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公开(公告)号:CN1049690A
公开(公告)日:1991-03-06
申请号:CN89106608.X
申请日:1989-08-24
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明属于红外热释电材料。TGFb单晶体是一种优良的热释电材料,但在育晶时其晶体难于生成。本发明使用HBF4部分取代TGFb中的H2BeF4合成出新型TGFbFb热释电材料。采用本法易于生长出大尺寸的完整晶形的晶体;本材料的热释电系数(P)比TGFb单晶体的P值提高20%,优值比(P/ε)>1.93×10-9(库/厘米2·度),居里温度>72℃;TGFbFb单晶可用于制作红外器件,其灵敏度比TGFb高,且使用的温度范围宽。
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公开(公告)号:CN1207185C
公开(公告)日:2005-06-22
申请号:CN00124600.3
申请日:2000-09-26
Applicant: 天津南开戈德集团有限公司 , 南开大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明涉及碳纳米管的制备,利用储氢合金氧化物的氢还原产物为催化剂,碳氢化合物、天然气、煤制气、液化气、CO或CO2催化裂解制备碳纳米管。储氢合金在空气或氧气中于373-1073K下氧化,氧化产物在573-1073K下氢气还原10-60分钟,然后在573-1373K下通入碳氢化合物等反应气体与载气的混合气体,碳氢化合物为甲烷或乙炔或乙烯或苯蒸气,载气为氢气或氩气或氮气,气体流速为5-500毫升/小时,反应时间为10-180分钟。本发明操作简便、成本低、性能稳定。
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公开(公告)号:CN1151569C
公开(公告)日:2004-05-26
申请号:CN00107426.1
申请日:2000-05-12
Applicant: 南开大学 , 天津和平海湾电源集团有限公司
Abstract: 本发明涉及复合储氢电极材料,即储氢合金/纳米碳材料的复合储氢电极材料的制造,它由储氢合金和纳米碳管或纳米碳纤维组成,其中储氢合金的重量含量范围为1-99%,采用高温烧结或机械法或化学法制备。所述的储氢合金是稀土镍系AB5型、锆基或钛基或稀土镍基Laves相系AB2型、钛镍系AB型、镁基合金、或者非晶合金的任一种或两种以上的二元或多元储氢合金。本发明提供了一种新型复合储氢电极材料,其性能稳定,可广泛应用于镍氢电池、高铁/氢化物电池等。
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公开(公告)号:CN1344674A
公开(公告)日:2002-04-17
申请号:CN00124600.3
申请日:2000-09-26
Applicant: 天津南开戈德集团有限公司 , 南开大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明涉及碳纳米管的制备,利用储氢合金氧化物的氢还原产物为催化剂,碳氢化合物、天然气、煤制气、液化气、CO或CO2催化裂解制备碳纳米管。储氢合金在空气或氧气中于373-1073K下氧化,氧化产物在573-1073K下氢气还原10-60分钟,然后在573-1373K下通入碳氢化合物等反应气体与载气的混合气体,碳氢化合物为甲烷或乙炔或乙烯或苯蒸气,载气为氢气或氩气或氮气,气体流速为5-500毫升/小时,反应时间为10-180分钟。本发明操作简便、成本低、性能稳定。
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公开(公告)号:CN1268779A
公开(公告)日:2000-10-04
申请号:CN00107425.3
申请日:2000-05-12
Applicant: 南开大学 , 天津和平海湾电源集团有限公司
CPC classification number: H01M4/521 , H01M4/38 , H01M4/382 , H01M4/383 , H01M4/42 , H01M4/44 , H01M4/525
Abstract: 一种电池的正极,它是由含高铁酸盐的材料制得。该电池的正极的制造方法,是以一种导电性材料为电极支撑体及集流体,使用压力将含高铁酸盐的材料填入电极支撑体中或涂在电极支撑体上。电池的正极的用途,与负极构成电池中其负极可以是金属氢化物负极、锌负极、铁负极、镉负极或锂负极。本发明的优越性在于:1、预期今后高铁酸盐正极将与多种负极组合构成高铁酸盐系列电池;2、该正极产品电化学容量高、标准电极电位高,可以取代镍镉电池、镍氢电池中的镍正极,锰锌电池中的锰正极,也可以取代锂离子电池中的锂钴氧、锂镍氧、锂锰氧等正极;3、具有环保方面的优势。
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公开(公告)号:CN1044648C
公开(公告)日:1999-08-11
申请号:CN97104333.7
申请日:1997-05-22
CPC classification number: B22F9/24 , C22C1/0441 , H01F1/0573
Abstract: 本发明涉及钕铁硼永磁合金的制备。本发明是用于制备以钕铁硼为主要成分的钕铁硼永磁合金的工艺方法,用氢氧化铵(浓氨水)和碳酸铵作沉淀剂,钕盐、亚铁盐和可溶性硼的化合物为钕、铁、硼合金元素的原料,并且钕铁硼加工余料或废旧料也可以作为原料,避免采用昂贵的稀土金属,本发明包含共沉淀、氢预还原、钙还原扩散、漂洗、干燥制粉等步骤,与任何一种现有技术相比,都能显著降低成本。本发明将非金属元素硼直接引入合金和解决了氢预还原中固相副反应的问题,并且在漂洗工艺中避免了钕的流失及合金氧化,保证了漂洗纯净度,制得的合金纯度高于99%,含钙量0.01~0.05重量%。
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