本文公开了一种处理含有至少一种汞化合物或物质的气流的方法,所述方法包括:在微粒物质收集装置之前将组合物应用到所述气流中,其中所述组合物包含具有以下化学式(SiO2)x(OH)yMzSaF的化合物,其中(i)SiO2为任选组分;(ii)M包括以下金属或准金属阳离子的至少一种:硼、镁、铝、钙、钛、钒、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锆、钼、钯、银、镉、锡、铂、金以及铋;(iii)S包括选自以下的至少一种的基于硫的物质:硫化物盐、二硫代氨基甲酸盐、基于聚合物的二硫代氨基甲酸盐以及多硫化物盐;(iii)F为任选组分并且如果存在,包括处于0.01100%表面积覆盖下的以下的至少一种:官能化的有机硅烷、含硫有机硅烷、含胺有机硅烷以及含烷基的有机硅烷;(iv)如果SiO2存在,y/x的摩尔比等于约0.01至约0.5并且x/z的摩尔比等于约0.1至约300,并且如果SiO2不存在,X为0并且Z为1;并且(v)a/z的摩尔比为约0.5至约5。
本发明描述了掺有绿土粘土颗粒(例如水辉石和 膨润土)的天然橡胶材料所述材料的制备方法由这些材料制备 的制造成品以及使用这些材料的方法。本发明复合材料的物理 特性例如模量、弹性有所改善,尤其是它们的摩擦系数和耐干 湿或浆磨性得以提高。本发明材料的摩擦系数和耐磨性都有所 增大。
本发明涉及以二元-、低聚-或多元醇醚为基础的带有至少二个亲水基和至少二个疏水基的通式(Ⅰ)两亲化合物。本发明的两亲化合物大多为界面活性物,适宜作工业和家用乳化剂、反乳化剂、洗涤剂、分散剂和水溶助长剂,例如在金属加工、选矿、表面处理、洗涤和清净,化妆品、医药领域以及食品加工和食品配制过程中应用。
本发明涉及改善了机械性能、透明度、可加工性和/或抗降解性的材料,该材料包括聚氨酯弹性体组合物,该组合物包括源自至少一种聚硅氧烷大二醇和至少一种聚醚和/或聚碳酸酯大二醇的软链段。该材料可用作抗降解材料或生物材料,对制造与活组织和体液接触的医疗装置、制品或移植物特别有用。本发明还提供了包括源自约60—98%重量的至少一种聚硅氧烷大二醇和约2—40%重量的至少一种聚醚和/或聚碳酸酯大二醇的软链段的聚氨酯弹性体组合物及其制备方法。
一种用于电驱动车辆中的电缆解绕和卷绕的装置(100)、车辆(12)和方法。该装置包括电缆卷筒(1)和电缆引导装置(3),该电缆引导装置包括平行布置的三个接触表面(4a,4b,4c),该三个接触表面(4a,4b,4c)布置成三角形布置结构(5)。所述接触表面(4a,4b,4c)被布置并且尺寸被设定为使得:布置在所述接触表面中的处在所述电缆的第一侧上的一个接触表面与所述接触表面中的处在所述电缆的第二侧上的两个接触表面之间的电缆(2)在所述接触表面(4a,4b,4c)中的至少一个接触表面的表面上弯曲。所述装置还包括控制臂(6)和控制装置(7)。所述控制装置(7)包括:测力系统(8),该测力系统被设置在至少一个所述接触表面(4a,4b,4c)中并被布置用以测量所述电缆对所述接触表面产生的力,并且所述测力系统(8)提供力(F);控制臂传感器装置(9),其被布置用以检测所述控制臂(6)相对于所述电驱动车辆的纵向轴线(L)正在指向的方向,并用于提供控制臂角度信息(CA)。所述控制装置(7)被布置用以基于所述力(F)和所述控制臂角度信息(CA)计算集中在所述电缆(2)上的力的估算值。
本发明涉及由含废物的碳源产生碳质原材料的方法。本发明进一步涉及在气化过程中使用所述碳质原材料,借此明显使温室气体和硫的有害排放降到最低且大大提高反应速率。根据本发明的第一方面,提供由含废物的碳源产生碳质原材料的方法,所述方法包括由以下组成的步骤:(i)将生物炭源引入至废弃煤细粒源以形成生物煤混合物;(ii)将选自碱金属源或碱土金属源的催化剂添加剂引入至所述生物煤混合物;(iii)任选地,使所述生物煤混合物与粘合剂接触;以及(iv)压制步骤(ii)或(iii)的所得混合物以形成一种或多种碳质原料团块,所述团块的大小具有至少5mm的尺寸。
本发明涉及一种将存在于一种混合物中的第一固体化合物相对于同样存在于所述混合物中的至少一种不同于所述第一固体化合物的第二固体化合物进行选择性溶解的方法,其中所述方法包括至少一个步骤,该步骤在于将所述混合物与一种溶解溶液接触,在该溶解溶液中所述第一固体化合物被溶解,产生至少一种气体化合物,并且在该溶解溶液中所述第二固体化合物被溶解,不产生任何气体化合物,所述溶解溶液包括至少一种非离子表面活性剂。
分别在自推进式铣刨机中或者用铣刨物料自动装载运输工具的装载表面的方法中,规定控制系统连续定位相对于机器框架的运输工具的装载表面的可变位置和可回转运输输送机的可变位置或装载表面相对于运输输送机的可变位置,并且自动连续控制运输输送机的回转角度、仰角和输送速度中的至少一个,其中:控制系统根据描述装载表面的可变位置的参数中的至少一个来确定用于至少一个控制参数的校正因子,所述描述装载表面的可变位置的参数即:围绕装载表面的纵向中心轴线的横向倾斜、装载表面的纵向中心轴线与运输输送机的纵向中心轴线或机器框架的纵向中心轴线之间的位置角度,以及相对于位于纵向中心轴线上的装载表面的端部的预先计算的撞击点的位置。
一种井下钻井工具及其使用方法,包括:主体,该主体具有限定内部容积的壁;以及至少一个臂,该至少一个臂附接到壁,该至少一个臂包括在每个臂的主体内的通道。该至少一个臂提供将内部容积连接到壁外部的流体路径,并且该至少一个臂可相对于该壁移位。
本发明提供了一种增强动物生长的方法。所述方法包括使所述动物摄取或吸收有效量的一种或多种Fe III络合物化合物,包括但不限于包含与铁中心结合的配体的Fe III络合物,如奎尼酸铁、酪氨酸铁、DOPA铁和苯丙氨酸铁,所述配体选自氨基酸或a‑羟基酸、邻羟基苯甲酸或吡啶‑2‑羧酸。本发明还公开了作为前述化合物的结构和/或功能变体、衍生物和/或类似物的化合物,如本文中进一步描述。本发明还提供了用于抑制、减少或防止表面上的生物膜形成或积累的方法;在生物和非生物环境两者中处理细菌、抑制细菌的生长和抑制细菌的定殖的方法;对表面消毒、增强抗生素和其它抗微生物剂的效果、以及增加细菌和其它微生物对抗微生物剂的敏感性的方法。
本发明涉及含量为25‑200ppm的2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯酚用于使丙烯酸N,N‑二甲基氨基乙酯在着色方面稳定化的用途。本发明还涉及以所述方式进行稳定化的丙烯酸N,N‑二甲基氨基乙酯和用于制备它的方法。
本发明涉及一种减少微生物燃料电池中的污垢的方法。所述方法包括将包含有机物质的流入物供给到微生物燃料电池(MFC)中,所述微生物燃料电池包括通过外部电路彼此连接的阳极和阴极。通过使用微生物如产电菌在微生物燃料电池中将有机物质转换成电能,并且从微生物燃料电池中去除处理过的流。清洁剂组合物与流入物同时供给至微生物燃料电池。本发明还涉及清洁剂组合物及其用途。
本发明公开一种提供装置和装置的操作方法的远程信息处理系统,包括提供无线、加速度计和回转仪功能,在预定事件下交通车辆的轨迹重建,检测类似漂移、侧滑、翻车、急转弯、影响下驾驶的特定驾驶事件,内在增强的车辆定位,以及能够为车辆的行为分析提供方法。执行在云端中的所述操作方法允许车队管理的个人和小组行为分析,并且结合应急相关活动功能、付费、远程系统控制和维护。所述解决方案提供装置和允许“按驾驶方式付费”车辆操作的操作方法。
本发明涉及一种与钻凿装置(7)有关的方法,该方法用以抓持钻柱装置(36)以将钻钢(35)从所述钻柱装置(36)拆卸。该方法包括下述步骤:提供对所述钻柱装置(36)的保持;使设置在钻凿装置(7)处的驱动头(20、37)旋转以将钻钢(35)从驱动头(20、37)拆卸;提供致动器装置(42)以使抓持装置(21)从初始位置(U)沿轴向方向(X)并沿离开驱动头(20、37)的方向移位,致动器装置(42)的所述提供包括弹簧致动;借助于所述抓持装置(21)将以最靠近驱动头(20、37)设置的钻端部保持在保持位置中以及使钻钢(35)相对于剩余的钻柱装置(36)旋转。本发明还涉及一种钻凿装置和计算机程序产品,该计算机程序产品包括用于执行该方法的用于与钻凿装置相关联的电子控制单元的程序代码。
装在链式刮板输送机上的截煤机用的导轨具有分别设在一条驱动截煤机的滚销齿链两边的导梁。有一可拿掉的用来导引滚齿销链的导引盖装在位于外边的导梁上。导引盖可被截煤机的一个导引靴抱住。
本发明涉及一种由聚合物粒料制备聚合物浓溶液的方法,其中所述粒料在第一阶段用水进行分散,在第二阶段以每立方米更低的混合或分散效率进行再分散。本发明还涉及实施该方法的设备。
本发明涉及一种悬浮液,其包含占所述悬浮液的总重量的50‑95%(w/w)的至少一种陶瓷材料和/或金属材料和/或聚合材料和/或固体含碳材料;以及至少占所述悬浮液的总重量的5%(w/w)的一种或多种脂肪酸或其衍生物。另外,本发明还涉及这种悬浮液在3D打印方法中的用途。
本发明涉及包含改性的片沸石族沸石的颗粒状矿物材料用于从液体介质中去除重金属阳离子的用途,其中该片沸石族沸石中的可交换阳离子的至少一部分被铵阳离子替代。
其内表面加衬有热塑性层的管通过包含下述步骤的方法来制造:a)提供金属管;b)提供管状的热塑性材料内衬,c)将胶带材料锁合地以螺旋状施加在内衬上,其中所述胶带的接触表面的区域由模塑料或粘合剂组成,它们牢固地粘附在内衬的表面上,并且其中所述胶带的相反表面的区域由模塑料或粘合剂组成,它们牢固地粘附在管的金属上,其中所述胶带含有单向增强纤维;d)任选地通过外力作用减小内衬的横截面,e)将内衬引入到金属管中,f)借助于压紧压力和任选的加热,将内衬和金属管彼此牢固地连接。由此防止金属管和内衬之间的相对运动;该内衬此外具有高的塌陷安全性。该管用于制造铺设的管道。
为了针对工业厂房中的过程生成实时或至少近实时预测,神经网络集被训练来创建训练模型集。训练模型集然后被用于通过将原始空间中的在线测量结果输入到两个训练模型来输出预测,两个训练模型的输出作为缩减空间输入和缩减空间初始状态而被馈送到第三训练模型。第三训练模型将缩减空间输入处理为缩减空间预测。它们被馈送到第四训练模型,第四训练模型输出原始空间中的预测。
本发明的一个实施例涉及一种建立包括多个节点的车辆安全网络的方法,所述多个节点中的每一个包括存储前导者/后随者字段的存储器,该方法包括在第一节点和第二节点之间建立通信路径,所述第一节点在前导者/后随者字段中具有对应于“前导者”的值,所述第二节点在前导者/后随者字段中具有对应于“前导者”的值;通过所述通信路径在第一节点和第二节点之间进行通信,以通过选择第一节点和第二节点中的一个以将对应于“后随者”的值分配给其前导者/后随者字段来建立车辆安全网络。
本发明针对于用于根据隧道设计参数,设计隧道的计算机系统和方法。该计算机系统和方法在用户界面上将隧道设计加载成相应的隧道的视觉模型。该计算机系统和方法使用户能够选择用户界面上的一个点,使得该点定义视觉模型的一个或多个对象。此外,该计算机系统和方法还使用户能够使用定点设备,使该点朝着用户界面上的期望位置进行移动,使得定点设备穿过用户界面上的多个位置。随着定点设备穿过多个位置中的每一个位置,该计算机系统和方法提供所选定的点和所述一个或多个定义的对象在用户界面上的相应布置的实时预览。如果该计算机系统或方法确定相应的布置没有遵循指定的隧道设计参数,则该计算机系统和方法可以执行以下操作:防止该预览更新到相应的位置,自动地修正该预览中的相应布置以遵循特定的隧道设计参数,或者在该预览中视觉地指示没有遵循要求的所述一个或多个定义的对象。
用于使石油馏分脱芳构化以产生硫含量小于或等于5ppm且芳族化合物含量小于或等于300ppm的脱芳构化的烃流体的方法,所述烃流体根据ASTM D86标准的沸点为100℃至400℃并且由根据ASTM D86标准测定的初沸点(IBP)与终沸点(FBP)之差所定义的馏程不超过80℃,所述方法包括使用石油馏分和馏程不超过80℃的一种或更多种惰性轻质稀释剂的混合物进行的至少一个脱芳构化循环。
一种烧结碳化物材料,包含WC、约3至约10重量%的Co和约0.5至约8重量%Re。所述烧结碳化物材料的等效总碳(ETC)含量相对于WC是约6.3重量%至约6.9重量%,且所述烧结碳化物材料基本上不含η相和游离碳。还公开了制造这种材料的方法和这种材料的用途。
拉铲铲斗,包括底壁,一对侧壁,以及后壁,它们共同形成空腔。每个侧壁至少在其前部区域中具有至少约7度的大的向下的锥度。在备选实施例中,每个侧壁在其后部区域中具有向上的锥度,这样不需要横撑杆。该拉铲铲斗收集土料,且使土料的破碎程度最小。
本发明涉及一种聚合物和相关聚合方法,以及本发明聚合物例如用作泡沫调节剂,用于分散固体或用作用于洗涤或清洁目的的表面活性剂的用途。该聚合物通过如下组分的聚合而制备:a)至少一种氧化烯或式(I)的环状碳酸酯,其中n为1-10,m为0-3,和R1为C1-C10烷基、C2-C10链烯基、芳基或芳烷基,b)碳酸甘油酯,和c)至少一种胺。
本发明是用于控制与至少一个其他的机器人合作的机器人以对一个或多个工作对象实施操作的方法、控制器和控制系统。各机器人控制器检查公共基准值是不是不可接受的,如果是,则向机器人提供信号使其在进行下一项任务之前等待。各机器人控制器还检查目标对象是否在正确的位置上并且还检查另一个机器人是否已经停止。如果另一个机器人已经停止和/或如果工作对象不在正确的位置上,则该机器人等待。本发明对于自动喷漆尤其有利,据此在停机或生产延迟之后,可更快地重新启动生产线。
本发明涉及一种针对无故障的持续运行的低维护的运行可靠的打孔工具,其用于在预定针对孔洞的能选择的方向走向的情况下在地下岩层中挖孔,该打孔工具具有:能在其上端部处联接在不能转动的打孔管柱上的管形的壳体;刀具驱动轴,其优选在壳体中周转,在其从壳体突出的端部上承载有钻孔刀具;多个支撑在壳体中的撑紧设备,其用于产生具有能径向取向的力分量以在打孔运行时使打孔工具取向的定向力,其中,撑紧设备具有撑紧件,它们能径向向外和向内运动,优选是盾状的且能缩回到壳体的槽中,并且以在壳体中在周边上分布的方式至少布置在撑紧平面上,这些撑紧件的可运动性受温度控制。
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