本文公开了一种使用还原性金属使一种其形式为其本身或作为混合物或溶液的构成部分的可还原化合物进行还原沉积的方法,其中,可还原化合物在室温下被连续地还原固定化在精细分散的还原金属的连续机械原位恢复的干净表面上。该方法在无机化合物或有机化合物的化学还原中,主要是有毒材料的解毒和固定化领域中有用。
本发明涉及复合物,其包含微粒形式的无机和/或有机颜料和/或填料,其表面在粘合剂的作用下至少部分地涂覆有微细的纳米白云石,所述粘合剂基于包含一种或多种二羧酸单体与一种或多种选自二胺类、三胺类、二烷醇胺类或三烷醇胺类的单体组成的共聚物,本发明还涉及所述复合物、其含水浆料、它们的用途,以及本发明的粘合剂用于将纳米白云石涂覆至微粒的用途。
本发明涉及一种使用流延成型法制造支撑型陶瓷膜的方法,其中,当制造包括膜结构的多功能膜(例如,一般的电化学装置或电解电池或燃料电池的多功能膜)时,致密结构的涂层膜或可渗透功能(分隔)膜被制造在可渗透支撑体的一个或多个表面上。
本发明涉及用于合成包含颗粒的碳沉积的碱金属磷硅酸盐阴极材料的方法,其中所述颗粒在颗粒表面的一部分上携带通过热解沉积的碳,所述方法包括在第一固态热反应之前对所述碳沉积的碱金属磷硅酸盐阴极材料的前体进行的第一干燥高能研磨步骤,以及在第二固态热反应之前对第一热反应的产物进行的第二干燥高能研磨步骤。
研磨包括具有不同可磨性的至少两种熟料相的水泥熟料的方法,包括以下步骤:‑ 将所述水泥熟料(100)供给至第一研磨阶段;‑ 在所述第一研磨阶段中研磨所述水泥熟料(100),其中,研磨功率和研磨时间的设置允许将较易于研磨的相研磨至预定的最大粒度,而较难以研磨的相维持大于所述预定的最大粒度的粒度;‑ 将第一磨机(101)的输出转移至第一分离器(102),所述第一分离器(102)将所述输出分成具有所述预定的最大粒度的第一部分(103)和具有更大的粒度的第二部分(200);‑ 将具有更大的粒度的所述第二部分(200)转移至第二研磨阶段,以及‑ 在所述第二研磨阶段中将具有更大的粒度的所述第二部分(200)研磨至小于所述预定的最大粒度的最终的最大粒度。
通过使用某些添加剂减少在某些颜料的生产或加工中释放可溶性铬(VI)离子的趋势。该添加剂包括偏磷酸铝、氟化铝、氧化钨、钨酸和磷酸二氢铵。所述颜料是包含铬且具有刚玉晶体结构的那些颜料。
本发明涉及生物可利用的13-顺式维生素A酸(也称为13-顺式维甲酸和异维甲酸)的药物组合物和制备它的方法。13-顺式维生素A酸是一种相对不溶于水的化合物,当接触光和空气中的氧时分解。由于其不稳定性和相对不溶性,该药物在口服给药后的生物利用性难于实现,一直是药剂师开发的挑战。因此需要提供一种剂型,其中该药物是稳定的,而且预期是生物可利用的。
一种包含热塑性聚合物及分散于其中的铁电材料颗粒的纤维。该热塑性聚合物例如可以是聚烯烃,如聚丙烯或聚乙烯,而该铁电材料可以是钛酸钡。铁电材料的含量可为约 0. 01~约50%(重量)(约0. 001~约 13%(体积)),且其最长尺寸为约10纳米~约10微米。可使该纤维处于电场中,进行处理.许多这样的纤维可用来制成针织或机织或非织造纤网。还提供一种制备包含铁电材料颗粒的纤维的方法。该方法包括将铁电材料在液体及表面活性剂的存在下粉碎(destructuring)以获得粉碎(destructured)的颗粒;该液体是该表面活性剂的溶剂,该表面活性剂适合用来使粉碎的颗粒稳定化、抗凝聚.然后,制成由稳定化、粉碎的铁电材料颗粒与热塑性聚合物构成的共混物,并将其挤出成纤维。将挤出的纤维收集在移动的多孔支持物上,形成非织造纤网,希望的话,还可令其处于电场中,接受电场的作用。本发明的纤维,特别是当制成非织造纤网时,尤其适合用作过滤介质。例如,可将该非织造纤网适合用来从气流中去除颗粒物质。
复合材料包括树脂和磁性材料,该树脂含有通过聚合含有至少一种可聚合单体的单体混合物而得到的聚合物,其中该复合材料可以用于制成片材和制品例如储存容器。通过将所述磁性材料机械混炼到树脂中或者通过使用本体、悬浮、乳液、细小乳液或微乳液聚合技术,其中在所述磁性材料存在下形成树脂,可以制成复合材料。由该复合材料制成的制品可以用于阻止制品偷窃的方法中,该方法包括提供上述容器,将磁场施加至探询区域,使所述容器移动至该探询区域中,以及检测由所述容器移动至该探询区域中而产生的磁响应。
提供了一种直接从石墨材料生产石墨烯增强的无机基质复合材料的简单、快速、可规模化且环境友好的方法,所述方法包括:(a)在能量撞击装置的撞击室中将多个石墨材料颗粒和多个无机固体载体材料颗粒混合以形成混合物;(b)以一定频率和强度将所述能量撞击装置操作一段时间,所述时间足够从所述石墨材料剥离石墨烯片并将所述石墨烯片转移到固体无机材料颗粒的表面以在所述撞击室的内部产生石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的无机颗粒;并且(c)将石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的无机颗粒成形为所述石墨烯增强的无机基质复合材料。还提供了通过这种方法生产的石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的无机颗粒的块体。
本发明涉及一种包含载液及磁活性粒子的磁流变材料。这些粒子被改良,以致粒子的表面实质上没有杂质产物。从粒子表面去除杂质产物是利用研磨处理、化学处理或它们的组合来达到的。使用除去杂质产物的粒子制备的磁流变材料呈现出显著提高的磁流变力。
本文中公开了用于产生氮化硅纳米结构的系统、方法和组合物。在至少一个实施方案中,将碳原料预加工,与硅原料合并以及在含氮化合物的存在下退火以产生氮化硅纳米结构。
本发明涉及一种五氧化二磷的生产方法,其包括使用钙与二氧化硅摩尔比小于1.0的馈料团块形成窑床,和沿床长度的至少50%,维持床温度在1180℃下或超过1180℃,且沿整个床长度,床温度不超过1380℃。投入窑炉的团块中的磷酸盐有不足10%以磷酸盐形式留在窑炉残留物中。另一种方法包括沿床长度的一部分,维持床温度在1180℃下或超过1180℃,和使床的表面积-体积比乘以床加热到1180℃所需的时间小于50分钟-英尺2/英尺3。
本发明涉及含有表面磷酸盐化的微米颗粒形式的无机微细颜料和/或填充剂的复合物,所述微米颗粒的表面通过基于共聚物的粘合剂至少部分地涂以细分散的碱土金属碳酸盐纳米颗粒,所述共聚物由一种或多种二羧酸单体和一种或多种选自二胺、三胺、二烷醇胺或三烷醇胺的单体以及表氯醇构成,涉及一种生产所述复合物、其含水浆体的方法,及其在造纸或在生产油漆和塑料领域中的用途,以及粘合剂用于以纳米级碱土金属碳酸盐涂覆微米颗粒的用途。
本发明涉及一种将含有六价铬污染物的危险废物转化成可以在无特殊照管的情况下储存并在环境中无限期降解的非危险废物的方法和装置。该方法大体上包括:研磨步骤;在液相中且在受控的搅拌、时间和温度条件下提取六价铬;通过还原将六价铬转化成三价铬;然后通过气化将其作为三氧化铬沉淀。由转化过程得到的固体可以通过本说明书中不包含的方法作为原材料用于耐火砖的制造或最终用于建筑用砖的制造。
本发明揭露了包括固体润滑剂纳米颗粒和有机介质的组合物。还揭露了包括层状材料的纳米颗粒。提供了一种通过研磨层状材料制造纳米颗粒的方法。还揭露了一种制造润滑剂的方法,该方法包括研磨层状材料以形成纳米颗粒和将纳米颗粒掺入基体以形成润滑剂。
本发明披露和/或提出权利要求的一个或多个发明概念总体上涉及由木质素的机械催化氧化的解聚作用制备的氧化的被氧化的反应产物。更具体地说,但不限于此,该木质素的机械催化氧化的解聚作用是在一种非水/非溶剂基并且无溶剂的方法中进行的,即,通过一种固-固机械催化氧化的反应方法。在一个具体的实施例中,制备此类氧化的被氧化的反应产物的方法包括但不限于,将一种氧化催化剂与木质素或一种含木质素的物质机械催化地反应的步骤。从该方法获得的氧化的反应产物例如包含香草醛、以及丁香醛、香草酸、以及丁香酸中的至少一种。
一种把可在输送管道里流动的煤泥,转变成一 种适合于向一锅炉引送的煤水混合料的系统。系统 中有一条煤矿附近和燃烧炉附近之间的输送管道。 在燃烧炉附近,输送的煤泥被存放,然后引入研磨设 备。在从存放和研磨设备的中途,有一个支流,把煤 泥引入一个去水设备,从而把占重量50-55%的固 体含量,提高到约70-80%。把去水设备的输出引回 到存放池里,主流进入研磨设备后把煤泥的颗粒大 小研磨到适宜燃烧,把研磨过的煤泥引入一个小振 动箱里,从这振动箱引入锅炉或燃烧炉作燃烧。
本发明公开了一种用于生产具有改进的结构特性的各种干混建筑材料和辅助建筑材料(DMC)的系统和方法。所述系统和方法采用材料分类单元(204),材料分类单元基于原料的颗粒尺寸和物理特性对多种原料(A、B……N)中的至少一种进行分类。这些分类的原料单独储存在材料处理隔室(260)中,并根据最终用户的建筑等级要求进行选择。本发明还涉及材料选择单元(210)的使用,材料选择单元控制本发明的各种组件的功能。所述系统和方法还提供了一种再利用工业废产物如飞灰、高炉矿渣以生产各种建筑材料和辅助建筑材料的简单方式。
本发明公开了用于氧分离的钙钛矿型混合传导膜及其制备方法,更具体地,本发明公开了用于氧分离的用La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ(LSTF-6437)涂覆的Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF-5582)膜和制备用于氧分离的膜的方法,其中用组成为La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ(LSTF-6437)的膜涂覆组成为Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF-5582)的膜,由此该用于氧分离的膜具有改善的氧渗透特性和改善的对二氧化碳的阻隔。用LSTF-6437涂覆的BSCF-5582膜的优势在于:由于用LSTF-6437涂覆溶液涂覆BSCF-5582膜,则能够抑制氧渗透过程中由二氧化碳(CO2)引起的杂质的产生以避免膜氧渗透通量的降低,并且还能够增加用于膜氧渗透的比表面积以增加膜的氧渗透通量。
本发明是关于一种在相等或改善的流动性下具有增大的堆密度的含碳酸钙材料及生产该材料的方法。本发明的方法包括使含碳酸钙矿物质粉末与粘合剂的溶液或乳液或分散液接触的步骤。
本公开内容提供用于全固态二次电池的固体电解质、复合电极、全固态锂二次电池和制备固体电解质的方法。用于全固态二次电池的固体电解质其中,所述固体电解质具有由式(1)表示的组成,其中1.2
提供了一种由焦炭或煤粉的供应源来生产孤立的石墨烯片的方法,所述焦炭或煤粉在其中含有六方碳原子域和/或六方碳原子中间层。所述方法包括:(a)将所述焦炭或煤粉的颗粒分散在其中含有任选的表面活性剂或分散剂的液体介质中,以产生悬浮液或浆料,其中所述焦炭或煤粉选自石油焦炭、煤衍生的焦炭、中间相焦炭、合成焦炭、风化褐煤、无烟煤、褐煤、沥青煤、或天然煤矿粉、或其组合;以及(b)将所述悬浮液或浆料暴露于在一定能量水平下的超声处理持续足够长的时间,以产生所述孤立的石墨烯片。
一种由焦炭或煤粉生产石墨烯片的方法,所述方法包括:(a)通过在插层反应器中进行的电化学插层形成经插层的焦炭或煤化合物,所述反应器含有(i)液体溶液电解质,所述液体溶液电解质包含插层剂;(ii)工作电极,所述工作电极含有所述粉末与所述液体电解质处于离子接触,其中所述焦炭或煤粉选自石油焦炭、煤衍生的焦炭、中间相焦炭、合成焦炭、风化褐煤、褐煤、或天然煤矿粉;以及(iii)与所述电解质处于离子接触的对电极,并且其中将电流施加在所述工作电极和所述对电极上以实现将所述插层剂电化学插层到所述粉末中;并且(b)使用超声处理、热冲击暴露、机械剪切处理、或其组合使所述经插层的焦炭或煤化合物膨化并且从所述经插层的焦炭或煤化合物中分离石墨烯平面以生产孤立的石墨烯片。
描述了用于制备硫化锌颗粒的方法,其包括步骤(i)制备锌矿物和单质硫的混合物,(ii)研磨步骤(i)中获得的混合物,和(iii)使步骤(ii)中获得的混合物在300至500℃范围内的温度下退火以获得硫化锌颗粒。
本发明提供用于地下岩层中的由粘结剂(15)和填料材料(20)制备的复合粒子(10)。这种填料通常是细分矿物和非必要的纤维。这些粒子用作用于撑开地下岩层裂口的支撑剂。这些粒子也用于水过滤和体育场的人造草皮。还公开用于制备复合粒子的方法。
本发明涉及高性能水泥(HPC)的生产,其中熟料(作为建筑界主要材料的普通波特兰水泥(OPC)的原材料)通过特别研磨技术(关于研磨时的特定条件符合度,例如温度状况、湿度、研磨时间)研磨并加入改性剂(复杂化学组合物),使所生产的水泥微粒的机械化学性质得以改良,带来比现有水泥标准具有更好性质的高性能水泥如HPC62.5的生产。本发明亦涉及使用相同技术,减少熟料含量,使用其它代替物如矿渣、石灰岩、砂、飞灰、粗面凝灰岩(火山灰)等等,以改良所有混合水泥种类的性能与质量。本发明亦限定高性能水泥的生产方法及生产组件。
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