳酸铈的方法采用反相微乳液体系沉淀和水浴加热保温转型法,以十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,正丁醇为助表面活性剂,正辛烷为有机溶剂,可溶性碳酸盐为沉淀剂,含铈稀土料液为起始原料,通过含沉淀剂的反相微乳液、含铈稀土料液的反相微乳液进行正向沉淀,结合保温转型,再经后处理,制得高比表面纳米碱式碳酸铈。本发明采用反相微乳液沉淀加水浴加热保温转型法,以反相微乳液为反应介质,使用表面活性剂,大大缩短了沉淀反应时间,同时可以比较方便的调节、控制产品的粒径和晶型,使产品的平均粒径达到纳米级,生产周期短,成本低,工业化生产效率高,产品应用范围宽。
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[发明] 一种水合碳酸铈除磷吸附剂及其制备方法与应用 - 202011401580.7
有权

申请人:哈尔滨工业大学 - 申请日:2020-12-02 - 主分类号:B01J20/02(20060101)
分类号:B01J20/02(20060101) B01J20/06(20060101) B01J20/28(20060101) B01J20/30(20060101) C01F17/247(20200101) C01F17/10(20200101) C01G49/08(20060101) B82Y40/00(20110101) B82Y30/00(20110101) C02F1/28(20060101) C02F101/10(20060101)
摘要:一种水合碳酸铈除磷吸附剂及其制备方法与应用,属于环境(水体)污染处理技术领域。本发明制备的磁性水合碳酸铈除磷吸附剂外观上看为棕褐色粉末状固体,非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂外观上看为白色粉末状固体。从微观结构看,所制非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂为光滑的片层状结构,磁性水合碳酸铈除磷吸附剂为纳米粒子及片层结构混杂结构。本发明所制磁性/非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂对具有高浓度磷的生活污水及工业废水,具有低浓度磷的二沉池出水及各类地表水等均具有较好的处理效果。本发明磁性/非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂制备工艺简单、制备过程无需有毒有害的溶剂及表面活性剂参与、绿色安全,且制备周期短,具有良好的应用潜力。
同族[1]:CN112675804B  >>更多 - 什么是同族
引用[6]:US2018016162A1 - JP2017104853A - JP2020099866A - CN104624174A - CN109876770A - CN111389343A   
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[发明授权] 悬浮等离子体热喷涂用浆料、稀土类氧氟化物热喷涂膜的形成方法和热喷涂构件 - 201780043494.3;109477199B
有权

申请人:信越化学工业株式会社 - 申请日:2017-07-10 - 主分类号:C23C4/10(20160101)
分类号:C23C4/10(20160101) C01F17/265(20200101) C01F17/218(20200101) C01F17/224(20200101) C01F17/247(20200101) C01F17/259(20200101) C23C4/134(20160101)
摘要:悬浮等离子体热喷涂用浆料,是用于包含含氧气体的气氛下的悬浮等离子体热喷涂的热喷涂材料,含有5质量%以上且40质量%以下的最大粒径(D100)为12μm以下的稀土类氟化物粒子,以选自水和有机溶剂中的1种或2种以上作为溶剂。能够在包含含氧气体的气氛下、采用悬浮等离子体热喷涂在基材上稳定地形成工艺偏移和颗粒的产生少的包含稀土类氧氟化物的热喷涂膜。具备该热喷涂膜的热喷涂构件对于卤素系气体等离子体的耐蚀性优异。
同族[14]:US2021277509A1 - WO2018012454A1 - JP2018080401A - JP6315151B1 - JP6347310B2 - JPWO2018012454A1 ...  >>更多 - 什么是同族
引用[22]:US2003049460A1 - US2013122283A1 - US2015056426A1 - US2015111037A1 - US2015307715A1 - WO2015019673A1 ...   
被引用[4]:WO2021225258A1 - JP2019203192A - KR102284838B1 - CN110499486A   
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[发明授权] 一种碳酸钠沉淀制备窄分布晶型碳酸钇的方法 - 201811017921.3;108793224B
有权

申请人:虔东稀土集团股份有限公司 江西理工大学 - 申请日:2018-09-02 - 主分类号:C01F17/247(20200101)
分类号:C01F17/247(20200101)
摘要:本发明公开了一种碳酸钠沉淀制备窄分布晶型碳酸钇的方法,即采用碳酸钠作为沉淀剂,氯化钇作为料液,通过严格控制反应温度、氯化钇料液加料速度、反应过程pH、并流加料位置等条件获得碳酸钇晶种,然后以碳酸钇晶种调浆作为底液进行沉淀反应,控制沉淀温度70‑90oC和沉淀反应pH5.5‑6.5以沉淀制备得到获得(D90‑D10)/(2D50)小于0.8的窄分布晶型的Y2(CO3)3•3H2O。本方法通过严格的晶种制备过程、沉淀过程控制获得了窄分布的晶型碳酸钇,碳酸钠沉淀剂耗量低、革除了氨氮污染。
同族[1]:CN108793224A  >>更多 - 什么是同族
引用[1]:CN108275710A   
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