METHOD FOR PREPARING BORON FERTILIZER
    22.
    发明申请
    METHOD FOR PREPARING BORON FERTILIZER 有权
    制备硼砂肥料的方法

    公开(公告)号:US20120088666A1

    公开(公告)日:2012-04-12

    申请号:US13327724

    申请日:2011-12-15

    Applicant: Lin GAN

    Inventor: Lin GAN

    CPC classification number: C05D9/02 C01B35/1036 C01B35/1045

    Abstract: A method for preparing a boron fertilizer, including: (1) heating boric acid to a temperature of 180-200° C., maintaining the temperature for 20-30 min for dehydration of the boric acid to yield pyroboric acid; and (2) cooling down the pyroboric acid to a temperature of 40-60° C., crushing, and screening to yield a powdered, weakly acidic, high-content boron fertilizer. The method is energy-saving, environmentally friendly, and low in cost. The resulting boron fertilizer is weakly acidic, fast in dissolution rate, and has excellent in compounding performance

    Abstract translation: 一种制备硼肥的方法,包括:(1)将硼酸加热至180-200℃,保持温度20-30分钟,使硼酸脱水得到焦硼酸; 和(2)将焦硼酸冷却至40-60℃的温度,进行粉碎和筛选以产生粉末状,弱酸性的高含量硼肥料。 该方法节能环保,成本低。 所得硼肥呈弱酸性,溶解速度快,复合性能优异

    Method for Producing Nanoparticulate Lanthanoide/Boron Compounds or Solid Substance Mixtures Containing Nanoparticulate Lanthanoide/Boron Compounds
    23.
    发明申请
    Method for Producing Nanoparticulate Lanthanoide/Boron Compounds or Solid Substance Mixtures Containing Nanoparticulate Lanthanoide/Boron Compounds 审中-公开
    含有纳米颗粒镧系元素/硼化合物的纳米颗粒镧系元素/硼化合物或固体物质混合物的制备方法

    公开(公告)号:US20090041647A1

    公开(公告)日:2009-02-12

    申请号:US11917650

    申请日:2006-06-14

    Abstract: The present invention relates to a process for preparing essentially isometric nanoparticulate lanthanide-boron compounds or solid mixtures comprising essentially isometric nanoparticulate lanthanide-boron compounds, which comprises a) mixing i) one or more lanthanide compounds selected from the group consisting of lanthanide hydroxides, lanthanide hydrides, lanthanide chalcogenides, lanthanide halides, lanthanide borates and mixed compounds of the lanthanide compounds mentioned, ii) one or more compounds selected from the group consisting of crystalline boron, amorphous boron, boron carbides, boron hydrides and boron halides and iii) if appropriate one or more reducing agents selected from the group consisting of hydrogen, carbon, organic compounds, alkaline earth metals and alkaline earth metal hydrides dispersed in an inlet carrier gas with one another, b) reacting the mixture of the components i), ii) and, if appropriate, iii) in the inert solvent by means of thermal treatment within a reaction zone, c) subjecting the reaction product obtained by means of thermal treatment in step b) to rapid cooling and d) subsequently separating off the reaction product which has been cooled in step c), with the cooling conditions in step c) being selected so that the reaction product consists of essentially isometric nanoparticulate lanthanide-boron compounds or comprises essentially isometric nanoparticulate lanthanide-boron compounds.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备基本上等长的纳米颗粒镧系元素硼化合物或包含基本上等长的纳米颗粒镧系元素硼化合物的固体混合物的方法,其包括a)混合i)一种或多种镧系元素化合物,其选自镧系元素氢氧化物,镧系元素 氢化物,镧系元素硫属化物,镧系元素卤化物,镧系元素硼酸盐和所述镧系元素化合物的混合化合物,ii)一种或多种选自结晶硼,无定形硼,碳化硼,硼氢化物和卤化硼的化合物,以及iii)如果合适 一种或多种选自分散在入口载体气体中的氢,碳,有机化合物,碱土金属和碱土金属氢化物的还原剂,b)将组分i),ii)和 如果合适,iii)在惰性溶剂中通过热处理 在反应区中,c)使步骤b)中通过热处理获得的反应产物经历快速冷却,d)随后将步骤c)中已冷却的反应产物分离,步骤c)中的冷却条件, 被选择使得反应产物由基本上等长的纳米颗粒镧系元素硼化合物组成或包含基本上等长的纳米颗粒镧系元素 - 硼化合物。

    Boric oxide preparation method
    24.
    发明授权
    Boric oxide preparation method 失效
    氧化硼制备方法

    公开(公告)号:US4908196A

    公开(公告)日:1990-03-13

    申请号:US68040

    申请日:1987-06-29

    CPC classification number: C01B35/1036

    Abstract: High-purity boric oxide which does not adhere to the reactor walls is obtained by:(a) gradually heat in boric acid, with the absence or substantial absence of fusion phenomena, at increasing temperature to a value not exceeding about 150.degree. C.; operating at below atmospheric pressure, to eliminate water until the boric acid has been completely or substantially completely converted into metaboric acid;(b) gradually heating the metaboric acid obtained in stage (a), with the absence or substantial absence of fusion phenomena, at increasing temperature to a value not exceeding about 400.degree. C., operating at below atmospheric pressure, to eliminate water until the metaboric acid has been completely or substantially completely converted into boric oxide.

    Abstract translation: 通过以下方法获得不附着在反应器壁上的高纯度氧化硼:(a)在升温至不超过约150℃的温度下,在不存在或基本不存在熔融现象的情况下,逐渐加热硼酸。 在低于大气压下操作,以消除水直至硼酸完全或基本上完全转化为偏硼酸; (b)逐渐加热在阶段(a)中获得的偏硼酸,在不存在或基本上没有熔化现象的情况下,在升温至不超过约400℃,低于大气压的温度下除去水直至 偏硼酸已经完全或基本上完全转化为氧化硼。

    Laser synthesis of refractory oxide powders
    25.
    发明授权
    Laser synthesis of refractory oxide powders 失效
    耐火氧化物粉末的激光合成

    公开(公告)号:US4548798A

    公开(公告)日:1985-10-22

    申请号:US601079

    申请日:1984-04-16

    Applicant: Gary W. Rice

    Inventor: Gary W. Rice

    Abstract: The present invention relates to a method for the production of refractory oxide powders by pyrolyzing with laser energy a metal- and oxygen-containing organic chemical species characterized by the following properties: (a) some or all of the organic fragments (ligands) are bound to the metal by one or more metal-oxygen bonds, (b) the chemical species is able to absorb laser energy, preferably from a CO.sub.2 laser, in a vibrational mode, (c) the chemical species can be obtained in a gas state, at a temperature below the decomposition temperature.

    Abstract translation: 本发明涉及通过用激光能量热解金属和含氧有机化学物质来生产难熔氧化物粉末的方法,其特征在于以下性质:(a)部分或全部有机片段(配体)被结合 通过一个或多个金属 - 氧键与金属接触,(b)化学物质能够以振动模式吸收优选来自CO2激光器的激光能量,(c)可以以气体状态获得化学物质, 在低于分解温度的温度下。

    VERFAHREN ZUR THERMOCHEMISCHEN ENERGIESPEICHERUNG
    28.
    发明申请
    VERFAHREN ZUR THERMOCHEMISCHEN ENERGIESPEICHERUNG 审中-公开
    热化学能量储存过程

    公开(公告)号:WO2017156564A2

    公开(公告)日:2017-09-21

    申请号:PCT/AT2017/060066

    申请日:2017-03-15

    CPC classification number: C01B35/1036 C01B35/1054 F28D20/003 Y02E60/142

    Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur thermochemischen Energiespeicherung mittels Durchführung endothermer chemischer Reaktionen zur Speicherung von Wärmeenergie in Form von chemischer Energie in einer oder mehreren chemischen Verbindungen zur späteren erneuten Freisetzung in Form von Wärmeenergie unter Nutzung von chemischen Gleichgewichtsreaktionen unter Abkühlung bzw. Erhitzung zumindest eines Wärmeträgermediums, mit dem Kennzeichen, dass zur Speicherung und Wiederfreisetzung der Energie das chemische Gleichgewicht zwischen Borsäure und Bortrioxid gemäß der folgenden reversiblen Summenreaktionen genutzt wird: (I) wobei a) zur Energiespeicherung die endotherme Dehydratationsreaktion von Borsäure zu Bortrioxid durch Kontakt der Borsäure mit einem ersten Wärmeträgermedium durchgeführt wird, das Wärmeenergie auf die Borsäure überträgt; und b) zur Wiederfreisetzung der Energie die exotherme Rückreaktion, d.h. die Rehydratation von Bortrioxid mit Wasser zu Borsäure stattfindet, wobei die freigesetzte Energie von einem zweiten Wärmeträgermedium aufgenommen wird.

    Abstract translation:

    本发明涉及一种用于热化学能量存储装置的过程通过执行导航用途导向吸热化学反应对W&AUML的存储的装置;在对SP&AUML一种或多种化学化合物的化学能的形式rmeenergie;的形式直接再释放 WÄ使用化学物种平衡下缩写导航用途计数或加热的W&AUML至少一个反应rmeenergie;传输介质BEAR转印介质,其特征在于,用于存储和能量的再释放,硼酸BEAR宝石酸和三氧化二硼BEAR道之间的化学平衡 下列反应可逆总和被用于:(I)其中:a)用于能量储存,硼酸BEAR酸的吸热脱水反应由硼&AUML接触氧化硼;酸与第一WÄ传输介质BEAR germedium进行导航用途是HRT,则WÄ rmeenergie硼&AUML ; URE导航用途bertr BEAR GT; 和b)释放能量,放热反应,即。 将三氧化硼与水再水化为硼酸,释放的能量被第二热介质吸收。

    VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON NANOPARTIKULÄREN LANTHANOID/BOR-VERBINDUNGEN ODER VON NANOPARTIKULÄRE LANTHANOID/BOR-VERBINDUNGEN ENTHALTENDEN FESTSTOFFGEMISCHEN
    29.
    发明申请
    VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON NANOPARTIKULÄREN LANTHANOID/BOR-VERBINDUNGEN ODER VON NANOPARTIKULÄRE LANTHANOID/BOR-VERBINDUNGEN ENTHALTENDEN FESTSTOFFGEMISCHEN 审中-公开
    用于生产纳米颗粒lanthanoid- / BOR链接或稀土纳米颗粒/ BOR化合物含固体混合物

    公开(公告)号:WO2006134141A2

    公开(公告)日:2006-12-21

    申请号:PCT/EP2006/063235

    申请日:2006-06-14

    Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von im Wesentlichen isometrischen nanopartikulären Lanthanoid/Bor-Verbindungen oder von Feststoffgemischen, weiche im Wesentlichen isometrische nanopartikuiäre Lanthanoid/Bor- Verbindungen enthalten, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man a) i) eine oder mehrere LanthanoÊdverbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Lanthanoidhydroxiden, Lanthanoidhydriden, Lanthanoidchaikogeniden, Lanthanoidhalogeniden, Lanthanoidboraten und Mischverbindungen der genannten Lanthanoidverbindungen, ii) eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus kristallinem Bor, amorphem Bor, Borcarbiden, Borhydriden und Borhalogeniden und iii) gegebenenfalls ein oder mehrere Reduktionsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Kohlenstoff, organischen Verbindungen, Erdalkalimetallen und Erdaikalimetallhydriden verteilt in einem inertem Trägergas miteinander vermischt, b) die Mischung der Komponenten i), ii) und gegebenenfalls iii) im inerten Trägergas durch thermische Behandlung innerhalb einer Reaktionszone miteinander zur Reaktion kommen iässt, c) das in Schritt b) durch thermische Behandlung erhaltene Reaktionsprodukt einer schnellen Abkühlung unterzieht und d) anschließend eine Abscheidung des in Schritt c) abgekühlten Reaktionsprodukts herbeiführt, wobei man die Abkühlungsbedinguπgen in Schritt c) so wählt, dass das Reaktionsprodukt aus im Wesentlichen isometrischen nanopartikulären Lanthanoid/Bor- Verbindungen besteht oder im Wesentlichen isometrische nanopartikuiäre Lanthanoid/Bor-Verbindungen enthält.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于生产基本上等轴的纳米镧系元素/硼化合物或固体的混合物,软基本上等距nanopartikuiäre镧系元素/含硼化合物,其特征在于,一个一流程)i)中选择的一个或多个LanthanoÊdverbindungen 选自Lanthanoidhydroxiden,Lanthanoidhydriden,Lanthanoidchaikogeniden,镧系元素卤化物,Lanthanoidboraten的和混合上述镧系元素化合物的化合物组成的组,ii)由选自结晶硼,无定形硼,碳化硼,硼氢化物和硼的卤化物组成的组中选择的一种或多种化合物,和iii)任选的一种或多种 减少选自氢,碳,有机化合物,碱土金属和Erdaikalimetallhydriden的组中选择的代理的分布式混合在一起的惰性载气中,b)将共同的混合物 mponentenⅰ),ⅱ)和任选的iii)通过相互反应iässt一个反应区内热处理的惰性载气中,c)使)通过热处理和d)在步骤随后的沉积步骤b中获得快速冷却的反应产物 c)中冷却的反应产物引起,其中人),以便选择Abkühlungsbedingupgen在步骤c基本上等轴的纳米镧系元素/硼化合物的反应产物或基本上由包含等距nanopartikuiäre镧系元素/硼化合物。

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