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    • 3. 发明授权
    • 어트리션 밀 타입의 교반형 염화반응장치 및 이를 이용한탄탈륨 광석의 염화 제련방법
    • 磨粉机类型的混合反应器和使用其的氯化钽生产方法
    • KR100684356B1
    • 2007-02-20
    • KR1020050042547
    • 2005-05-20
    • 한국지질자원연구원
    • 최영윤김병수박형규김준수
    • B01F7/16B01F7/18
    • 본 발명은 어트리션 밀 타입의 교반형 염화반응장치 및 이를 이용한 탄탈륨 광석의 염화 제련방법에 관한 것으로, 상세하게는 어트리션 밀 타입의 교반형 염화반응장치를 이용한 염화 제련방법에 있어서, 염화반응장치의 반응기 하단 케이스 내부에 탄탈륨 광석과 알루미나 볼을 2:1의 부피비로 장입하는 장입 단계와; 교반 모터를 회전시킴과 동시에 상기 염화반응장치의 가열 코일을 통해 상기 반응기 내부 온도를 400~600℃로 올리는 가열 단계와; 반응기의 온도가 400~600℃로 안정되면 상기 교반축의 회전 속도를 350~450rpm으로 유지시키는 유지 단계; 및 염화반응장치의 제 2유입홀을 통해 반응 가스를 일정하게 공급하여 반응시키는 반응 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다. 상기와 같이 구성된 본 발명에 따르면 염화반응 온도를 400~600℃로 현저히 낮추어 이들 염화물을 고체 상태로 유지하고 염화반응 결과 생긴 이들 염화물을 반응 표면으로부터 연속적으로 제거하여 고 비점 염화물을 형성하는 원소를 함유하는 원료로부터 염화탄탈륨(TaCl
      5 )을 연속적으로 제조함으로써 원료의 염화반응속도를 현저히 증가시켜 반응시간을 단축시킬 수 있다.
      탄탈륨, 고비점 염화물, 염화탄탈륨, 저온 염화 공정, 사염화탄소
    • 4. 发明公开
    • 석유탈황 폐촉매로부터 니켈 및 바나디움과 몰리브덴의 분리, 회수방법
    • 镍,钒和钼的分离和回收从真空残渣脱硫的废物催化剂
    • KR1020000001579A
    • 2000-01-15
    • KR1019980021919
    • 1998-06-12
    • 한국지질자원연구원
    • 김준수장희동이후인박형규
    • C01G53/00C01G31/00C01G39/00
    • C01G53/00C01G31/00C01G39/00Y02W10/40
    • PURPOSE: Nickel, vanadium, and molybdenum are separated and recovered individually and continuously, i.e., nickel components by the form of NiSO4 in the solution of oxidation-roasting vacuum residue desulfurization in low temperature and in the solution of precipitating ammonium sulfate; vanadium components by the form of V2O5 from its residual in high temperature; and molybdenum components by the form of CaMoO4. CONSTITUTION: Nickel components which contain in the valuable metals containing in the waste catalysts of the vacuum residue desulfurization are separated and recovered by the form of NiSO4 through the procedure of oxidation-roasting in low temperature, precipitation of ammonium sulfate, and solvent extract, and then crystallization; vanadium and molybdenum components which have in the residue after recovering nickel are separated and recovered by each forms of V2O5 and CaMoO4. through the procedure of soda-roasting in high temperature, the precipitation in water, the selective precipitation, and the calcination.
    • 目的:在低温氧化焙烧减压渣油脱硫溶液中,在沉淀硫酸铵溶液中,分别回收镍,钒和钼,即镍成分,即镍硫化物形式的镍成分。 钒组分以V2O5的形式从其残留在高温下; 和钼成分的CaMoO4形式。 构成:在真空渣油脱硫废催化剂中含有有价值金属中的镍成分,通过低温氧化焙烧,硫酸铵沉淀和溶剂提取物的方法,以NiSO4的形式分离回收, 然后结晶; 在回收镍后残留物中的钒和钼组分被V2O5和CaMoO4的各种形式分离和回收。 通过高温苏打烧,水中沉淀,选择性沉淀和煅烧的方法。
    • 9. 发明授权
    • 평탄압을 제어할 수 있는 저비용 조성의 AB5계 수소 저장 합금의 제조 방법
    • 制备低成本AB5系列储氢合金与控制板压力的方法
    • KR101299434B1
    • 2013-08-29
    • KR1020130017783
    • 2013-02-20
    • 한국지질자원연구원
    • 권한중조성욱김지웅노기민박형규
    • C22C19/00
    • C22C1/00C22C19/007C22C2202/04Y02E60/327
    • PURPOSE: A method for manufacturing AB5 hydrogen storage alloy at a lower price is provided to economically produce hydrogen storage alloy with a plateau pressure with the same characteristics as the alloys. CONSTITUTION: A method for manufacturing AB5 hydrogen storage alloy at a lower price comprises the following steps. The relation between plateau pressure and an atom size factor is analyzed. The composition of the AB5 hydrogen storage alloy with a target plateau pressure is designed (S110). The AB5 hydrogen storage alloy with the designed composition is manufactured (S120). The designed AB5 hydrogen storage alloy is obtained. The atom size factor is determined by multiplying the atom size of each element by an atom ratio in a unit cell. The ratio between the plateau pressure and the atom size are inversely proportional and the plateau pressure is controlled. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S110) Design the composition of a pre-alloy; (S120) Manufacture the pre-alloy; (S130) Calculate the size of unit cell; (S140) Evaluate hydrogen storage properties; (S150) Analyze the quantity of elements and calculate the atom size factor; (S160) Correct the relation between the atom size factor and plateau pressure; (S170) Manufacture the main alloy
    • 目的:提供以较低价格制造AB5储氢合金的方法,以经济地生产具有与合金相同特性的平台压力的储氢合金。 构成:以较低的价格制造AB5储氢合金的方法包括以下步骤。 分析了平台压力与原子尺寸因子的关系。 设计了具有目标平台压力的AB5储氢合金的组成(S110)。 制造具有设计组成的AB5储氢合金(S120)。 获得设计的AB5储氢合金。 原子尺寸因子通过将每个元素的原子大小乘以单位晶胞中的原子比来确定。 平台压力和原子尺寸之间的比例成反比,并且控制平台压力。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S110)设计预合金的组成; (S120)制造预合金; (S130)计算单元格的大小; (S140)评估储氢性能; (S150)分析元素的数量并计算原子尺寸系数; (S160)校正原子尺寸因子与平台压力之间的关系; (S170)生产主合金