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    • 41. 发明申请
    • FUSION PROCESS USING AN ALKALI METAL METALATE
    • 使用碱金属金属盐的融合工艺
    • WO2008073827A2
    • 2008-06-19
    • PCT/US2007/086794
    • 2007-12-07
    • WILD RIVER CONSULTING GROUP, LLCWILLIAMS, Rodney, K.
    • WILLIAMS, Rodney, K.
    • C01G99/00
    • H05B6/24C01G41/00C03C14/004C03C2214/14C22B1/00C22B34/36F27B14/061F27B14/10F27B14/14F27D1/0003F27D11/06Y02P10/253Y02W30/54
    • The product of a molten alkali metal metalate phase separation can be processed into a purified metal from a metal source. Metal sources include native ores, recycled metal, metal alloys, impure metal stock, recycle materials, etc. The method uses a molten alkali metal metalate as a process medium or solvent in purifying or extracting high value metal or metal oxides from metal sources. Vitrification methods using the silicate glass separation phase can be prepared as is or can be prepared with a particulate phase distributed throughout the silica glass phase and encapsulated and fixed within the continuous glass phase. Tungsten metal can be obtained from an alkali metal rungstate. A typically finely divided tungsten metal powder can be obtained from a variety of tungsten sources including recycled tungsten scrap, tungsten carbide scrap, low grade tungsten ore typically comprising tungsten oxide or other form of tungsten in a variety of oxidation states.
    • 熔融碱金属金属化物相分离的产物可以由金属源加工成纯化金属。 金属源包括天然矿石,回收金属,金属合金,不纯金属原料,再循环材料等。该方法使用熔融碱金属金属化物作为过程介质或溶剂从金属源中纯化或提取高价值的金属或金属氧化物。 使用硅酸盐玻璃分离相的玻璃化方法可以按原样制备,或者可以用分布在整个二氧化硅玻璃相中的颗粒相制备,并包封并固定在连续玻璃相中。 钨金属可以从碱金属梯级得到。 通常细碎的钨金属粉末可以从各种钨源获得,包括回收的钨废料,碳化钨废料,通常包含氧化钨的低品位钨矿石或处于各种氧化态的其他形式的钨。
    • 43. 发明申请
    • INDUCTION FURNACE FOR MELTING SEMI-CONDUCTOR MATERIALS
    • 用于熔融半导体材料的感应炉
    • WO2005117496A1
    • 2005-12-08
    • PCT/US2005/016465
    • 2005-05-11
    • LECTROTHERM, INC.LAZOR, David, A.
    • LAZOR, David, A.
    • H05B6/22
    • F27B14/14F27B14/10H05B6/24
    • An induction furnace includes an induction coil (18), an electrically non-conductive crucible (22) having an inner diameter disposed within the induction coil (18), and an electrically conductive member (24) disposed below the crucible and having an outer diameter which is further from the induction coil than is the inner diameter of the crucible (22). Due to the non-conductive nature of material disposed within the crucible at lower temperatures, the induction coil (18) initially inductively heats the conductive member (24), which transfers heat to the material to melt a portion of the material. Once the material is susceptible to inductive heating the susceptible material is inductively heated by the induction coil (18). During the process, inductive heating of the material greatly increases as inductive heating of the conductive member greatly decreases due to low resistivity of the molten material and due to the molten material being closer to the coil (18) than is the conductive member (24).
    • 感应炉包括感应线圈(18),具有设置在感应线圈(18)内部的内径的不导电坩埚(22)和设置在坩埚下方的导电构件(24) 其比来自坩埚(22)的内径更远离感应线圈。 由于在较低温度下设置在坩埚内的材料的非导电性质,感应线圈(18)最初感应加热导电构件(24),导电构件(24)将热传递到材料以熔化材料的一部分。 一旦材料易感应加热,易感材料就被感应线圈(18)感应加热。 在该过程中,由于导电构件的感应加热由于熔融材料的低电阻率以及由于熔融材料比导电构件(24)更靠近线圈(18),导电构件的感应加热大大降低,所以材料的感应加热大大增加, 。
    • 49. 发明申请
    • 熱処理装置
    • 热处理系统
    • WO2004070747A1
    • 2004-08-19
    • PCT/JP2004/001241
    • 2004-02-06
    • 株式会社フューテックファーネス上野 裕人
    • 上野 裕人
    • H01F41/18
    • H01L21/00C21D1/04F27B14/08F27B14/14F27D3/12G11B5/3163G11B5/3903H01F41/22
    •  熱処理装置は、処理対象が熱処理される領域における磁界発生手段20により発生する磁界の方向と、処理対象を熱処理容器2内へと搬送する搬送手段10の搬送方向とは、互いに平行で、且つ、熱処理装置全体の水平方向に対して平行であり、前記処理対象は、その主面が熱処理領域にて磁界発生手段20による発生する磁界の方向と平行になるように配置して熱処理する。熱処理装置は、コンパクトなソレノイド型磁石(空芯コイル)を使用することにより、磁界発生手段の構成を簡単なものとし、それによって、装置重量、装置高さを節約でき、設置面積は従来と同程度とすることができ、通常のクリーンルームに設置可能な、しかも、従来に比較し大形の処理対象を多量に処理することができる。
    • 一种热处理系统,其中由用于热处理物体的区域中的场产生装置(20)产生的磁场的方向与物体的方向平行,所述方向被携带到热处理容器(2)中,所述热处理系统通过 承载装置(10)并且与整个热处理系统的水平方向平行,其中物体被热处理,同时被布置成使得其主表面与由场产生产生的磁场的方向平行 在热处理区域中的装置(20)。 为了简化场产生装置的结构,热处理系统采用紧凑型螺线管式磁铁(空心线圈)。 因此,可以节省系统的重量和高度,而不会大大改变安装面积。 热处理系统可以安装在普通的洁净室中,与现有技术相比可以处理大量较大的物体。