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氧化锌标准

2017-12-11 26页 doc 53KB 83阅读

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氧化锌标准氧化锌标准 饲料级氧化锌 指 标 项 目 优等品 一级品 二等品 合格品 氧化锌(以干品计)%? 99.7 99.3 98 95 含锌量(以Zn计)% ? 80.1 79.8 78.7 76.3 氧化铅(以Pb计)% ? 0.003 0.005 0.005 0.005 镉 ? 0.001 0.001 0.001 0.001 砷 ? 0.001 0.001 0.001 0.001 细度(通过100um试验筛)%? 99.9 99.5 99 98 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色或黄色粉末,...
氧化锌标准
氧化锌标准 饲料级氧化锌 指 标 项 目 优等品 一级品 二等品 合格品 氧化锌(以干品计)%? 99.7 99.3 98 95 含锌量(以Zn计)% ? 80.1 79.8 78.7 76.3 氧化铅(以Pb计)% ? 0.003 0.005 0.005 0.005 镉 ? 0.001 0.001 0.001 0.001 砷 ? 0.001 0.001 0.001 0.001 细度(通过100um试验筛)%? 99.9 99.5 99 98 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色或黄色粉末,密度 5.606,熔点 1975?,是一种两性氧化物,不溶 于水或乙醇,溶于酸碱溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。 特点:“中信”牌饲料级氧化锌,在山东省氧化锌中,首家获得国家农业部《生 产许可证》[饲料(2002)1092],也是目前唯一获得省畜牧局批准文号[鲁 饲添字(2002)124007]氧化锌生产的企业,本品与同类产品相比,具有 以下特点: 1、 氧化锌与其他锌源相比,单位锌的成本明显低,利于较低饲料添加剂成本, 添加量相当于一水硫酸锌的44%,七水硫酸锌的28%。 2、 氧化锌为干性粉状锌源,在饲料中稳定性好,不含水,不结块,不变性,便 于饲料加工和长期贮存。对饲料中维生素影响小。 3、氧化锌做锌源,比其他锌源更易被动物吸收,补锌效果好。 化工级氧化锌 指 标 项 目 优等品 一等品 氧化锌(以干品计)% ? 99.7 99.5 金属物(以Zn计)% ? 无 0.003 氧化铅(以Pb计)% ? 0.01 0.030 氧化铜(以Cu计)% ? 0.0002 0.0004 锰的氧化物(以Mn计)% ? 0.0001 0.0001 盐酸不溶物% ? 0.006 0.008 铁的氧化物(以Fe计)% ? 0.001 0.002 灼烧减量% ? 0.2 0.2 水溶物% ? 0.1 0.2 105?挥发物 ? 0.3 0.4 粒径um(100%) ? 45 50 吸油量g/100g ? 14 14 颜色(与标准样比) 近似 微 消色力(与标准样比) ? 100 95 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色粉末,密度 5.606,熔点 1975?,是一种两性氧化物,不溶于水或乙醇,溶于酸碱溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。 特点:本品与同类产品相比,具有以下特点: 1、 粒径小,粒度均匀,分散能力强,化学反应速度快而彻底,并且反映速度一 致。 2、 含量高,以其为原料的产物纯度高,稳定性强。杂质少,大大减少了其他生 成物对主产品的影响。 3、 单颗粒密度小,比重小,反应过程中不易沉淀。 4、 颜色纯白,对反应后的产物颜色无影响。 陶瓷级氧化锌 指 标 项 目 优等品 一等品 合格品 氧化锌(以干品计)% ? 99.7 99.5 99 金属物(以Zn计)% ? 无 无 0.02 氧化铅(以Pb计)% ? 0.037 0.05 0.06 氧化铁(以Fe计)% ? 0.0001 0.0001 0.0004 盐酸不溶物% ? 0.006 0.008 0.02 灼烧减量% ? 0.2 0.2 0.2 105?发挥物% ? 0.3 0.4 0.5 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色粉末,密度 5.606,熔点 1975?,是一种两性氧化物,不溶于水或 乙醇,溶于酸碱溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。 特点:本品与同类产品相比,具有以下特点 1、“中信”牌氧化锌膨胀系数低,用于陶瓷具有良好的搞热振动和机械振动的效果。 2、比表面积大,遮盖力强,很好地解决了底料颜色对陶瓷制品表面颜色的影响。 3、含铁等元素少,在用作色釉原料时,使陶瓷制品色差小。 橡胶级氧化锌 指 标 项 目 子午胎专用 优等品 一等品 合格品 氧化锌(以干品计)%? 99.75 99.7 99.5 99 金属物(以Zn计)% ? 无 无 无 0.01 氧化铅(以Pb计)% ? 0.025 0.037 0.04 0.05 氧化铜(以Cu计)% ? 0.002 0.0002 0.0004 0.0004 锰的氧化物(以Mn计)%? 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 盐酸不溶物% ? 0.004 0.006 0.008 0.01 灼烧减量% ? 0.2 0.2 0.2 0.2 水溶物% ? 0.1 0.1 0.2 0.2 105?挥发物 ? 0.1 0.1 0.4 0.4 2比表面积(m/g) ? 60 50 45 40 粒径um ? 40 45 —— —— 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色粉末,密度 5.606,熔点 1975?,是一种两性氧化物,不溶于水或 乙醇,溶于酸碱溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。 特点:本品与同类产品相比,具有以下特点 1、 粒径小,粒度均匀,分散能力强,能加快硫化速度,提高硫化胶的导热性, 使硫化更彻底。 2、 含量高,杂质少,能较好地改善胶料粘性,提高橡胶制品的稳定性,加强橡 胶和钢丝及帘布等骨架材料的粘合力。 3、 活性强,具有较好的补强性,提高橡胶制品的耐磨性、弹性、伸长率及撕裂 强度。 4、力学性能好,增强橡胶制品的耐老化度,耐磨度,延长橡胶制品的使用寿命。 药用级氧化锌 项 目 指 标 氧化锌(以干品计)% ? 99.8 金属物(以Zn计)% ? 无 氧化铅(以Ph计)% ? 0.001 氧化铜(以Fe计)% ? 0.0002 镉 ? 0.0005 砷 ? 0.0005 盐酸不溶物% ? 0.006 105?发挥物% ? 0.3 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色粉末,密度 5.606,熔点 1975?,是一种两性氧化物,不溶于水或 乙醇,溶于酸碱溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。 特点:本品与同类产品相比,具有以下特点 1、“纯度高,能较好地起到药理作用。 2、粒径小,便于使用,利用制作药物。 3、其他元素含量小,特别是铅、镉、汞等重金属及砷含量极少,大大减少了药品的不良反应。 电子级氧化锌 项 目 指 标 氧化锌(以干品计)% ? 99.7 金属物(以Zn计)% ? 无 氧化铅(以Pb计)% ? 0.020 氧化铜(以Cu计)% ? 0.0002 锰的氧化物(以Mn计)% ? 0.0001 铁的氧化物(以Fe计)% ? 0.001 镉的氧化物(以Cd计)% ? 0.001 盐酸不溶物% ? 0.006 灼烧减量% ? 0.2 筛余量(45um网眼)% 0.03 水溶物% ? 0.1 105?挥发物 ? 0.3 粒径um 10—40 分子式:ZnO 分子量:81.39 性状:白色粉末,密度 5.606,熔点 1975?,是一种两性氧化物,不溶于水或乙醇,溶于酸碱 溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。 特点:本品与同类产品相比,具有以下特点: 1、 粒径小并均匀,便于在使用过程中与其他配料充分融合,可大大降低电子元件物理参数的偏 差。 2、 纯度高,便于操作,利于提高正品率。 3、其他元素含量少,含量低,对电子元件的性能影响小,能减少实际值与理论值的误差。 氧化锌*制备 氧化锌*制取 氧化锌*生产 氧化锌*开发 氧化锌*研究) (氧化锌制备 氧化锌制取 氧化锌生产 氧化锌开发 氧化锌研究) 1、氨法制取氧化锌方法 2、氨浸法生产低堆积密度纳米氧化锌的方法 3、氨水?碳铵联合浸取络合制备高纯度活性氧化锌的方法 4、氨水循环络合法生产高纯度活性氧化锌的工艺 5、表面包覆金属钛或铝化合物的纳米氧化锌粉体及制备方法 6、表面改性的纳米氧化锌水分散体及其制备方法和用途 7、超声波-微波联合法从锌浮渣中制备活性氧化锌的方法 8、超微粒子氧化锌及其制造方法和使用其的化妆材料 9、超微氧化锌制取的工艺与装置 10、超细活性氧化锌的制备方法 11、超细氧化锌复合物及其制备方法 12、成核生长分步进行的液相制取超细氧化锌的方法 13、从低品位含锌物料制备纳米活性氧化锌的方法 14、从含锌烟道灰制取氧化锌的工艺 15、从菱锌矿制氧化锌技术 16、从铜--锌废催化剂中回收铜和氧化锌的方法 17、等离子法制取氧化锌工艺及设备 18、低温热分解法制备纳米氧化锌 19、低温易烧结的纳米级氧化锌粉末的制备方法 20、多功能纳米氧化锌悬浮液及其制备方法 21、改进的碳酸氢铵全湿法制取高活性氧化锌 22、改性的超细氧化锌及其制备方法 23、高白色氧化锌微粒及其制造方法 24、高级氧化锌制备工艺 25、固相低温热分解合成晶态和非晶态超微氧化锌粉末的制备 26、过氧化锌的制备方法 27、回转窑冶炼生产氧化锌的工艺方法 28、活性氧化锌的生产工艺方法 29、活性氧化锌及高纯氧化锌制备工艺 30、活性氧化锌生产工艺 31、碱法生产活性氧化锌的工艺方法 32、颗粒氧化锌的生产工艺方法 33、颗粒状氧化锌生产装置 34、粒状高活性氧化锌的制造方法及其产品 35、联合法矿粉直接生产高纯度氧化锌新工艺 36、菱锌矿制取高纯氧化锌的方法 37、硫化锌精矿焙砂与氧化锌矿联合浸出工艺 38、硫化锌矿与软锰矿同槽浸出制取氧化锌和碳酸锰的方法 39、纳米氧化锌材料的制备方法 40、纳米氧化锌材料的制备方法 2 41、片状纳米氧化锌单晶的制备方法 42、生产高分散性活性氧化锌的方法 43、生产活性氧化锌的工艺方法 44、生产间接法氧化锌的装置 45、碳酸氢铵中和法制取氧化锌 46、铜灰炼铜粉尘治理--氧化锌回收技术 47、锌矿全湿法制取硫酸锌及活性氧化锌 48、氧化锌晶须连续生产工艺及装置 49、氧化锌颗粒 50、氧化锌矿的浸出工艺 51、一种氨浸法制取氧化锌的方法 52、一种处理低品位氧化锌矿石的方法 53、一种高纯度氧化锌的生产方法 54、一种灰色饲料氧化锌的制备方法 55、一种经改进的沉淀法制备纳米氧化锌粉体的方法 56、一种具有特殊形态氧化锌超微粒子的制备方法 57、一种纳米尺寸氧化锌的制备方法 58、一种纳米氧化锌的制备方法 59、一种纳米氧化锌的制备方法 2 60、一种纳米氧化锌浆料组合物及其制备方法 61、一种生产高等级氧化锌的方法 62、一种提高氧化锌粗粉、粗渣细度的工艺方法 63、一种无团聚氧化锌纳米粉体制造方法 64、一种氧化锌的制造方法 65、一种氧化锌晶须制备方法 66、一种氧化锌晶须制备方法 2 67、一种由含锌物料制取氧化锌的方法 68、一种制备高纯纳米级氧化锌的新方法 69、一种制备纳米氧化锌的生产方法及其装置 70、一种制备氧化锌纳米粉体的方法 71、一种制备氧化锌纳米线的湿化学方法 72、一种制取氧化锌的方法 73、一种制取直接法氧化锌产品的工艺方法 74、用回转窑生产99%以上等级氧化锌新工艺和装置 75、用氯化铵与次氧化锌生产活性氧化锌的方法 76、用氯化物处理由复合硫化物矿砂生产氧化锌的方法 77、用碳酸氢铵沉淀法制取碱式碳酸锌及活性氧化锌 78、用锌白炉冶炼炉渣生产氧化锌的方法 79、用直接法生产高等级氧化锌的方法和装置 80、由保险粉滤制取氧化锌的新工艺 81、直接法连续性生产氧化锌的锌白炉 82、制备纳米氧化锌或纳米复合氧化锌的方法及其设备 83、制取氧化锌的工艺 84、重力选氧化锌矿的方法 85.纳米氧化锌的分散及纳米整理剂的制备 86.磁性纳米改性氧化锌晶须及其制备方法 87.二氧化碳法制备活性氧化锌的过程研究 88.均匀沉淀法制备纳米氧化锌 89.纳米氧化锌的制备和电化学性能研究 90.均匀沉淀法制备氧化锌纳米棒 91.直接沉淀法纳米氧化锌的制备及表征 92.纳米氧化锌的制备与发光性能的研究 93.掺铟氧化锌纳米盘的制备、结构及性质研究 94.均匀沉淀法制备纳米氧化锌的研究 95.氧化锌的制备及其对碳酸二甲酯合成的催化作用 96.水热法制备纳米棒状氧化锌及其性能表征 97.1,2,3,4-丁烷四羧酸锌络合物的合成及其热分解制备纳米氧化锌 98.油分散性氧化锌纳米微粒的制备及表征 99.绒面氧化锌透明导电薄膜及其制备方法 100.纳米氧化锌晶须的制备及光催化降解苯胺研究 101.紫光发射增强的氧化锌薄膜的制备方法 102.氧化锌半导体材料的性能研究与制备进展 103.纳米氧化锌制备技术与工业生产 104.纳米氧化锌材料的制备方法及结构表征 105.高能球磨法制备氧化锌压敏电阻的低温烧结 106.热液法制备掺杂氧化锌粉体 107.氧化锌晶体的制备与表征 108.化学复合法制备氧化锌,水镁石复合阻燃剂 109.花形纳米氧化锌粉的水热制备 110.花状氧化锌的制备与控制生长 111.锌灰制备活性氧化锌新工艺 112.复方雷佛奴尔氧化锌洗剂的制备与质量控制 113.原位氧化制备氧化锌薄膜及其表征 114.硝酸银辅助的氧化锌纳米线的气相法制备 115.多孔纳米氧化锌材料及其制备方法 116.氧化锌颗粒膜的制备和电导研究 117.离子束增强沉积制备p型氧化锌薄膜及其机理研究 118.四角状和线状氧化锌纳米结构的制备及场发射特性 119.热蒸发锌粉法制备半导体氧化锌纳米线的研究 120.一种制备高质量氧化锌基单晶薄膜的方法 121.一种纳米氧化锌的制备方法 122.纳米氧化锌的制备技术与应用进展 123.染料杂化氧化锌薄膜的电沉积制备与表征 124.纳米氧化锌的制备和表面改性技术进展 125.纳米四针状氧化锌晶须的制备及其形态 126.高岭土催化制备四脚状氧化锌晶须 127.超重力法纳米氧化锌的制备表征及其应用 128.氧化锌铝薄膜的光电特性、制备技术及应用 129.纳米氧化锌的制备与光学性能表征 130.具有四角状棒-线结构纳米氧化锌的制备和性能 131.高压氧化锌压敏陶瓷粉体的制备现状及研究进展 132.燃烧合成法制备纳米氧化锌 133.氧化锌纳米带的低温无催化热蒸发制备及其表征 134.紫外发射增强的氧化锌薄膜的制备方法 135.掺铕纳米氧化锌的制备及其发光性质 136.以二水合草酸锌为前驱物制备纳米氧化锌 137.纳米氧化锌压敏电阻的制备及性能研究 138.纳米氧化锌的制备及其对对硝基氯苯的降解 139.纳米氧化锌的制备及其光催化活性研究 140.氧化锌晶须的制备及杂质元素的行为 141.氧化锌纳米粒子形态与制备条件的关系 142.氨溶法制备肤色氧化锌的研究 143.配位均匀沉淀法制备纳米氧化锌 144.制备工艺对氧化锌陶瓷超声性能的影响 145.化学溶液沉积法制备单分散氧化锌纳米棒阵列 146.梳状氧化锌纳米材料的制备及结构、性能的表征 147.碳纳米管,氧化锌纳米复合材料的制备及其形貌控制 148.水热法制备花状和菜花状氧化锌 149.表面负载乙烯基的纳米氧化锌的制备 150.sol-gel法制备表面改性纳米氧化锌 151.由钛铁矿制备二氧化钛/氧化锌纳米复合材料 152.超声波、微波联合法从锌浮渣中制备活性氧化锌 153.一种制备大量氧化锌纳米管的简单方法 154.原位生成法制备单分散的纳米氧化锌分散液 155.氧化锌棒晶的热液制备与表征 156.氧化锌纳米线/管阵列的溶胶-凝胶模板法制备与表征 157.离子交换树脂法制备氧化锌晶须 158.水热法制备菜花状氧化锌 159.连续微波法制备纳米氧化锌及其表征 160.表面包覆的纳米氧化锌制备及应用 161.定向氧化锌纳米线的制备和生长机理的研究 162.真空法制备纳米四针状氧化锌晶须结构和形貌的研究 163.用氧化锌精矿制备ZnO纳米晶须 164.锌精矿制备氧化锌晶须工艺的研究 165.水热法制备氧化锌纳米棒 166.一种高纯氧化锌粉末的制备方法 167.碳铵法制备纳米氧化锌的研究 168.一种制备氧化锌纳米材料的方法 169.配位均匀沉淀法制备纳米氧化锌的方法 170.一种氧化锌纳米棒及制备方法和应用 171.氧化锌纳米棒的制备和生长机理研究 172.氧化锌薄膜的电化学沉积法制备及受激发射研究 173.制备纳米发光氧化锌的新方法 174.水热法制备高度取向的氧化锌纳米棒阵列 175.纳米氧化锌的制备及其中红外、紫外,可见光吸收特性 176.纳米氧化锌织物整理剂的制备与整理效应的研究 177.水热法制备氧化锌陶瓷粉料 178.热处理参数对溶胶—凝胶法制备氧化锌薄膜特性的影响 179.常压下均匀沉淀法纳米氧化锌的制备与表征 180.四针状氧化锌晶须制备方法及其在复合材料中的应用 181.气相氧化法制备氧化锌的结晶形貌 182.片状纳米氧化锌单晶的制备和表征 183.类单晶氧化锌纳米棒的制备与表征 184.经改进的沉淀法制备纳米氧化锌粉体的方法 185.纳米氧化锌的制备与应用 186.氧化锌压敏电阻粉体的制备工艺 187.微波辐射法制备四角状氧化锌晶须的新工艺研究 188.超重力法制备纳米氧化锌的影响因素及其机理 189.氧化锌压敏陶瓷纳米复合材料的制备及表征 190.由粗氧化锌制备纳米活性氧化锌的研究 191.激光蒸凝法制备纳米氧化锌粒子的研究 192.超重力法纳米肤色氧化锌的制备与表征 193.由锌焙砂制备活性氧化锌的研究 194.钴、锰掺杂氧化锌薄膜的制备和特性研究 195.氨溶法制备肤色氧化锌的研究 196.微波煅烧制备纳米氧化锌 197.氧化锌纳米点阵列体系的制备及发光性能 198.PEG辅助氧化锌纳米棒的水热法制备 199.纳米氧化锌晶体的制备与光催化性质 200.利用废锌锰干电池制备纳米氧化锌粉体 201.涂料用纳米氧化锌,聚醋酸乙烯酯的制备及抗紫外性能 202.碳酸铵法制备活性氧化锌 203.纳米级氧化锌制备技术研究进展 204.Al2O3掺量及氧气分压对直流磁控溅射法制备铝掺杂氧化锌薄膜性能的影响 205.制备纳米氧化锌前驱体碱式碳酸锌的热解动力学 206.平衡气量法制备四针状氧化锌晶须生长动力学研究 207.透明导电氧化锌薄膜材料制备技术的评价 208.导电氧化锌制备新工艺 209.氧化锌晶须悬浮液的制备及其在聚丙烯腈初生纤维中的扩散 210.纳米氧化锌的制备及应用 211.六角形氧化锌超晶格粒子的控制制备 212.热氧化制备纳米氧化锌薄膜的光致发光和室温紫外激光发射 213.一种气化氧化法制备不同形貌氧化锌晶须的工艺方法 214.氧化锌废渣制备纳米级氧化锌新工艺 215.综合利用蓝粉制备超细活性氧化锌新工艺 216.纳米氧化锌的制备和应用 217.10,氧化锌乳膏的制备 218.氨配合氧化法由氧化锌烟灰制备活性氧化锌 219.含铅氧化锌制备磷酸锌的技术经济性 220.综合利用锌浮渣制备超细活性氧化锌的扩大试验研究 221.纳米氧化锌的制备与纳米功能纺织品的开发(上) 222.均匀沉淀法制备纳米氧化锌和片状氧化锌粉体 223.无团聚纳米氧化锌的制备与机理研究 224.一种在固体基底上制备高度取向氧化锌纳米棒的新方法 225.液相法制备纳米氧化锌技术 226.四脚状氧化锌晶须—特性、应用和制备 227.纳米氧化锌表面包覆氧化铝复合粉体制备及其光催化活性 228.纳米氧化锌的制备与纳米功能纺织品的开发(下) 229.纳米氧化锌的制备及其研究进展 230.纳米氧化锌的制备方法与应用 231.并流沉淀法制备纳米氧化锌 232.纳米氧化锌改性胶粉,天然橡胶复合材料的制备及性能 233.Ni—P包覆氧化锌复合粉体的制备 234.单分散氧化锌纳米粒子的制备及表征 235.纳米氧化锌的制备及表征 236.氨配合法制备活性氧化锌的实验研究 237.从硫化锌精矿直接制备氧化锌针状晶须 238.高纯氧化锌制备工艺的研究 239.纳米氧化锌的制备和表征 240.含氧化锌晶须弹性涂料的制备 241.CVD法在氧化铝微滤膜上制备氧化锌抑菌膜 242.旋转填料床气液反应制备超细氧化锌工艺研究 243.蒸气氧化法制备掺锑氧化锌纳米颗粒的研究 244.低温易烧结的纳米级氧化锌粉末的制备方法 245.低温易烧结的纳米级氧化锌粉末的制备方法2 246.乙二醇溶剂中纳米氧化锌的制备 247.室温固相反应制备纳米氧化锌 248.以废催化剂为原料制备氧化锌及铜粉 249.纳米氧化锌的制备与表征 250.分步沉淀法制备氧化锌超细粉体的工艺研究 251.固相法在共沉淀包膜法制备氧化锌非线性电阻陶瓷粉体的比较 252.制备纳米氧化锌的新方法 253纳米肤色氧化锌的制备新工艺研究 254.碳酸氢铵法制备活性氧化锌的理论研究 255.纳米氧化锌的制备与表征 256.纳米氧化锌粉体的制备及发光性质的研究 257.从氧化锌矿制备高纯超细ZnO粉体 258.纳米氧化锌的制备与应用研究进展 259.纳米氧化锌制备方法比较 260.氧化锌薄膜制备技术的评价 261.高品质纳米氧化锌粉体的制备及其表征 262.纳米氧化锌的制备新方法 263.纳米氧化锌的制备技术及应用 264.均匀沉淀法制备纳米氧化锌的工艺条件 265.碱式碳酸锌煅烧制备纳米氧化锌 266.均相成核,水热法制备纳米氧化锌 267.工业含锌废料制备氧化锌纳米粒子 268.直接水解一步法制备纳米氧化锌 269.纳米氧化锌制备过程成核与生长控制 270.沉淀,热分解二步法制备纳米氧化锌的试验研究 271.气,固相化学反应法制备纳米氧化锌 272.超细氧化锌粉体的制备及尺寸控制 273.低温固相反应制备氧化锌微粉研究 274.氧化锌与氧化铁纳米材料的化学制备 275.纳米氧化锌的制备与应用研究进展 276.超细活性氧化锌的制备 277.纳米氧化锌的制备及其应用 278.四针状氧化锌晶须的性能、应用、制备和市场 279.依沙吖啶氧化锌洗剂的制备及应用 280.从废旧氧化锌压敏电阻片中提取及制备氧化钴 281.由羧基丁腈橡胶和过氧化锌制备的离子型弹性体的机械性能和动态性能 282.以废催化剂为原料制备氧化锌及铜粉的研究 283.沉淀法制备纳米氧化锌的研究 284.纳米氧化锌粉体的制备及其性能表征 285.电池用氧化锌的制备及其性能研究 286.低纯度氧化锌制备磷酸锌研究 287.四针状氧化锌晶须的制备 288.纳米级氧化锌的制备技术与研究进展 289.氧化锌胶浆的制备及临床应用 290.超重力技术制备纳米氧化锌的工艺研究 291.纳米氧化锌的制备及应用 292.氨配合法制备活性氧化锌过程研究 293.热氧化制备纳米氧化锌薄膜的光致发光特性研究 294.氧化镁包埋的氧化锌量子点的制备和光致发光特性研究 295.用碳酸氢铵转型剂制备活性氧化锌的生产实践 296.纳米氧化锌材料的制备与应用 297. 四脚状氧化锌晶须的制备及微观形态研究 298.共沉淀包膜法制备氧化锌压敏陶瓷粉料的研究(?) 299.沉淀法制备纳米氧化锌的研究 300.表面改性的纳米氧化锌的制备及其吸收特性 301.量子尺寸氧化锌微粒的制备与表征 302.共沉法制备掺杂氧化锌压敏陶瓷粉料的研究 303.搅拌球磨机和压滤机在氧化锌陶瓷添加物制备中的应用 304.氧化锌包覆超细二氧化钛的制备及其紫外屏蔽性能 305.氨水沉淀法制备纳米粉氢氧化锌和氧化锌 306.氧化锌超细粒子的制备及应用 307.氧化锌纳米粒子的制备 308.肉色氧化锌超微粒子的制备 309.以尿素为沉淀剂制备纳米氧化锌粉体 310.用氧化锌矿制备纳米级氧化锌 311.超细氧化锌的制备 312.氧化锌透明导电薄膜的制备及其特性 313.共沉淀法制备掺杂氧化锌压敏陶瓷粉料热力学 314.从低品位含锌瓦斯泥制备活必氧化锌的研究 315.氧化锌粉体的制备方式对其压敏特性的影响 316.可溶性盐蒸发分解法制备粉体的研究分析:以氧化锌压敏电阻器为例 317.水热法制备氧化锌粉体 318.氧化锌矿制备活性氧化锌的新工艺 319.水热法制备氧化锌纤维及纳米粉体 320.磁场处理对活性氧化锌制备的影响及其机理探讨 321.用含锌烟尘制备活性氧化锌的工艺研究 322.水热法制备氧化锌陶瓷粉体中的形态调制 323.从低品位铅锌矿制备氧化锌和红丹 324.纳米氧化锌在动物生产中的应用研究 325.双端面磨床在氧化锌压敏电阻片生产中的应用 326.挥发窑处理含锌浸出渣生产氧化锌的研究探讨 327.从钢厂烟灰中生产氧化锌的试验研究 328.浅析10kV合成绝缘外套氧化锌避雷器的生产工艺 329.用氧化锌渣作铁质校正原料生产水泥熟料 330.BHT302氧化锌脱硫剂生产工艺研究 331.大尺寸氧化锌单晶的生产 332.工业废料生产纳米氧化锌技术 333.闪速动态煅烧技术在纳米氧化锌生产中的应用 334.锌渣烟化炉连续吹炼生产氧化锌研究 335低品位氧化锌矿湿法生产活性氧化锌工艺改进 336.氧化锌法处理低浓度SO2烟气的试验研究和生产实践 337.利用废甲醇催化剂生产活性氧化锌和硫酸铜 338.NPP法生产纳米氧化锌新工艺 339.3500t,a回转窑低度氧化锌生产技术 340.用锌白炉冶炼炉渣生产氧化锌的方法 341.活性氧化锌及碱式碳酸锌生产技术 342.从废干电池回收锌生产纳米氧化锌粉 343.高纯活性氧化锌微粉试验研究与生产v 344.由锌焙砂生产活性氧化锌的研究 345.提高锌白炉等级氧化锌一级品率的生产实践 346.利用尾矿生产氧化锌微粉的试验研究 347.直接法生产氧化锌产品灰份控制的探讨 348.氧化锌精制的生产实践 349.日本批量生产氧化锌单晶 350.氧化锌电阻片生产中新设备和新工艺的应用 351.利用锌精矿生产高级氧化锌探讨 352.全湿法活性氧化锌生产工艺及其技术经济 353.竖罐炼锌炉渣生产低度氧化锌 354.氧化锌直接法生产中制团的研究 355.活性氧化锌生产中脱除铁锰杂质工艺研究 356.搅拌球磨机及其在氧化锌电阻片生产中的应用 357.氧化锌生产技术 358.用碳酸氢铵转型剂制备活性氧化锌的生产实践 359.利用联醇装置废催化剂生产氯化亚铜的氧化锌 360.一步法生产氧化锌的活性研究 361.用单片机实现氧化锌片生产的自动控制系统 362.提高用热镀锌渣生产的氧化锌质量的研究 363.活性氧化锌生产工艺评价与研究 364.闪锌矿一步法生产活性氧化锌的研究 365.活性氧化锌湿法生产工艺的改进设计 366.用单片机实现氧化锌片生产的自动控制系统 367.配合法活性氧化锌生产中净化除杂的研究 369.联醇废触媒回收生产氯化亚铜与氧化锌 370.精馏法生产优质氧化锌研究与应用 371.活性氧化锌生产工艺 372.反射炉法生产高级氧化锌 373.v高级氧化锌生产技术的发展 374.v利用铅烟化炉氧化锌生产活性氧化锌的研究 375.硫酸浸出处理铜锌废渣生产氧化锌 376.常温氧化锌精脱硫技术在单醇生产中的应用 377.用废氧化锌脱硫剂生产七水硫酸锌 378.氧化锌的生产与应用 379.锌精矿沸腾炉粒料焙烧与氧化锌生产新工艺 380.用氮肥厂的废氧化锌脱硫剂生产七水硫酸锌 381.饲料添加剂氧化锌的研制与生产 382.小名浜冶炼厂的焙烧,硫酸设备及氧化锌生产现状 383.菱锌矿生产活性氧化锌及联产硝酸钾和氯化铵新技术研究 384.小氮肥厂配建"氨-铵法"生产活性氧化锌装置 385常温氧化锌精脱硫在联醇生产中的应用 386.含锌工业废料生产氧化锌的工艺研究 387.活性氧化锌生产工艺及其技术经济 388.利用保险粉废渣中的氢氧化锌生产电池用液体氯化锌 389.利用铅锌废渣生产活性氧化锌和钼铬红 390.湿法生产氧化锌工艺中除铁的研究 391.氧化锌生产中的质量控制 392.云锡二冶氧化锌生产状况及窑衬腐蚀分析 393.氧化锌生产新工艺中除砷的研究 394.利用副产品氧化锌生产电积锌的研究 395.以烟化炉氧化锌为原料生产无水氯化锌 396.直接法氧化锌生产工艺改进 397.: 高纯活性氧化锌生产中的除杂 398.利用含锌工业废渣生产氧化锌 399.锌矿直接酸浸全湿法生产活性氧化锌新工艺 400.氧化锌矿生产优质氧化锌新工艺 401.用粗锌直接生产高级氧化锌 402.用锌粉作还原剂生产吊白块和氧化锌新工艺 403.四针状氧化锌晶须的开发研究 404.氧化锌薄膜的研究与开发进展 405.氧化锌超细化开发的探讨 406.氧化锌避雷器新产品新技术的研究开发 407.从副产品中开发饲料级氧化锌的研究 408.T310型氧化锌常温精脱硫催化剂的开发 409.氧化锌脱硫剂及其开发应用 410.微波加热合成棒状氧化锌晶须的研究 411.纳米氧化锌晶须ZnOw抗菌与抗病毒效果的初步研究 412.氧化锌脱硫技术研究进展 413.四角状氧化锌晶须生长助剂的研究 414.低品位氧化锌矿堆浸实验研究 415.v氧化锌及纳米氧化锌研究进展 416.稀土铈掺杂纳米氧化锌抗菌聚乙烯的性能研究 417.一维氧化锌的水热合成及其气敏性能的研究 418.高硅氧化锌矿酸浸脱硅过程研究进展 419.氧化锌吸收-空气氧化法烟气脱硫实验研究 120.氧化锌纳米棒的生长过程研究 421.四针状氧化锌复合抗菌材料滤片抑菌和毒性作用的实验研究 422.氧化锌薄膜的可控浸润性研究 423.氧化锌单晶的研究进展 424.氧化锌压敏陶瓷中氧化锌晶粒极性生长现象的研究 425.硅氧化锌矿浸出脱硅工艺的研究 426.改性氧化锌晶须改善PP-R性能的研究 427.多糖绿色合成纳米氧化锌的研究 428.纳米氧化锌的分散性研究 429.纳米氧化锌表面改性及应用研究 430.Cu掺杂氧化锌薄膜的发光特性研究 431.氧化锌晶须,聚丙烯复合材料性能的研究 432.表面活性剂辅助水热合成氧化锌纳米棒 433.水热合成一维氧化锌及其影响因素 434.正交试验优化纳米氧化锌前驱体乳液合成工艺 435.水热法合成氧化锌晶体 436.水热法合成氧化锌亚微米棒及气敏性能研究 437.固相法合成纳米氧化锌 438.纳米氧化锌的固相合成 439.纳米氧化锌粉体的合成 440.纳米氧化锌的合成及表面改性 441.微波诱异固——固相反应合成纳米氧化锌 442.表面活性剂对纳米氧化锌合成及分散性的影响 443.室温下纳米氧化锌新相的合成及表征 444.分子组装纳米氧化锌的合成及其结构与性能测定 445.不同形貌氧化锌的溶剂热合成与表征 446.纳米氧化锌合成技术研究进展 447.直接沉淀法合成超细氧化锌的研究 448.矿化剂浓度对水热法合成氧化锌晶体的影响 449.常温固相反应合成纳米氧化锌 450.纳米氧化锌的固相合成及其气敏特性 451.纳米氧化镍,氧化锌的合成新方法 452.纳米氧化锌的乳液合成,结构表征与气敏性能 453.均匀沉淀法合成纳米氧化锌 454.纳米氧化锌的合成与表征 455.废干电池回收制取氧化锌超细粉体 456.微波辐射煅烧法制取氧化锌新工艺 457.次氧化锌粉制取一水硫酸锌的研究与实践 458.用废硫酸和锌灰制取微细氧化锌 459.利用氮肥厂废甲醇触媒制取硫酸铜及活性氧化锌实验研究 460.等离子法制取超细活性氧化锌新工艺 461.锌烟灰制取碱式碳酸锌及活性氧化锌 462.直接法制取活性氧化锌的研究 463.液相氧化直接浸出制取高级氧化锌新工艺 464.茶多酚锌盐热分解法制取氧化锌纳米微粉 465.用菱锌矿制取轻质氧化锌的研究 466.硝酸浸出锌浮渣制取超细活性氧化锌的新工艺研究 467.微波煅烧碱式碳酸锌制取氧化锌 468.盐酸介质中制取化学二氧化锰与活性氧化锌的研究 469.硫酸浸出锌浮渣制取高纯氧化锌 470.直接法制取活性氧化锌与化学二氧化锰的研究 471.湿法制取活性氧化锌与重质碳酸锰新工艺 472.硫铵法制取等级氧化锌 473.热爆法制取纳米氧化锌 474.锌精矿湿法制取氧化锌的研究 475.从硫化锌精矿制取活性氧化锌 476.由烂板液制取活性氧化锌 477.综合利用废料制取活性氧化锌 478.[ 200610039210 ]- 一维纳米氧化锌及其真空电弧制备方法 479.[ 200610020532 ]- 一种用于制备氧化锌薄膜的有机锌源及其制备方法 480.[ 200610049679 ]- 一种制备氧化锌纳米棒的方法 481.[ 200610010704 ]- 真空冶炼氧化锌矿生产工艺 482.[ 200610003991 ]- 氧化锌空心微球的制备方法 483.[ 200610049176 ]- 热分解制备不同形貌纳米氧化锌的方法 484.[ 200610011195 ]- 一种低温无催化剂气相沉积制备四针状氧化锌纳米棒的方法 485.[ 200610031149 ]- 粗铟与活性氧化锌联产工艺 486.[ 200510130793 ]- 一种超细氧化锌纳米线及其制备方法 487.[ 200510136805 ]- 一种定向生长氧化锌纳米带的方法 488.[ 200510122215 ]- 制备氧化锌纳米棒或氧化锌纳米棒有序结构的方法 489.[ 200510122214 ]- 制备氧化锌纳米线或氧化锌纳米带的方法 490.[ 200510061870 ]- 在SiO*表面制备纳米氧化锌的方法 491.[ 200510095168 ]- 水热分解生长纳米棒型氧化锌的方法 492.[ 200510086564 ]- 一种制备高产量掺铟氧化锌纳米盘的方法 493.[ 200510029021 ]- 一种二维纳米氧化锌单晶片的制备方法 494.[ 200510111201 ]- 纳米氧化锌/聚氯乙烯复合材料及其制备方法 495.[ 200510095064 ]- 微波诱导掺杂物氧化制备氧化锌纳米晶体的方法和装置 496.v[ 200510095053 ]- 掺杂纳米氧化锌及其制备方法和光催化降解有机物和抗菌的应用 497.[ 200510095062 ]- 基于非电离辐射制备氧化锌纳米晶体的方法和装置 498.[ 200510019574 ]- 多孔纳米氧化锌材料及其制备方法 499.[ 200510094605 ]- 同轴送氧激光原位制备氧化锌纳米晶体的方法和装置 500.[ 200510094611 ]- 离子束增强沉积制备P-型氧化锌薄膜的方法 501.[ 200510089208 ]- 超细氧化锌及氧化锌晶须的制备方法 502.[ 200510027006 ]- 高温氧化法制备纳米氧化锌薄膜的方法 503.[ 200510035312 ]- 含纳米氧化锌微粒的多孔炭吸附剂及其制备方法和用途 504.[ 200510011921 ]- 溶胶凝胶制备掺杂的氧化锌双晶纳米带的方法 505.[ 200510020865 ]- 磁性纳米改性氧化锌晶须及其制备方法 506.[ 200510018610 ]- 激发光强度和频率调谐荧光频率的纳米氧化锌及其制备 507.[ 200510049658 ]- 纳米铜-纳米氧化锌复合粉的制备方法 508.[ 200510025398 ]- 高电位梯度氧化锌压敏电阻材料的制备和应用 509.[ 200510049581 ]- 制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法 510.[ 200510049580 ]- 制备单分散纳米氧化锌颗粒的方法 511.[ 200510020557 ]- 一种在单晶α-Al2O3中制备纳米氧化锌发光材料的方法 512.[ 200510049042 ]- 一种制备纤维状氧化锌晶须的方法及其装置 513.[ 200510037798 ]- 一种纳米氧化锌的制备方法 514.[ 200510031208 ]- 一种纳米四针状氧化锌晶须的制备方法 515.[ 200510002695 ]- 一种氧化锌材料的化学刻蚀方法 516.[ 200410051570 ]- 一种次氧化锌的生产方法 517.[ 200410051253 ]- 防晒用肤色氧化锌纳米粉的制备方法 518.[ 200410054020 ]- 纳米氧化锌的溶胶凝胶低温制备工艺 519.[ 200410040488 ]- 一种导电氧化锌晶须的制备方法及其专用装置 520.[ 200410050238 ]- 四脚状氧化锌晶须连续生产工艺及旋转炉 521.[ 200480023297 ]- 表面改性的氧化锌 522.[ 200410040438 ]- 氧化锌原矿流态化浸出工艺 523.[ 200410040437 ]- 浮选氧化锌精矿湿法冶炼工艺 524.[ 200410009367 ]- 一种用水热法生长氧化锌单晶体的方法 525. 200410027783 ]- 一种平行束状纳米氧化锌晶须的制法 526.[ 200480016171 ]- 氧化锌 527.[ 200410017849 ]- 强紫外吸收纳米氧化锌薄膜的制备方法 528.[ 200410017851 ]- 粒径和紫外吸收波长可控的氧化锌纳米晶的制备方法 529.[ 200410017850 ]- 单分散无团聚及强紫外吸收的纳米氧化锌的制备方法 530.[ 200410017315 ]- 一种银表面修饰纳米氧化锌及其制备方法 531.[ 200480009200 ]- 氧化锌单晶 532.[ 200410029905 ]- 一种硅衬底纳米氧化锌及其制备方法和应用 533.[ 200410016689 ]- 一种生产纳米氧化锌粒子的方法 534.[ 200410014149 ]- 氧化锌棒状单晶纳米探针的制备方法 535.[ 200410015987 ]- 纳米管定向排列的氧化锌纳米材料的制备方法 536.[ 200410015790 ]- 纳米氧化锌的制造方法 537.[ 200410000010 ]- 均匀尺寸的纳米氧化锌颗粒的制备方法 538.061227 返回首页 返回上层
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