KR900011688A - 금속 화합물이 코팅된 고형 입지 및 그 제조방법 - Google Patents

금속 화합물이 코팅된 고형 입지 및 그 제조방법 Download PDF

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Abstract

내용 없음

Description

금속 화합물이 코팅된 고형 입지 및 그 제조 방법
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

Claims (31)

  1. 금속화합물의 코팅이 성형되어 있는 개별적인 고형 입자들을 성형하는 방법에 있어서, 상기의 입자들에 실질적으로 물과 혼합되지 않는 용매에 유기 금속화합물을 함유하는 실질적인 무수 용액을 코팅하고, 상기의 코팅된 입자들이 실질적으로 서로 분리되어 있는 동안 상기의 용액에서 상기의 용매를 기화시키고 상기의 유기금속 화합물을 금속산화물로 전환시키기 위하여 상기의 코팅된 입자들을 가열 시키며 그리고 탄소 및 질소가 존재하는 동안 상기의 산화물을 가열시킴으로써 상기의 금속 산화물을 해당하는 금속 질화물로 선택적으로 전화시키는 것으로 구성되는 것을 특징으로 하는 금속화합물의 코팅이 성형되어 있는 개벽적인 고형 입자들을 성형하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기의 입자들이 실질적으로 서로 분리 된 채로 유지되고 상기의 용매는 용액을 분무시키는 것을 포함하는 방법에 의해 기화되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기의 방법은 상기 입자들의 분산 용액을 상기의 용액에서 스프레이 건조시키는 것을 포함하는 것을 특징으로하는 방법.
  4. 제2항에 있어서, 상기의 방법은 상기 입자들의 층을 가열된 가스로 유동화시키고 용액의 분무된 스프레이를 형성된 유동층에 스프레이 시키는 것으로 구성되는 것을 특징으로하는 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기의 가열 스텝은 상기의 기화스텝에 이어서 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기의 가열 스텝은 상기의 기화스텝에 이어서 상기의 유기 금속 화합물로 코팅된 상기의 입자들을 결집시키고 그리고 상기의 입자들을 적절한 산화물 성형 온도로 가열 시킴으로써 수행되는 것을 특징으로하는 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기의 가열 온도가 250-500℃의 범위 내에 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제6항에 있어서, 유기금속 화합물은 상기의 금속 산화물로 전환 되기 위하여 산소의 존재를 필요로 하고 그리고 상기의 가열 스텝은 산호 함유 분위기에서 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제6항에 있어서, 상기의 유기 금속은 산소를 함유하고 그리고 상기의 가열은 산소 함유 분위기 및 산소를 함유하지 않은 분위기로 구성되는 그룹에서 선택된 분위기에서 수행 되어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기의 가열 스탭은 상기 기화 스텝과 동시에 수행되는 것을 특징으로하는 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기의 동시적인 기화 및 가열 스텝은 용매가 기화될때 상기의입자들을 적절한 산화물-형성온도로 가열시킴으로써 수행되어지는 것을 특징으로하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기의 가열 온도가 250-500℃의 범위에 있는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제1항에 있어서, 상기의 코팅은 금속 질화물을 함유하고 상기의 금속 산화물은 적절한 고온에서 상기의 질화물 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기의 고온이 약 1500℃또는 그이상인 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기의 탄소가 상기의 무수 용액에 함유되어 있는 탄소 전구체에서 도출되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기의 탄소 전구체가 석유 피치인 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제13항에 있어서, 상기의 질소가 질소 및 질소 전구체에서 선택된 분위기에서 도출되는 것을 특징으로하는 방법.
  18. 제13항에 있어서, 상기의 유기 금속 화합물은 상기의 산화물로 전환되고 상기의 산화물은 단일한 가열스텝에서 상기의 질화물로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제1항에 있어서, 상기의 유기금속화합물은, (a)하기의 일반식으로 표시되는 금속 알콕사이드 M(OR)n
    여기에서 M은 금속 원자이고, n은 금속의 분산과 동일한 숫자이며, R은 알킬기이며, (b)금속의 β-디케토네이트 착화합물, (c)일반식 (RCOO)nM으로 표시되는 금속 카르복실 레이트, 여기에서 R,M 및 n은 위에서 정의된 바와 같으며 (d)금속 알킬 및 (e)메틸 아릴 로 구성되는 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제19항에 있어서, 상기의 유기 금속 화합물은 R이 n-프로필, 이소프로필, n-부틸, 이소부틸, t-부틸 및 n-아밀인 그룹(a)의 화합물인 것을 특징 으로 하는 방법.
  21. 제1항에 있어서, 상기의 유기 금속 화합물이 알루미늄 이소프로폭사이드, 알루미늄 sec-부톡사이드,마그네슘, 이소프로폭사이드, 지르코늄 잇프로폭사이드 및 테트라에톡시 실란으로 구성되는 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  22. 제1항에 있어서, 두개 또는 그 이상의 서로 다른 유기 금속 화합물을 상기의 용매로 용해시킨 용액으로 상기의 입자들을 코팅시키는 것을 포함하는 것을 특징으로하는 혼합물 산화물이 코팅된 입자들을 성형하는 방법.
  23. 제1항에 있어서, 상기의 입자들을 상기의 유기 금속 화합물과 도핑재 또는 도핑 전구체로 코팅시키는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 도핑된 금속 산화물이 코팅된 입자들을 성형하는 방법.
  24. 제1항에 있어서, 상기의 하소 스텝동안 금속의 내화성 산화물로 전환되는 유기금속 화합물을 사용하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속의 내화성 산화물의 코팅이 성형되어 있는 상기의 입자들을 성형하는 방법.
  25. 제1항에 있어서, 상기의 용매가 극성 용매인 것을 특징으로 하는 방법.
  26. 제1항에 있어서, 상기의 용매가 탄화수소인 것을 특징으로하는 방법.
  27. 제1항에 있어서, 상기의 용매가 헵탄 및 톨루엔으로 구성되는 그룹에서 선택도는 것을 특징으로 하는 방법.
  28. 제1항에 있어서, 상기의 입자들이 세라믹 물질로 성형되는 것을 특징으로 하는 방법.
  29. 제28항에 있어서, 상기의 세라믹 물질이 실리콘, 카바이드, 실리콘,질화물,지르코늄 및 알루미늄으로 구성되는 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  30. 제1항에 있어서, 상기의 입자들이 구형 입자들, 불규칙한 입자들, 위스커 및 플레이트 레트로 구성되는 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  31. 제1항에 따른 방법에 의해 성형된 것을 특징으로 하는 금속 화합물을 포함하는 코팅이 성형된 개벽적인 고형 입자.
    ※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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