Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом, керамические составы, обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий: ...с оксидами редкоземельных металлов – C04B 35/40

МПКРаздел CC04C04BC04B 35/00C04B 35/40
Раздел C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
C04 Цементы; бетон; искусственные камни; керамика; огнеупоры
C04B Известь; магнезия; шлак; цементы; их составы, например строительные растворы, бетон или аналогичные строительные материалы; искусственные камни; керамика; огнеупоры, обработка природного камня
C04B 35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
C04B 35/40 ...с оксидами редкоземельных металлов

Патенты в данной категории

СПИН-СТЕКОЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к разработке новых магнитных материалов с магнитным состоянием спинового стекла и может найти применение в химической промышленности и электронной технике, в частности, для разработки моделей новых типов устройств магнитной памяти. Спин-стекольный магнитный материал TbFeTi2 O7 включает железо, титан, кислород и тербий при следующем соотношении компонентов, мас.%: Tb - 37,61; Fe - 13,22; Ti - 22,66; О - 26,51. Способ получения тербийсодержащего спин-стекольного материала включает приготовление шихты из оксидов Fe2 O3, Tb2О3 и TiO2, формование таблеток и их спекание в четыре этапа, максимальная температура отжига составляет 1250°C. Техническим результатом изобретения является получение нового магнитного материала с состоянием спинового стекла, с отсутствием сильно поглощающих нейтроны элементов. 2 табл., 2 ил.

2526086
патент выдан:
опубликован: 20.08.2014
ТВЕРДООКСИДНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МЕМБРАН ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Изобретение относится к области электротехники, а именно к твердооксидным мембранным материалам, и может быть использовано, в частности, для получения кислорода или водорода. Твердооксидный композитный материал для мембран электрохимических устройств содержит титанато-феррит стронция и представляет собой композит на основе содопированного оксида церия и титанато-феррита стронция, состав которого отвечает формуле (1-x)Ce0.8(Sm 0.8Sr0.2)0.2O2- - xSrTi0.5Fe0.5O3- , где x=0,25; 0,50; 0,75. Материалы обладают свойствами, характерными для индивидуальных фаз. Технический результат - повышение устойчивости материала в восстановительной атмосфере при сохранении или повышении механической прочности и уровня общей электропроводности. 1 табл., 13 ил.

2510385
патент выдан:
опубликован: 27.03.2014
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САМАРИЙСОДЕРЖАЩЕГО СПИН-СТЕКОЛЬНОГО МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к разработке новых материалов с магнитным состоянием спинового стекла - системы с вырожденным основным магнитным состоянием, которые могут быть полезны для химической, атомной промышленностей и развития магнитных информационных технологий. Способ получения самарийсодержащего спин-стекольного магнитного материала включает приготовление шихты из выдержанных при температуре 105°С оксидов Fe2O3 , Sm2O3 и ТiO2, формирование таблеток под давлением около 10 кбар и их спекание методом твердотельной реакции. Спекание осуществляют в три этапа: на первом при температуре 1200°С в течение 24 час, на втором и третьем при температуре 1250°С в течение 24 часов, с нагревом печи со скоростью 150 град/час. После завершения каждого этапа синтеза таблетки вновь перетирают, прессуют и помещают в печь. Техническим результатом изобретения является получение материала, обладающего магнитным состоянием спинового стекла. 2 табл., 1 ил.

2470897
патент выдан:
опубликован: 27.12.2012
ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ДВУХМИКРОННОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

Изобретение относится к устройствам со стимулированным излучением, а именно к устройствам для генерации излучения в диапазоне длин волн 1900-2100 нм в непрерывном, импульсном или импульсно-периодическом режимах. Оптический квантовый генератор содержит резонатор из, по крайней мере, двух зеркал, в котором расположена активная среда, изготовленная из керамики оксида лютеция Lu2O3, легированная ионами тулия Tm3+, а в качестве источника оптической накачки использован, по крайней мере, один лазерный диод с излучением на длине волны, выбираемой в диапазоне 774-812 нм. Технический результат заключается в расширении арсенала активных сред для создания высокоэффективного, компактного и относительно недорогого лазера. 8 з.п. ф-лы, 9 ил.

2459328
патент выдан:
опубликован: 20.08.2012
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СФЕРОИДОВ

Использование: изобретение относится к области керамической технологии и сфероиды, полученные по заявляемому способу, могут быть использованы в энергетике, пожаротушении, химической и пищевой промышленности. Сущность изобретения: предлагается способ получения керамических сфероидов размером 0,2 - 2,5 мм, который включает диспергирование шликера, содержащего порошок керамического материала и термопластичную органическую связку в формующей жидкости с вертикальным градиентом температуры 0,16 - 0,44oC/мм. В зависимости от плотности шликера, обусловленной количеством связки и плотностью порошка, формующая жидкость представляет собой смесь на основе глицерина, содержащую либо 1 - 50 мас.% воды, либо 1 - 50 мас.% этилового спирта, либо 1 - 50 мас. % поливинилового спирта, либо 1 - 20 мас.% низкомолекулярных углеводов, таких как, например, глюкоза или сахар. Удаление органической связки из полученных гранул осуществляют посредством нагрева на воздухе смеси, содержащей до 50 об.% гранул и порошкообразный сорбент, сначала до 110oC со скоростью 40 - 50oC/ч и последующей выдержкой при температуре в течение 2 - 4 ч, затем нагревают до 300oC со скоростью 18 - 25oC/ч и выдерживают в течение 3 - 6 ч, далее нагревают до 400oC со скоростью 40 - 50oC/ч и выдерживают в течение 2 - 3 ч, далее нагревают до 500oC со скоростью 45 - 52oC/ч, а с 500oC до максимальной температуры 1000 - 1200oC нагревают со скоростью 180 - 200oC/ч и делают выдержку при этой температуре в течение 1,5 - 2,0 ч, далее проводят охлаждение со скоростью 95 - 110oC/ч. Способ позволяет получать беспористые сфероиды, сфероиды с открытой пористостью 1 - 50%, а также сфероиды с внутренней полостью, сообщающейся через каналы с внешней средой. 5 з.п.ф-лы.
2079468
патент выдан:
опубликован: 20.05.1997
Наверх