PL219942B1 - Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków - Google Patents

Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków

Info

Publication number
PL219942B1
PL219942B1 PL396804A PL39680411A PL219942B1 PL 219942 B1 PL219942 B1 PL 219942B1 PL 396804 A PL396804 A PL 396804A PL 39680411 A PL39680411 A PL 39680411A PL 219942 B1 PL219942 B1 PL 219942B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
temperature
hours
oxide
mixture
mixed oxide
Prior art date
Application number
PL396804A
Other languages
English (en)
Other versions
PL396804A1 (pl
Inventor
Elżbieta Filipek
Agnieszka Pacześna
Original Assignee
Univ West Pomeranian Szczecin Tech
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ West Pomeranian Szczecin Tech filed Critical Univ West Pomeranian Szczecin Tech
Priority to PL396804A priority Critical patent/PL219942B1/pl
Publication of PL396804A1 publication Critical patent/PL396804A1/pl
Publication of PL219942B1 publication Critical patent/PL219942B1/pl

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków. Nowy mieszany tlenek może znaleźć zastosowanie jako składnik katalizatorów utleniania różnych węglowodorów lub materiał elektrodowy.
Nowy mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali nie był dotychczas opisany w literaturze przedmiotu. Z polskiego opisu patentowego PL 209577 (B1) znana jest oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali, w którym układ trójskładnikowy oznacza tlenek kadmu-tlenek wanadu(V)-tlenek indu(III) o wzorze sumarycznym Cd2InVO6. Znany z polskiego opisu patentowego PL 179369 (B1) jest również związek w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych, w którym układ trójskładnikowy oznacza tlenek chromu(III)-tlenek wanadu(V)-tlenek molibdenu(VI) o wzorze sumarycznym CrVMoO7, zawierający chrom, wanad, molibden i tlen. W jednym ze sposobów otrzymywania oksysoli o wzorze Cd2InVO6 i związku o wzorze CrVMoO7 miesza się odpowiednie tlenki, ujednorodnia mieszaniny tlenków przez ucieranie, pastylkuje i wygrzewa etapowo w temperaturach zapewniających przebieg reakcji syntezy.
Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale, w tym ind i wanad, oraz tlen, w trójskładnikowym układzie tlenków metali, według wynalazku, oznacza mieszany tlenek zawierający nikiel, ind, wanad i tlen połączone w związek chemiczny o sumarycznym wzorze Ni2InVO6, przy czym układ trójskładnikowy oznacza tlenek niklu(II)-tlenek wanadu(V)-tlenek indu(III).
Mieszany tlenek według wynalazku można otrzymać trzema sposobami.
Sposób wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale, w tym ind i wanad, oraz tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali, według wynalazku, wykorzystujący proces mieszania, ujednorodniania i wygrzewania charakteryzuje się tym, że tlenek niklu(II), tlenek wanadu(V), i tlenek indu(III) miesza się w stosunku molowym 4:1:1, ujednorodnia, następnie mieszaninę wygrzewa się w temperaturach od 600 do 1000°C, w co najmniej w pięciu etapach, przez minimum 72 godziny. Po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej. Następnie otrzymuje się po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 1000°C mieszany tlenek o wzorze sumarycznym Ni2InVO6. Korzystnie mieszaninę po ujednorodnieniu pastylkuje się i po każdym etapie wygrzewania rozciera i ponownie pastylkuje. Korzystnie w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu i po uzyskaniu żądanej temperatury mieszaninę przetrzymuje się przez 12 do 48 godzin. Korzystnie w kolejnych etapach temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu albo utrzymuje bez zmiany i po uzyskaniu żądanej temperatury pastylki przetrzymuje się przez 12 do 48 godzin. Oznacza to, że nie w każdym etapie podnosi się temperaturę wygrzewania.
Inny sposób wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale, w tym ind i wanad, oraz tlen, w trójskładnikowym układzie tlenków metali, według wynalazku, wykorzystujący proces mieszania, ujednorodniania i wygrzewania, charakteryzuje się tym, że tetraakwa węglan diwodorotlenek pentaniklu, tlenek wanadu(V) i tlenek indu(III) miesza się w stosunku molowym 4:5:5, ujednorodnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa w temperaturach od 550 do 1000°C, w co najmniej pięciu etapach, przez minimum 72 godziny. Po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 1000°C związek o wzorze sumarycznym Ni2InVO6. Korzystnie po ujednorodnieniu mieszaninę reagentów po drugim i kolejnych etapach pastylkuje się rozciera i ponownie pastylkuje. Korzystnie w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się o 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu i utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin. Korzystnie w kolejnych etapach temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu albo utrzymuje bez zmiany, a następnie utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin. Oznacza to, że nie w każdym etapie podnosi się temperaturę wygrzewania.
Inny sposób wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w tym ind i wanad, oraz tlen, w trójskładnikowym układzie tlenków metali, według wynalazku, wykorzystujący proces mieszania, ujednorodniania i wygrzewania charakteryzuje się tym, że tetraakwa węglan diwodorotlenek pentaniklu i wanadan(V) indu(III) miesza się w stosunku molowym 2:5, ujednorodnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa w temperaturach od 550 do 1000°C, w co najmniej pięciu etapach, przez minimum 72 godziny. Po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 1000°C związek o wzorze sumaPL 219 942 B1 rycznym Ni2InVO6. Korzystnie po ujednorodnieniu mieszaninę reagentów po drugim i kolejnych etapach pastylkuje się rozciera i ponownie pastylkuje. Korzystnie w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się o 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu i utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin. Korzystnie w kolejnych etapach temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu albo utrzymuje bez zmiany, a następnie utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin. Oznacza to, że nie w każdym etapie podnosi się temperaturę wygrzewania.
Przedmiot wynalazku bliżej objaśniają poniższe przykłady. Charakterystykę rentgenowską (XRD) otrzymanego według przykładu mieszanego tlenku przedstawiono w tabeli.
P r z y k ł a d I
Tlenek niklu(II), tlenek wanadu(V) i tlenek indu(III) miesza się w stosunku molowym 4:1:1 otrzymując mieszaninę zawierającą 66,67% molowych NiO, 16,67% molowych V2O5 i 16,66% molowych In2O3. Mieszaninę tlenków ujednorodnia przez mechaniczne ucieranie, a otrzymany proszek pastylkuje. Spastylkowaną mieszaninę tlenków wygrzewa się w sześciu etapach, przy czym po każdym etapie wygrzewania próbkę chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, mechanicznie rozciera, a następnie ponownie pastylkuje. Wygrzewanie spastylkowanej mieszaniny przeprowadza się w następujących etapach:
- w pierwszym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 24 godzin,
- w drugim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 625°C w ciągu 12 godzin,
- w trzecim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 700°C w ciągu 12 godzin,
- w czwartym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 800°C w ciągu 24 godzin,
- w piątym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 900°C w ciągu 24 godzin,
- w szóstym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C w ciągu 24 godzin.
Mieszany tlenek zawierający nikiel, ind, wanad i tlen otrzymuje się według przykładu I zgodnie z równaniem reakcji:
4NiO(s) + V2O5(s) + In2O3(s) = 2Ni2lnVO6(s)
Mieszany tlenek o sumarycznym wzorze Ni2lnVO6, ma barwę brunatnobrązową i jest trwały w atmosferze powietrza do temperatury 1340 ± 10°C. Powyżej temperatury 1340 ± 10°C nowy związek Ni2InVO6 topi się kongruentnie.
P r z y k ł a d II
Sposób wykonany analogicznie jak w przykładzie I z tym, że pastylki wygrzewa się w pięciu etapach przez 144 godzin:
- w pierwszym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 48 godzin,
- w drugim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 650°C w ciągu 20 godzin,
- w trzecim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 850°C w ciągu 20 godzin,
- w czwartym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 850°C w ciągu 20 godzin,
- w piątym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C przez 36 godzin.
P r z y k ł a d III
Tetraakwa węglan diwodorotlenek pentaniklu, tlenek wanadu(V) i tlenek indu(III) miesza się w stosunku molowym 4:5:5 otrzymując mieszaninę zawierającą 28,58% molowych 2NiCO3-3Ni-(OH)2-4H2O, 35,71% molowych V2O5 i 35,71% molowych In2O3. Mieszaninę reagentów ujednorodnia przez mechaniczne ucieranie, a otrzymany proszek wygrzewa w pierwszym etapie w temperaturze
550°C w ciągu 24 godzin po czym temperaturę wygrzewania podnosi się do 600°C i wygrzewa mieszaninę w ciągu dalszych 24 godzin. Po tych etapach wygrzewania, próbkę chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, mechanicznie rozciera, pastylkuje i wygrzewa w następnych czterech etapach przy czym po każdym etapie wygrzewania próbkę chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, mechanicznie rozciera, a następnie ponownie pastylkuje. Wygrzewanie mieszaniny przeprowadza się w następujących etapach:
- w pierwszym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 550°C w ciągu 24 godzin,
- w drugim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 12 godzin,
- w trzecim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 700°C w ciągu 12 godzin,
- w czwartym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 800°C w ciągu 24 godzin,
- w piątym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 900°C w ciągu 24 godzin,
- w szóstym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C w ciągu 24 godzin,
- w siódmym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C w ciągu 12 godzin.
PL 219 942 B1
Nowy mieszany tlenek zawierający nikiel, ind, wanad i tlen otrzymuje się według przykładu II zgodnie z równaniem reakcji:
4(2NiCO3-3Ni(OH)2-4H2O)(s) + 5V2O5(s) + 5In2O3(s) = 10Ni2lnVO6(s) + 8CO2te) + 28H2Ote)
Mieszany tlenek o sumarycznym wzorze Ni2lnVO6, ma barwę brunatnobrązową i jest trwały w atmosferze powietrza do temperatury 1340 ± 10°C. Powyżej temperatury 1340 ± 10°C nowy związek Ni2lnVO6 topi się kongruentnie.
P r z y k ł a d IV
Sposób wykonany analogicznie jak w przykładzie III z tym, że mieszaninę reagentów (próbkę) wygrzewa się w pięciu etapach przez 72 godziny:
- w pierwszym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 550°C w ciągu 12 godzin,
- w drugim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 12 godzin,
- w trzecim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 750°C w ciągu 12 godzin,
- w czwartym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 950°C w ciągu 12 godzin,
- w piątym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C przez 24 godziny.
P r z y k ł a d V
Tetraakwa węglan diwodorotlenek pentaniklu i oddzielnie otrzymany ortowanadan(V) indu(III) miesza się w stosunku molowym 2:5 otrzymując mieszaninę zawierającą 44,44% molowych 2NiCO3-3Ni(OH)2-4H2O i 55,56% molowych InVO4. Mieszaninę reagentów ujednorodnia przez mechaniczne ucieranie, a otrzymany proszek wygrzewa w pierwszym etapie w temperaturze
550°C w ciągu 36 godzin po czym temperaturę wygrzewania podnosi się do 600°C i wygrzewa mieszaninę w ciągu dalszych 24 godzin. Po tych etapach wygrzewania, próbkę chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, mechanicznie rozciera, pastylkuje i wygrzewa w następnych trzech etapach, przy czym po każdym etapie wygrzewania próbkę chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, mechanicznie rozciera, a następnie ponownie pastylkuje. Wygrzewanie mieszaniny przeprowadza się w następujących etapach:
- w pierwszym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 550°C w ciągu 36 godzin,
- w drugim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 24 godzin,
- w trzecim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 800°C w ciągu 24 godzin,
- w czwartym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 950°C w ciągu 24 godzin,
- w piątym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C w ciągu 24 godzin.
Mieszany tlenek zawierający nikiel, ind, wanad i tlen otrzymuje się według przykładu IV zgodnie z równaniem reakcji:
2(2NiCO3-3Ni(OH)2-4H2O)(s) + 5InVO4(s) = 5Ni2lnVO6(s) + 4CO2(g) +14H2O(g)
Nowy mieszany tlenek o sumarycznym wzorze Ni2lnVO6, ma barwę brunatnobrązową i jest trwały w atmosferze powietrza do temperatury 1340±10°C. Powyżej temperatury 1340±10°C nowy związek Ni2lnVO6 topi się kongruentnie.
P r z y k ł a d VI
Sposób wykonany analogicznie jak w przykładzie V z tym, że mieszaninę reagentów (próbkę) wygrzewa się w sześciu etapach przez 84 godziny:
- w pierwszym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 550°C w ciągu 12 godzin,
- w drugim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 12 godzin,
- w trzecim etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 750°C w ciągu 12 godzin,
- w czwartym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 750°C w ciągu 12 godzin,
- w piątym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 950°C w ciągu 12 godzin,
- w szóstym etapie próbkę wygrzewa się w temperaturze 1000°C przez 24 godziny.
PL 219 942 B1
T a b e l a
Lp. dexp (nm) I/Io (%) Lp. dexp (nm) I/Io (%)
1 0,874 24 10 0,271 23
2 0,479 8 11 0,256 85
3 0,413 8 12 0,253 100
4 0,380 10 13 0,246 7
5 0,322 45 14 0,239 7
6 0,303 9 15 0,223 35
7 0,302 8 16 0,216 5
8 0,292 96 17 0,211 14
9 0,285 65 18 0,210 24
Zastrzeżenia patentowe

Claims (13)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale, w tym ind i wanad, oraz tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali, oznacza mieszany tlenek zawierający nikiel, ind, wanad i tlen połączone w związek chemiczny o sumarycznym wzorze Ni2lnVO6, przy czym układ trójskładnikowy oznacza tlenek niklu(II)-tlenek wanadu(V)-tlenek indu(III).
  2. 2. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w tym ind i wanad, oraz tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali wykorzystujący proces mieszania, ujednorodniania i wygrzewania, znamienny tym, że tlenek niklu(II), tlenek wanadu(V), i tlenek indu(III) miesza się w stosunku molowym 4:1:1, ujednorodnia, następnie mieszaninę wygrzewa się w temperaturach od 600 do 1000°C, w co najmniej pięciu etapach, przez minimum 72 godzin, przy czym po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 1000°C mieszany tlenek o wzorze sumarycznym Ni2lnVO6.
  3. 3. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku według zastrz. 2, znamienny tym, że mieszaninę po ujednorodnieniu pastylkuje się i po każdym etapie wygrzewania rozciera i ponownie pastylkuje.
  4. 4. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku według zastrz. 2, znamienny tym, że w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu i po uzyskaniu żądanej temperatury mieszaninę przetrzymuje się przez 12 do 48 godzin.
  5. 5. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku według zastrz. 2, znamienny tym, że w kolejnych etapach temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu albo utrzymuje bez zmiany i po uzyskaniu żądanej temperatury pastylki przetrzymuje się przez 12 do 48 godzin.
  6. 6. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale, w tym ind i wanad, oraz tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali wykorzystujący proces mieszania, ujednorodniania i wygrzewania, znamienny tym, że tetraakwa węglan diwodorotlenek pentaniklu, tlenek wanadu(V) i tlenek indu(III) miesza się w stosunku molowym 4:5:5, ujednorodnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa w temperaturach od 550 do 1000°C, w co najmniej pięciu etapach, przez minimum 72 godziny, przy czym w pierwszym etapie mieszaninę wygrzewa się w 550°C, a w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się, po czym po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 1000°C związek o wzorze sumarycznym Ni2lnVO6.
  7. 7. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku według zastrz. 6, znamienny tym, że po ujednorodnieniu mieszaninę reagentów po drugim i kolejnych etapach pastylkuje się rozciera i ponownie pastylkuje .
  8. 8. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku według zastrz. 6, znamienny tym, że w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się o 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu i utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin.
  9. 9. Sposób wytwarzania nowego związku według zastrz. 6, znamienny tym, że w kolejnych etapach temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu albo utrzy6
    PL 219 942 B1 muje bez zmiany, a następnie utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin.
  10. 10. Sposób wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w tym ind i wanad, oraz tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali wykorzystujący proces mieszania, ujednorodniania i wygrzewania, znamienny tym, że tetraakwa węglan diwodorotlenek pentaniklu i wanadan(V) indu(III) miesza się w stosunku molowym 2:5, ujednorodnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa w temperaturach od 550 do 1000°C, w co najmniej pięciu etapach, przez minimum 72 godziny, przy czym po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 1000°C związek o wzorze sumarycznym Ni2lnVO6.
  11. 11. Sposób wytwarzania nowego związku według zastrz. 10, znamienny tym, że po ujednorodnieniu mieszaninę reagentów po drugim i kolejnych etapach pastylkuje się rozciera i ponownie pastylkuje.
  12. 12. Sposób wytwarzania nowego związku według zastrz. 10, znamienny tym, że w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się o 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu i utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin.
  13. 13. Sposób wytwarzania nowego związku według zastrz. 10, znamienny tym, że w kolejnych etapach temperaturę podnosi się od 25 do 200°C w stosunku do poprzedniego etapu albo utrzymuje bez zmiany, a następnie utrzymuje się w tej temperaturze mieszaninę reagentów przez od 12 do 48 godzin.
PL396804A 2011-10-28 2011-10-28 Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków PL219942B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL396804A PL219942B1 (pl) 2011-10-28 2011-10-28 Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL396804A PL219942B1 (pl) 2011-10-28 2011-10-28 Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL396804A1 PL396804A1 (pl) 2013-04-29
PL219942B1 true PL219942B1 (pl) 2015-08-31

Family

ID=48536474

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL396804A PL219942B1 (pl) 2011-10-28 2011-10-28 Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL219942B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL396804A1 (pl) 2013-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101822542B1 (ko) 색상을 갖는 소결된 지르코늄 산화물
Cheng et al. Chemical, electrical, and thermal properties of strontium doped lanthanum vanadate
EP3116826A1 (de) Yttriumhaltiger katalysator zur hochtemperatur kohlendioxidhydrierung, kombinierten hochtemperatur kohlendioxidhydrierung und reformierung und/oder reformierung sowie ein verfahren zur hochtemperatur kohlendioxidhydrierung, kombinierten hochtemperatur kohlendioxidhydrierung und reformierung und/oder reformierung
JP2012096940A (ja) ガーネット型イオン伝導性酸化物及びその製造方法
Oh et al. Rocking chair-like movement of ex-solved nanoparticles on the Ni-Co doped La0. 6Ca0. 4FeO3-δ oxygen carrier during chemical looping reforming coupled with CO2 splitting
CN107597138B (zh) 应用于低浓度丙烷燃烧反应的钴锰复合氧化物的氧化还原方法及其产品和应用
Taguchi et al. Synthesis of perovskite-type (La1− xCax) FeO3 (0≤ x≤ 0.2) at low temperature
EP2720791A1 (de) Kobalt- und molybdän-haltiger mischoxidkatalysator, sowie dessen herstellung und verwendung als wassergas-shift-katalysator
Aquino et al. Characterization and thermal behavior of PrMO3 (M= Co or Ni) ceramic materials obtained from gelatin
Schildhammer et al. Synthetic access to cubic rare earth molybdenum oxides RE6MoO12− δ (RE= Tm–Lu) representing a new class of ion conductors
PL219942B1 (pl) Mieszany tlenek zawierający trzy różne metale i tlen w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku zawierającego trzy różne metale w trójskładnikowym układzie tlenków
Aguilar-Martínez et al. Optimal parameters for synthesizing single phase spinel-type Co2SnO4 by sol–gel technique: Structure determination and microstructure evolution
KR101825495B1 (ko) 저온 개질반응용 코발트 담지촉매 및 이의 제조방법
Rödel et al. Structure stabilizing effect of tungsten in mixed molybdenum oxides with Mo5O14-type structure
US11826738B2 (en) High activity and high distillate yield hydrocracking catalysts with intimate interaction between unsupported metal oxide and zeolite
PL221628B1 (pl) Nowy związek w czteroskładnikowym układzie pierwiastków oraz sposób wytwarzania nowego związku w czteroskładnikowym układzie pierwiastków
PL213420B1 (pl) Nowy związek chemiczny trzech metali i tlenu oraz sposób wytwarzania nowego związku chemicznego trzech metali i tlenu
Lima et al. Synthesis and characterization of LaNiO3, LaNi (1-x) Fe xO3 andLaNi (1-x) Co xO3 perovskite oxides for catalysis application
PL221682B1 (pl) Nowy związek w trójskładnikowym układzie tlenków metali oraz sposób wytwarzania nowego związku w trójskładnikowym układzie tlenków metali
Karita et al. Superiority of nitrate decomposition method for synthesis of K2NiF4-type LaxSr2− xMnO4 catalysts
PL222182B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposoby jej wytwarzania
PL221648B1 (pl) Fazy typu ciągłych roztworów stałych w czteroskładnikowym układzie tlenków metali oraz sposób wytwarzania nowych faz typu ciągłych roztworów stałych w czteroskładnikowym układzie tlenków metali
PL225612B1 (pl) Roztwór stały w dwuskładnikowym układzie podwójnych wanadanów indu i niklu oraz żelaza i niklu oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego w dwuskładnikowym układzie podwójnych wanadanów indu i niklu oraz żelaza i niklu
PL209577B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych
Karmali et al. Citrate gel route for synthesis of dense pyrochlores

Legal Events

Date Code Title Description
LICE Declarations of willingness to grant licence

Free format text: RATE OF LICENCE: 10%

Effective date: 20141215