本发明涉及可交联的或不可交联的基于结构化的聚合物颗粒的聚合物的水性分散体,所述颗粒包括基于具有在60‑120℃的范围内的Tg1的聚合物P1的核聚合物相、基于具有在‑60‑40℃的范围内的Tg2的聚合物P2的包封所述核的第二聚合物相、和基于具有高于Tg2且不超过120℃的Tg3并具有1000‑50000的测得的Mn的聚合物P3的第三外聚合物相(或壳),所述聚合物P1、P2和P3相对于聚合物的总重量(P1+P2+P3)的重量比为:P1为5‑60%、P2为40‑85%、P3为5‑25%,所述重量比之和为100%。本发明还涉本发明的分散体的制备方法和该分散体作为粘合剂在保护性和/或装饰性水性涂层组合物中用途。由于所形成的颗粒的受控结构和作为结果的它们的MFT的完美的可重复性和可预见性,本发明的分散体容许在凝聚成具有高水平的内聚力的均匀的膜期间的膜的完美构造。因此,这种卓越的控制容许优异的机械性能和其它性能,特别地有关化学和机械耐性,尤其关于柔性、硬度、和耐压痕性和耐粘连性。
本公开案提供通过在金属与半导体之间的界面插入V族或III族原子单层,或插入各自由单层形成的双层,或插入多个所述双层,减少金属-半导体(IV族)结的比接触电阻的技术。所得的低比电阻金属-IV族半导体结应用为半导体设备中的低电阻电极,所述半导体设备包括电子设备(例如晶体管、二极管等)和光电设备(例如激光器、太阳能电池、光电探测器等),及/或应用为场效应晶体管(field?effect?transistor;FET)中的金属源区及/或金属漏区(或者所述金属源区及/或金属漏区的一部分)。III族原子单层和V族原子单层主要为有序的原子层,所述原子层形成于IV族半导体的表面并与IV族半导体的表面原子化学结合。
一种用于在可充电电池组中的阴极材料的锂金属氧化物粉末,该锂金属氧化物粉末由核心和表面层组成,该表面层被外界面和内界面分隔,该内界面与该核心接触,该核心具有包含元素Li、M和氧的层状晶体结构,其中M具有式M=(Niz(Ni1/2 Mn1/2)y Cox)1‑k Ak,其中0.15≤x≤0.30,0.20≤z≤0.55,x+y+z=1,并且0< k≤0.1,其中Li含量经化学计量控制而具有摩尔比0.95≤Li : M≤1.10;其中A是至少一种掺杂剂并且包括Al;其中该核心具有0.3至3mol%的Al含量和少于0.05mol%的F含量;并且其中该表面层具有的Al含量从在该内界面处的该核心的Al含量连续地增加到在该外界面处的至少10mol%,以及F含量从在该内界面处的少于0.05mol%连续地增加到在该外界面处的至少3mol%,在表面部分中的Al和F含量通过XPS测定。该表面层具有的Mn含量也可从在该内界面处的该核心的Mn含量连续地减少到在该外界面处的少于50%的该核心的Mn含量。
公开了使用电极的相对劣化程度控制二次电池操作的设备和方法。根据本发明的充电控制方法包括以下步骤:每当脉冲电流流过所述二次电池时,确定所述二次电池的充电状态;根据在各脉冲电流时段中预设的初始时间期间测得的电压变化量来确定电化学反应电阻,并用在除了所述初始时间之外的其余时间期间测得的电压变化量来确定锂离子扩散电阻;将劣化诊断电阻比率与预设的参考劣化诊断电阻比率进行比较来确定劣化偏置电极,所述劣化诊断电阻比率为所述锂离子扩散电阻与所述电化学反应电阻相比的相对比率;以及根据所述劣化偏置电极的类型调整下一个充电/放电循环的操作条件。
本发明涉及一种用于监控循环的带(3)的能受到润滑剂(2)影响的润滑状态的设备(1),该带构造成用于在用于制造材料板的可连续运行的压机(5)中输送压制材料(4)并且用于将挤压力传递到压制材料(4)上,设备(1)具有输入接口(6),其构造成用于至少间接地接收传感器(7)的至少一个信号,传感器(7)构造成用于测量至少间接地与在带(3)的表面(8)上的润滑剂状态相关的物理的和/或化学的现象,设备(1)还包括评估单元(9),其用于基于传感器(7)的至少一个信号求得作为用于在带(3)的表面(8)上的润滑剂状态的特征参量的润滑参数。在可连续运行的压机中应可靠地监控能受到润滑剂影响的循环的带的润滑状态。为此,设备(1)具有激励装置(10),其构造成用于对润滑剂(2)的至少一个待通过传感器(7)探测的物理的和/或化学的现象施加影响。此外,本发明涉及一种用于制造材料板的可连续运行的压机(5)以及一种用于监控循环的带(3)的能受到润滑剂(2)影响的润滑状态的方法。
本发明涉及一种锰酸锂颗粒粉末,其特征在于,一次粒径为1μm以上且以粒度分布计测定的平均粒径(D50)为2μm以上10μm以下,实质上形成单相颗粒,以化学式Li1+xMn2-x-yYlyO4+Y2表示,其中,Y1=Ni、Co、Mg、Fe、Al、Cr、Ti,0.03≤x≤0.15,0.05≤y≤0.20,Y2=熔点为800℃以下的烧结助剂中的至少一种元素,此时,Y1元素均匀分散于颗粒内部,通过Y2元素得到烧结助剂效果,并且I(400)/I(111)为38%以上,I(440)/I(111)为18%以上。本发明的锰酸锂颗粒粉末高输出且高温稳定性优异。
一种陶瓷,它主要包含近似于化学计量Mg2Al4Si5O18的堇青石型相,其热膨胀系数(25-800℃)大于4×10-7/℃,小于13×10-7/℃,其渗透率和孔径分布满足关系2.108(渗透率)+18.511(孔总体积)+0.1863(孔径在4-40微米之间的孔隙体积占孔总体积的百分数)>24.6。该陶瓷适合用来制造蜂窝体形式的壁流柴油机颗粒过滤器,其在人造碳炱负荷量为5克/升、流量为26scfm的情况下,穿过过滤器的压力降(千帕)小于8.9-0.035(每平方英寸通道数)+300(以英寸表示的通道壁厚),该过滤器的体积密度至少为0.60克/厘米3,而容积热容量至少0.76焦·厘米-3·开-1(在500℃下测得)。
本发明涉及一种用于植物香叶天竺葵(天竺葵种)的超酸性气生部分的蛋白提取物的图谱制作方法,所述方法包含下列步骤:选择有效的提取介质,由0.2M碳酸钠组成的提取介质提高了提取百分比约600%,选择有效介质以确定所述提取物中的多肽模式,多肽模式介质的组成为0.2-0.4M的碳酸钠,以及0.2M碳酸钠含有50%二甲基亚砜,选择有效介质以确定所述提取物中酶的多分子形式,酶多分子形式介质的组成为pH7.5的0.2M Tris-HCl缓冲液并任选含50%二甲基亚砜;碳酸钠的浓度为0.2-0.4M并任选含50%二甲基亚砜,以及在所述方法中采用包含凝胶电泳、分光光度法、离心、蛋白测定的生物化学和生物物理技术,以确定所述提取物中蛋白质的定量、定性、结构和功能方面,及其提取组合物。
本发明公开了一种具有优异屏蔽性能(光阻性能)以及在黑度和氧化稳定性方面同样优异的氮氧化钛。具体而言,公开了一种氮氧化钛,其具有TiNxOy·nSiO2(其中Ti表示钛原子;N表示氮原子;O表示氧原子;Si表示硅原子;x表示氮原子与钛原子的比例,y表示氧原子与钛原子的比例,x和y分别为大于0且小于2的实数;n表示SiO2与TiNxOy的摩尔比,是0≤n≤0.05的实数)表示的化学组成。所述氮氧化钛包含以N表示的氮原子的量不小于17重量%但小于23重量%,同时具有的比表面积为5-30m2/g,且通过使用X-射线衍射仪测定的微晶尺寸为17-25nm。
提供一种能够提高循环特性、能够降低或消除放电曲线中的平台区域、进而还能够提高高倍率特性的新的活性物质。该活性物质为含有硅和化学式MxSiy(其中,x和y满足0.1≤x/y≤7.0,M为Si以外的准金属元素和金属元素中的1种或2种以上)所示的化合物的活性物质,其中,Si元素的含量大于50wt%,所述M的含量小于38wt%,氧(O)元素的含量小于30wt%,由激光衍射散射式粒度分布测定法测定的D50小于4.0μm、Dmax小于25μm,在使用CuKα1射线的X射线衍射图中,在2θ=28.42°±1.25°处出现的峰A的半高宽为0.25°以上,并且,所述峰A的峰强度IA相对于归属于所述化学式MxSiy所示的化合物的峰B的峰强度IB的比(IA/IB)小于1。
本发明的课题是获得在不损害机械强度、耐化学品性、电绝缘性的情况下,表现优异的初始韧性和以干热处理后的拉伸断裂伸长率为代表的长期高温处理后的韧性的聚苯硫醚树脂组合物。解决手段是一种聚苯硫醚树脂组合物,其特征在于,相对于聚苯硫醚树脂100重量份,包含有机硅烷化合物0.01~10重量份和磷的含氧酸金属盐0.01~5重量份,使用将该树脂组合物注塑成型而获得的ASTM 4号哑铃片,在200℃下处理500小时后,在拉伸速度10mm/min、环境温度23℃的条件下,按照ASTM‑D638测得的拉伸断裂伸长率为10%以上。
根据本发明提供一种在耐热、耐化学、刚性、冲击 强度等方面优异的环烯烃型无规共聚物组成物,它包 括: (A)一种环烯烃型无规共聚物包括乙烯组份的 环烯烃组份在萘烷中测定的特性粘度[η]为0.05至 10分升/克、软化温度(TMA)不低于70℃,以及 (B)一种或多种非-刚性共聚物,以及选择性地, (C)一种无机填充物或有机填充物。
一种从强碱性铝酸钠水溶液中回收的方法,该方 法是通过微孔吸附树脂浸渍的7-(烷基或链烯基) -8-羟基喹啉构成的固定相当铝酸钠水相进行化学 交换实现的浸渍前的干树脂具有用BET方法测定 的比表面积,至少等于450米/克树脂,孔体积至少 等于1500毫米/克树脂,平均孔径在80和500A之 间,孔体积的至少80%是由直径在40A和5000A之 间的孔所组成。在水介质中的膨胀率不得超过 20%,而且在用7-(烷基或链烯基)-8-羟基喹啉浸 渍时,按每升干树脂250到350克的比例进行。
一种具有对下游催化级提供合并流出物的多个并联热级的克劳斯装置包括控制器,所述控制器允许独立和单独作为灟级流出物和催化级流出物的测定化学组成的函数控制各热级。
本发明提供二氧化硅颗粒及其制造方法。二氧化硅颗粒包含含氮元素化合物,在通过交叉极化魔角旋转(CP/MAS)法求出的二氧化硅颗粒的29Si固体核磁共振(NMR)谱中,在化学位移‑50ppm以上‑75ppm以下的范围内观测到的信号的积分值C与在化学位移‑90ppm以上‑120ppm以下的范围内观测到的信号的积分值D的比例C/D为0.10以上0.75以下,使用由氨/甲醇混合溶液从二氧化硅颗粒中提取出的上述含氮元素化合物的量X为0.1质量%以上,上述含氮元素化合物的提取量X与利用水提取的上述含氮元素化合物的提取量Y满足式:Y/X<0.3。
一种电化学电池单元,所述电化学电池单元包括具有一次阳极活性材料的阳极、阴极、和离子传导电解质,其中所述电池单元具有在10%放电深度(DoD)下测量的选自从0.3伏至0.8伏的范围的初始输出电压Vi,和在不大于90%的DoD下测量的最终输出电压Vf,其中电压变化(Vi‑Vf)/Vi不大于±10%,并且基于阴极活性材料重量或体积,Vi与Vf之间的比容量不小于100mAh/g或200mAh/cm3,并且其中所述一次阳极活性材料选自锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、镁(Mg)、铝(Al)、锌(Zn)、钛(Ti)、锰(Mn)、铁(Fe)、钒(V)、钴(Co)、镍(Ni)、其混合物、其合金、或其组合。
本发明涉及用于控制某些害虫的材料和方法。本发明尤其适合于控制群体性昆虫类害虫,特别是白蚁。本发明涉及独特的含毒药的固体,以及监测害虫活动和提供毒药的设备。本发明可用作联合控制害虫计划中的一部分,并可大大减少排入周围环境中的有害化学制品的量。
抗蠕变抛光垫窗。本发明的抛光垫可以用来对磁性基片、光学基片和半导体基片中的至少一种进行抛光。所述抛光垫包括抛光层,所述抛光层包括聚氨酯窗。所述聚氨酯窗包括由预聚物混合物中的脂族或脂环族异氰酸酯和多元醇形成的交联结构。所述预聚物混合物与包含OH或NH2基团的增链剂反应,其中OH或NH2与未反应的NCO的化学计量比小于95%。当在60℃的恒定温度下,在140分钟,以1千帕的恒定轴向张力负荷测量的时候,所述聚氨酯窗的随时间变化的应变小于或等于0.02%,肖氏D硬度为45-90,对于厚度为1.3毫米的样品,在400纳米波长下的双程透光率至少为15%。
将常规的空气预热器或预热器的常规设计分为两个独立的部分,然后将这两个部分与一个隔热反应部分连通或相连,所述隔热反应部分保持在选择用于优化汞的多相化学沉积的预定温度范围内。反应部分包括不锈钢薄板,其提供增加的碰撞表面面积。测试已证实该设计改进通过提供多相机制发生的表面和时间,将能量热交换器改变为还增强燃烧过程或高温烟道气中气态元素汞的氧化,从而控制来自煤炭的燃烧或含有痕量汞的其它高温体系的废气中的汞排放。
采集以与通过基于化学气相沉积法的析出进行生长而得到的多晶硅棒的长轴方向垂直的截面作为主面的板状试样,对采集的全部板状试样的面内的全部方向进行X射线衍射测定,选择、、及中任意一个的密勒指数均未观察到具有偏离于平均值±2标准偏差(μ±2σ)的衍射强度的X射线衍射峰的多晶硅棒作为无取向性的多晶硅棒,将其作为单晶硅制造用原料使用。使用这样的多晶硅原料时,能够抑制在局部发生部分熔融残留,有助于单晶硅的稳定的制造。
本发明涉及用于对生物液体进行层析处理的装置,其在纵向方向上延伸且包括:供应阀(20b)、在阀下游的供应泵(30)、在泵下游的仪器部件,所述仪器部件包括至少一个分配阀(81a至81c、82a至82c、83a至83c)及用于测量液体的物理化学参数的至少一个设备(78a至78c、85a至85c、86a至86c)、在仪器部件下游的至少一个层析柱(99a至99c)以及连接阀、泵、仪器部件和层析柱的管,仪器部件与层析柱相关联且各自安装在至少一个专用控制及致动平台(80a至80c)上且在所述专用控制及致动平台上基本上设置在彼此上方,所述至少一个专用控制及致动平台相对于所述装置的大体上纵向延伸方向在垂直方向上延伸。
实施方式涉及一种半导体制造装置及半导体装置的制造方法。实施方式的半导体制造装置包括:载台,具有多个销,用于保持半导体衬底,所述半导体衬底具有形成了蚀刻对象膜的第1面、及位于第1面相反侧的第2面;喷嘴,从载台的上方向半导体衬底的第1面喷出化学药品;以及光测量部,在化学药品的喷出过程中,从载台侧向半导体衬底的第2面照射光,并基于被第2面反射的光的受光状态来测量半导体衬底的移位量。
本发明涉及用于控制某些害虫的材料和方法。本发明尤其适合于控制群体性昆虫类害虫,特别是白蚁。本发明涉及独特的含毒药的固体,以及监测害虫活动和提供毒药的设备。本发明可用作联合控制害虫计划中的一部分,并可大大减少排入周围环境中的有害化学制品的量。
本发明的固体高分子电解质型燃料电池的电池组件组件,具备:(a)高分子电解质膜(2)、(b)分别固定在高分子电解质膜(2)两面上可扩散气体的一对电极(3,4),(c)与电极(3,4)外侧固定相接可扩散气体的一对多孔质导电性石墨制集电体(5,5)、和(d)将燃料气体和含氧气体分别导入电极(3,4)的一对金属制隔离物(7,7),并在金属制隔离物(7,7)和石墨制集电体(5,5)之间装配具有柔软性和通气性的多孔质导电性缓冲层(6,6),而且,在金属制隔离物(7,7)至少与多孔质导电性缓冲层(6,6)相接面上,形成膜厚为0.01~10μm的,用电化学的分极特性评价法测定的分极电流在10μA/cm2以下的导电性防腐蚀膜(9,9)。
一种高强度铝合金材料,具有含有超过7.2%(质量,下同)且8.7%以下的Zn、1.3%以上2.1%以下的Mg、0.01%以上0.10%以下的Cu、0.01%以上0.10%以下的Zr、不足0.02%的Cr、0.30%以下的Fe、0.30%以下的Si、不足0.05%的Mn和0.001%以上0.05%以下的Ti,并且余量由Al以及不可避免的不纯物构成的化学成分;其耐力为350Mpa以上。其金属组织由再结晶组织构成;在使用硫酸浴进行阳极氧化处理之后所测定的、由JIS?Z8729(ISO7724-1)所规定的L*值为85以上95以下,且b*值为0以上0.8以下。
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