Abstract:
A process for the chemical vapor deposition of oxidic particles by oxidat of halides or halide mixtures wherein dinitrogen monoxide is used as the oxidizing agent. The reaction is carried out at comparatively low temperatures of between 900.degree. and 1150.degree. C., but results in high yields.
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:
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:
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:
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:
The invention relates to a method for producing, in essence, isometric nanoparticulate lanthanoide/boron compounds or solid substance mixtures containing, in essence, isometric nanoparticulate lanthanoide/boron compounds.
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:
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:
The present invention relates to a suspension of a boron containing compound in the form of crystals, powder or granulate in a solvent which contains a carbomer as dispersant. This suspension is very stable, even at high concentrations, and exhibits favourable non-Newtonian viscosity behaviour, which makes it suitable in a number of applications, such as for the control of fission reactions with the generation of electric power from nuclear energy.