×
16.06.2023
223.018.7aab

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения монокристалла оксида ниобия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области технологии материалов, которые могут применяться в электронике в качестве контактов для конденсаторов. Cпособ получения монокристалла оксида ниобия включает бестигельную зонную плавку в оптической системе с использованием в качестве исходного материала поликристаллического порошка оксида ниобия в атмосфере аргона в условиях избыточного давления при одновременном вращательном и вертикальном движении штока с исходным материалом и в отсутствии вертикального перемещения штока с затравочным материалом, при этом плавку осуществляют с использованием двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, при этом зона расплава находится в фокальной точке верхнего зеркала, с регулировкой плотности светового потока, попадающего на зону расплава, механическим или автоматическим перемещением шторок из нержавеющей стали, при постоянном давлении 3-4 бар и скорости передвижения штока с исходным материалом в вертикальном направлении 7-9 мм/час, при этом осуществляют вращательное движение как штока с исходным материалом, так и штока с затравочным материалом, равное 2-4 об/мин и 1-2 об/мин соответственно, причем оба штока вращаются в разных направлениях. Изобретение обеспечивает получение монокристалла монооксида ниобия стехиометрического состава NbO, который имеет стабильную упорядоченную структуру, содержит только одну фазу, обладает минимальной дефектностью. Материал характеризуется стабильностью свойств, сохраняя свои свойства при высокотемпературных воздействиях. 3 ил.

Изобретение относится к области получения материалов, которые могут применяться в электронике в качестве контактов для конденсаторов.

Известен способ получения высокочистого порошка монооксида ниобия (NbO) с использованием в качестве исходной смеси высших оксидов ниобия и порошка или гранул металлического ниобия; включающий нагревание и взаимодействие уплотненной смеси в контролируемой атмосфере до достижения температуры, превышающей 1945°С, при которой NbO переходит в жидкое состояние; последующее затвердевание жидкого NbO и фрагментирование с образованием частиц NbO, используемых для применения в качестве анодов конденсатора. (Патент US 7585486, МПК C01G 33/00, 2009 год).

Однако известный способ обеспечивает только получение поликристаллического порошка оксида ниобия, который характеризуется высокой пористостью и значительной дефектностью, а также низкой чистотой за счет неоднофазности полученного продукта.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ получения монокристалла оксида ниобия, который был проведен путем бестигельной зонной плавки в оптической системе плавающей зоны (Optical floating zone system) FZ-T-10000-H-VI-VP (Crystal Systems Inc., Japan). Для роста монокристалла был зашихтован поликристаллический монооксид ниобия из смеси порошков Nb и Nb2O5 сверхстехиометрического состава NbO1.085. Рост монокристалла проводился при следующих условиях: мощность 2400 Вт, скорость роста 8 мм/ч, атмосфера аргона с избыточным давлением 5 бар, поток газа 0.800 л/мин, скорость вращения верхнего штока 13 об/мин, нижний шток оставался неподвижным. Выращенный монокристалл монооксида ниобия HR146 имел серый цвет, монокристалличность была установлена с помощью Лауэграмм. Согласно ренгено-фазовому анализу, монокристалл HR146 является двухфазным, кроме отражений, соответствующих отражениям монооксида ниобия, на рентгенограмме присутствуют отражения примесной фазы NbOx. Состав полученного монокристалла соответствует сверхстехиометрическому составу NbO1.06. Во втором варианте для роста монокристалла был зашихтован монооксид ниобия из смеси порошков Nb и Nb2O5 достехиометрического состава NbO0.974. Рост монокристалла проводился при тех же условиях, указанных выше. Согласно ренгено-фазовому анализу, монокристалл HR156 является однофазным, на рентгенограмме не имеется примесных линий. Указан состав полученного монокристалла, определенный методом ТГА, который соответствует сверхстехиометрическому составу NbO1.005. (Roth Holger, Single crystal growth and electron spectroscopy of d1-systems, 2008, PhD thesis, pp. 32-35, Koln University, http://kups.ub.uni-koeln.de/2335/).

Однако недостатком известного способа (прототипа) является возможность получения только сверхстехиометрического состава монокристалла оксида ниобия, не обеспечивающего в дальнейшем стабильность его свойств, особенно при воздействии высоких температур.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать способ получения монокристалла оксида ниобия, обеспечивающего получение монокристалла оксида ниобия стехиометрического состава, который является более стабильным и сохраняет свои свойства при воздействии высоких температур.

Поставленная задача решена в предлагаемом способе получения монокристалла оксида ниобия, включающем бестигельную зонную плавку в оптической системе с использованием в качестве исходного материала поликристаллического порошка оксида ниобия в атмосфере аргона в условиях избыточного давления при одновременном вращательном и вертикальном движении штока с исходным материалом и в отсутствии вертикального перемещения штока с затравочным материалом, в котором осуществляют плавку с использованием двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, при этом зона расплава находится в фокальной точке верхнего зеркала, с регулировкой плотности светового потока, попадающего на зону расплава, механическим или автоматическим перемещением шторок из нержавеющей стали, при постоянном давлении 3-4 бара, и скорости передвижения штока с исходным материалом в вертикальном направлении 7-9 мм/час, при этом обеспечено вращательное движение как штока с исходным материалом, так и штока с затравочным материалом, равное 2-4 об/мин и 1-2 об/мин, соответственно, причем оба штока вращаются в разных направлениях.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения монокристалла оксида ниобия путем бестигельной зонной плавки в оптической системе в предлагаемых авторами условиях проведения процесса.

Известно использование бестигельной оптической зонной плавки для получения особо чистых монокристаллов, в частности, монокристаллов кремния, арсенида галлия, а также ряда тугоплавких металлов и их сплавов. Однако только исследования, проведенные авторами, позволили разработать способ получения монокристалла оксида ниобия стехиометрического состава, имеющего стабильную упорядоченную структуру, который вследствие особенностей своего состава характеризуется стабильностью свойств, в частности при высоких температурах, наряду с высокой чистотой за счет однофазности получаемого продукта. Авторами предлагаются условия проведения процесса, обеспечивающие достижение положительного эффекта, а именно стабильности свойств получаемого продукта наряду с его высокой чистотой. Так, по сравнению с известным способом-прототипом использование системы только из двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и одной ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, позволяет повысить температуру рабочей зоны до 2800оС (в способе-прототипе – 2100оС) при более низких значениях избыточного давления (3-4 бар в прдлагаемом способе, 5 бар в известном), что, учитывая высокую температуру плавления NbO ~ 1945 oC, позволяет оперировать зоной расплава в более широком диапазоне температур и получать гомогенный образец по всему составу. Коме того, обеспечивает более высокую скорость роста кристалла (9-11 мм/час в предлагаемом способе, 8 мм/час в известном способе). Использование вращательного движения штока с затравочным материалом и штока с исходным материалом при разных скоростях в противоположных направлениях обеспечивает более равномерное распределение компонентов расплава по объему растущего монокристалла. Применение механического или автоматического перемещение шторок из нержавеющей стали перекрывающих световой поток при постоянной мощности электроэнергии, подаваемой на лампу, обеспечивает более стабильный температурный режим в зоне расплава, что также способствует более равномерному распределению компонентов расплава по объему растущего монокристалла. За счет разной скорости движения верхнего с исходным материалом и нижнего с затравочным материалом штоков происходит вытягивание монокристалла из зоны расплава. В результате выросший монокристалл имеет меньший диаметр (~ 2 мм), чем заготовка (~ 4 мм).

Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. Для осуществления роста монокристалла NbO1.00 используют в качестве исходного материала поликристаллический оксид ниобия NbO1.00, в качестве затравочного материала используют монокристалл NbO1.00. Из поликристалла формируют заготовку с заостренным концом со следующими размерами: 50 мм длинной, 5*5 мм сечение, предварительно спрессованную и спеченную при температуре 1680-1720 oC в течение 2.5-3 часов. Из монокристалла формируют затравку размерами 3*2*1 мм с заостренным концом. Рост монокристалла оксида монооксида ниобия осуществляют бестигельной зонной плавкой в оптической системе с использованием двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, при этом зона расплава находится в фокальной точке верхнего зеркала, с регулировкой плотности светового потока, попадающего на зону расплава, механическим или автоматическим перемещением шторок из нержавеющей стали, в атмосфере аргона и при постоянном давлении 3-4 бара, при скорости передвижения штока с исходным материалом в вертикальном направлении 7-9 мм/час, при этом обеспечено вращательное движение как штока с исходным материалом, так и штока с затравочным материалом, равное 2-4 об/мин и 1-2 об/мин, соответственно, причем оба штока вращаются в разных направлениях. В предлагаемых условиях обеспечивается скорость роста монокристалла равная 9-11 мм/час. Кристаллическая структура полученного продукта была исследована методом рентгеновского фазового анализа (ДРОН – 2.0), анализ рентгенограммы (фиг. 2) показал, что монокристалл монооксида ниобия NbO1.00 содержит только одну упорядоченную кубическую фазу со структурой Pm-3m, период кристаллической решетки равен a = 421.2 пм и имеет огранку, состоящую из плоскостей (111). Форма и поверхность монокристаллов была изучена с помощью оптической микроскопии (Альтами МЕТ 1М) и сканирующей электронной микроскопии (Quanta 200 Pegasus (FEI). На фиг. 3 представлена поверхность монокристалла монооксида ниобия, поверхность гладкая, имеется металлический блеск. Для изучения химического и элементного состава выращенного монокристалла был использован EDAX-анализ. Дифракция отраженных электронов (EBSD) была использована для исследования текструры и кристаллографических ориентаций монокристаллов монооксида ниобия. Анализ дифракционной картины и пересечения линий Кикучи подтвердил, что монокристалл монооксида ниобия NbO1.00 имеет огранку, состоящую из плоскостей (111).

На фиг. 1 представлена фотография полученного монокристалла монооксида ниобия NbO1.00. Образец имеет металлический блеск, размеры образца ~ 18 мм в длину и 2-4 мм в диаметре.

На фиг.2 приведена рентгенограммы монокристалла монооксида ниобия NbO1.00.

На фиг. 3 представлена поверхность монокристалла монооксида ниобия NbO1.00.

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Для осуществления роста монокристалла NbO1.00 используют в качестве исходного материала поликристаллический оксид ниобия NbO1.00, имеющий такие свойства: состав - 100 масс.% NbO1.00; период кристаллической решетки a = 421.21 пм; размер зерен 30 мкм; плотность 7.27 г/см3, удельная поверхность 0.01 м2/г; в качестве затравочного материала используют монокристалл NbO1.00. Из поликристалла формируют заготовку с заостренным концом со следующими размерами: 50 мм длинной, 5*5 мм сечение, предварительно спрессованную и спеченную при температуре 1680 oC в течение 3 часов. Из монокристалла формируют затравку размерами 3*2*1 мм с заостренным концом. Рост монокристалла оксида монооксида ниобия осуществляют бестигельной зонной плавкой в оптической системе на установке УРН-2-3П (Московский энергетический институт, Москва, Россия) с использованием двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, при этом зона расплава находится в фокальной точке верхнего зеркала, с регулировкой плотности светового потока, попадающего на зону расплава, механическим или автоматическим перемещением шторок из нержавеющей стали, в атмосфере аргона и при постоянном давлении 3 бара, при скорости передвижения штока с исходным материалом в вертикальном направлении 7 мм/час, при этом обеспечено вращательное движение как штока с исходным материалом, так и штока с затравочным материалом, равное 2 об/мин и 1 об/мин, соответственно, причем оба штока вращаются в разных направлениях. В предлагаемых условиях обеспечивается скорость роста монокристалла равная 9 мм/час. Получают однофазный монокристалл монооксида ниобия стехиометрического состава NbO1.00, который имеет стабильную упорядоченную структуру (пространственная группа Pm-3m), период кубической решетки a = 421.21 пм, имеет огранку, состоящую из плоскостей (111).

Пример 2. Для осуществления роста монокристалла NbO1.00 используют в качестве исходного материала поликристаллический оксид ниобия NbO1.00, имеющий такие свойства: состав - 100 масс.% NbO1.00; период кристаллической решетки a = 421.21 пм; размер зерен 30 мкм; плотность 7.27 г/см3, удельная поверхность 0.01 м2/г; в качестве затравочного материала используют монокристалл NbO1.00. Из поликристалла формируют заготовку с заостренным концом со следующими размерами: 50 мм длинной, 5*5 мм сечение, предварительно спрессованную и спеченную при температуре 1680 oC в течение 3 часов. Из монокристалла формируют затравку размерами 3*2*1 мм с заостренным концом. Рост монокристалла оксида монооксида ниобия осуществляют бестигельной зонной плавкой в оптической системе на установке УРН-2-3П (Московский энергетический институт, Москва, Россия) с использованием двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, при этом зона расплава находится в фокальной точке верхнего зеркала, с регулировкой плотности светового потока, попадающего на зону расплава, механическим или автоматическим перемещением шторок из нержавеющей стали, в атмосфере аргона и при постоянном давлении 4 бара, при скорости передвижения штока с исходным материалом в вертикальном направлении 9 мм/час, при этом обеспечено вращательное движение как штока с исходным материалом, так и штока с затравочным материалом, равное 4 об/мин и 2 об/мин, соответственно, причем оба штока вращаются в разных направлениях. В предлагаемых условиях обеспечивается скорость роста монокристалла равная 11 мм/час. Получают однофазный монокристалл монооксида ниобия стехиометрического состава NbO1.00, который имеет стабильную упорядоченную структуру (пространственная группа Pm-3m), период кубической решетки a = 421.21 пм, имеет огранку, состоящую из плоскостей (111).

Таким образом, авторами предлагается способ получения монокристалла оксида ниобия, обеспечивающий получение монокристалла монооксида ниобия стехиометрического состава NbO1.00, который имеет стабильную упорядоченную структуру, содержит только одну фазу, обладает минимальной дефектностью. Материал характеризуется стабильностью свойств, сохраняя свои свойства при высокотемпературных воздействиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект № 19-73-20012) в ИХТТ Уро РАН и ОИ «ФТИК» (ИФМ УрО РАН).

Способ получения монокристалла оксида ниобия, включающий бестигельную зонную плавку в оптической системе с использованием в качестве исходного материала поликристаллического порошка оксида ниобия в атмосфере аргона в условиях избыточного давления при одновременном вращательном и вертикальном движении штока с исходным материалом и в отсутствии вертикального перемещения штока с затравочным материалом, отличающийся тем, что осуществляют плавку с использованием двух биэллипсоидных зеркал, установленных в вертикальной конфигурации, и ксеноновой лампы мощностью 5 кВт в качестве источника излучения, расположенной в фокальной точке нижнего зеркала, при этом зона расплава находится в фокальной точке верхнего зеркала, с регулировкой плотности светового потока, попадающего на зону расплава, механическим или автоматическим перемещением шторок из нержавеющей стали, при постоянном давлении 3-4 бар и скорости передвижения штока с исходным материалом в вертикальном направлении 7-9 мм/ч, при этом обеспечено вращательное движение как штока с исходным материалом, так и штока с затравочным материалом, равное 2-4 об/мин и 1-2 об/мин соответственно, причем оба штока вращаются в разных направлениях.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 99 items.
10.11.2013
№216.012.7cd8

Способ получения нанодисперсного порошка карбида вольфрама (варианты)

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Нанодисперсные порошки могут быть использованы для изготовления инструментов, близких по твердости и износоустойчивости к инструментам на основе алмаза. Способ (вариант 1) позволяет получить нанодисперсный порошок карбида вольфрама. Смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497633
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.02.2014
№216.012.a27a

Способ нанесения пленки металла

Изобретение относится к способам получения пленок металлов, например, в виде покрытий, и может быть использован в металлургии и машиностроении при изготовлении материалов с необычными физико-химическими, электрофизическими, фотофизическими, магнитными или каталитическими свойствами. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507309
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.03.2014
№216.012.ab87

Способ получения нанодисперсных порошков металлов или их сплавов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Порошкообразный хлорид металла или порошкообразную смесь по крайней мере двух хлоридов металлов обрабатывают в атмосфере водяного пара, который подают в реакционное пространство со скоростью 50-100 мл/мин, при температуре 400-800°C в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509626
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ac2b

Способ активации порошка алюминия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам активации горения дисперсных порошков алюминия, которые могут быть использованы в различных областях промышленности. Способ активации порошка алюминия включает пропитку исходного порошка активатором на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509790
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b088

Катодный материал для резервной батареи, активируемой водой

Изобретение относится к электротехнике и электрохимии и касается катодного материала водоактивируемых резервных батарей, которые преимущественно предназначены для энергопитания метеорологических радиозондов, шаров-пилотов, морских сигнальных устройств, спасательных средств, буев, аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510907
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.08.2014
№216.012.e86c

Твердая смазка для абразивной обработки металлов и сплавов

Настоящее изобретение относится к твердой смазке для абразивной обработки металлов и сплавов, содержащей хлорфторуглеродное масло, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, высокодисперсный порошок смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525293
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.eabf

Способ получения сульфата ванадила

Изобретение может быть использовано в производстве катализаторов. Способ получения сульфата ванадила включает экстракцию из сернокислого раствора ванадия (IV) неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой в присутствии сульфата натрия и последующую фильтрацию под вакуумом. Экстракцию ведут...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525903
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.11.2014
№216.013.0ad6

Способ легирования алюминия или сплавов на его основе

Изобретение относится к области металлургии, в частности к легированию алюминия и сплавов на его основе. В способе осуществляют введение в расплав легирующего компонента в составе порошковой смеси путем продувки смесью в струе транспортирующего газа. При этом используют порошковую смесь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534182
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ce6

Способ диагностики реальной структуры кристаллов

Использование: для диагностики реальной структуры кристаллов. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют электронно-микроскопическое и микродифракционное исследования кристалла, при этом в случае присутствия на электронно-микроскопическом изображении исследуемого нанотонкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534719
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.25f6

Биосовместимый пористый материал и способ его получения

Группа изобретений относится к области медицины. Описан биосовместимый пористый материал, содержащий никелид титана с пористостью 90-95% и открытой пористостью 70-80% со средним размером пор 400 мкм, который пропитан гидроксиапатитом в количестве 26-46 мас.% от массы никелида титана. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541171
Дата охранного документа: 10.02.2015
Showing 1-9 of 9 items.
20.06.2015
№216.013.5738

Способ получения тонких пленок сульфида свинца

Изобретение относится к области получения тонких пленок сульфида свинца нанокристаллической структуры, активных в ближнем ИК-диапазоне. Предложен способ получения тонких пленок сульфида свинца, активных в ближнем инфракрасном диапазоне, включающий осаждение из водного раствора смеси ацетата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553858
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.11.2015
№216.013.8b87

Способ получения коллоидного раствора наночастиц сульфида свинца

Изобретение относится к способам получения коллоидных растворов, содержащих наночастицы полупроводникового соединения, и может быть использовано в оптоэлектронике и медицине. Предлагается способ получения коллоидного раствора наночастиц сульфида свинца, включающий смешивание исходного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567326
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.01.2016
№216.013.9f50

Способ получения нанокристаллического порошка сульфида серебра

Изобретение относится к технологии получения порошкового материала, содержащего наночастицы полупроводникового соединения, и может быть использовано в оптоэлектронике и медицине. Нанокристаллический порошок сульфида серебра получают осаждение из водного раствора смеси нитрата серебра и сульфида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572421
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.06.2016
№217.015.0496

Способ получения ультрадисперсного порошка серебра и ультрадисперсный порошок серебра, полученный этим способом

Изобретение относится к способам получения порошкового материала, содержащего микрочастицы, и может быть использовано в медицине в качестве материала с бактерицидным действием; в химии для очистки питьевой воды; в производстве катализаторов; в химической промышленности для защитного покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587446
Дата охранного документа: 20.06.2016
13.01.2017
№217.015.7d3a

Способ получения водного коллоидного раствора наночастиц сульфида серебра

Изобретение может быть использовано в оптоэлектронике и медицине при получении источников излучения и флуоресцентных меток. Способ получения водного коллоидного раствора наночастиц сульфида серебра включает получение смеси водных растворов нитрата серебра, сульфида натрия и стабилизатора. К...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600761
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.87ee

Наночастицы сульфида серебра в лигандной органической оболочке и способ их получения

Изобретение может быть использовано в медицине, фотонике, гетерогенном катализе. Наночастицы сульфида серебра имеют лигандную оболочку, состоящую из цитратных групп. Толщина оболочки от 1 до 10 нм. Способ получения указанных наночастиц сульфида серебра включает получение исходного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603666
Дата охранного документа: 27.11.2016
10.05.2018
№218.016.4d86

Биорезорбируемый материал и способ его получения

Группа изобретений относится к медицине. Описан биорезорбируемый материал, включающий гидроксиапатит и монооксид титана состава TiOx, где х = 0.99, 1.09, 1.23, в количестве 10 – 20 мас.% от общего. Описан способ получения биорезорбируемого материала, включающий получение исходной смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652429
Дата охранного документа: 26.04.2018
27.06.2020
№220.018.2c35

Биоактивный композиционный материал

Изобретение относится к области получения биологически активных фармацевтических и медицинских материалов. Предложен биоактивный композиционный материал на основе гидроксиапатита, в котором диспергирован монооксид титана. Материал содержит в качестве монооксида титана сверхстехиометрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724611
Дата охранного документа: 25.06.2020
12.04.2023
№223.018.4478

Способ получения фотокатализатора на основе нанотубулярного диоксида титана

Изобретение относится к технологии получения нанотубулярного диоксида титана (TiO-НТ) с повышенной фотокаталитической активностью анодированием. Способ получения фотокатализатора на основе нанотубулярного диоксида титана включает процесс анодирования титана во фторсодержащем растворе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732130
Дата охранного документа: 11.09.2020
+ добавить свой РИД