一种用于制作建筑物内外墙22覆层的装饰板,主要制材为:a.塑料聚合物如乙烯基或丙烯酸酯分散体;b.高沸点增塑剂如邻苯二甲酸酯,可能的话还有低沸点添加物如醚;c.普通填充料如石英砂、多孔性矿物及颜料,如果可能的话还有d.结构碎粒以及e.硅酸钠或硅酸钾。在配制的粘合砂浆24中含有链烷双酸二甲基酯或乙酯。
本发明总体上涉及一种超声装置,所述超声装置被配置为产生截头状波束,所述截头状波束能够结合合成空化核来使位于患者身体内的多个生物矿化物破碎。所述超声装置包括换能器组件,所述换能器组件包括多个超声换能器元件,以及多通道放大器电路。所述多通道放大器电路的每个通道被配置为致动所述多个换能器元件的不同子集。所述多通道放大器电路被配置为在多个状态中的每个状态下操作,每个状态包括一组频率,在所述一组频率下,所述多通道放大器电路的每个通道被配置为致动所述换能器元件的不同子集。所述多通道放大器电路进一步被配置为在所述多个状态之间切换,从而引起所述多个超声换能器元件产生截头状波束。
本发明涉及一种用于涡轮机器的可磨密封件(36)的组合物,具体是粉末形式的组合物,所述密封件(36)在与所述涡轮机器的转子接触的情况下能够破碎。密封件形成在基材壳体(28)的弧形壁(30)上。所述组合物包含:占多数的金属相,其中按质量计铝占多数,存在一些铬;占少数的第二相,其包含矿物材料和/或有机材料。本发明还涉及一种用于制造涡轮机器的可磨密封件(36)的方法,具体是用于喷气发动机的低压压缩机,也称为助推器。
本发明涉及水小分子化系统,应用大自然水循环原理,利用高温及压力等进行水的液‑气循环过程中,与基于水的垂直下降的勒纳德效应及水的流动过程一同通过超声波、磁力、加热及冷却的相互有机过程,使得仅剩下人体所必要的矿物质而水分子被最小化并重新排列,容易被人体吸收。本发明在将注入的原水(1)用加热器(2)加热到80度的状态下,使其经过原石,从而释放远红外线而具有带电粒子,具有带电粒子的水经过多个第一管道(3)至第三管道(5),通过根据大自然法则而水垂直降落,蜿蜒流动的过程等,之后通过超声波发生器(7)被精细地粉碎的状态下,通过冷却器(8)冷却到一定温度后通过紫外线消毒器(9)变成干净的水并被储存到储存室(10)。
一种用于直接还原铁矿石的直接还原设备,包括:‑反应器(1),所述反应器(1)具有还原区(2);‑入口管道(3),所述入口管道(3)界定轴线X,用于将还原性气体的混合物引入到还原区(2)中;‑多个第一注入管道(4),所述多个第一注入管道(4)相对于所述轴线X径向地被布置在入口管道(3)上,适于将氧气和可能的天然气注入到所述入口管道(3)中;‑至少一个第二注入管道(5),所述至少一个第二注入管道(5)在所述多个第一注入管道(4)的下游或上游被布置在入口管道(3)上,适于将粉碎的褐煤注入到所述入口管道(3)中。
本发明揭示主要由回收材料构成的环保责任性绝热建造砌块。所述建造砌块包括涂覆有硅石流送槽、矿渣水泥及水泥的碎橡胶轮胎片,然后将其与水混合并在模具中成型。所述建造砌块可进一步包括安置在内部开放式基质中的绝热泡沫。所述建造砌块为例如屋面及墙体建造的应用及其它应用提供高绝热性及强度。
本发明涉及一种耐磨的、至少部分未涂覆的钢制零件,其包含硬化钢种,所述钢种是通过热成形和/或淬火由半成品零件制成的。另外,本发明涉及一种由半成品零件制备耐磨的、至少部分未涂覆的用作农业机械、运输机械、采矿机械或建造机械中的加工、运输和/或破碎工具的方法,其中将所述半成品零件加热至高于Ac1转化温度,并且随后进行热成形和/或淬火。本发明的目的在于在热成形和/或淬火之前通过表面硬化具有被硬化至深度不超过100μm的表面区域,优选为深度至多为40μm,从而提供这样的至少部分未涂覆的钢制零件,所述钢制零件与磨损性材料一起使用的适用性得到改善。
本发明涉及一种以废物起始料为主要原料制成的人造集料。所述废物起始料可以是粒化高炉矿渣、再生混凝土微粉或污泥灰或其混合物。通过另外加入的或原位形成的粘结剂材料,废物起始料被粘合在一起。所述废物起始料在人造集料粉体原料(废物起始料和粘结剂材料)中的含量不低于70%(重量比)。所述人造集料的制备方法为:把混合好的废物起始料及粘结剂材料加入到造粒机,开动造粒机并向粉体原料喷洒水或溶液;湿润的粉体原料随造粒机转动逐渐粘结团聚成集料颗粒,随后对所制集料颗粒进行养护。所述造粒或养护过程可在普通环境下或在二氧化碳含量不低于约50%(体积含量)的空气中及不高于约100℃的温度下进行。本发明人造集料具有等于或大于约0.5兆帕的破碎强度,因此可用于制作混凝土、地基材料、路基材料等。
本发明涉及环境净化用透光性陶瓷过滤片的制造方法,特别是涉及以将含有100重量份火山矿物粉碎物、30~60重量份强度调节剂及5~40重量份黏结剂的配合物与水混合形成泥浆状的混合物后,将泡沫成形体沉积在该混合物中,然后压缩此泡沫成形体,最后将泡沫成形体干燥及焙烧处理为特征的环境净化用透光性陶瓷过滤片的制造方法。该环境净化用透光性陶瓷过滤片的制造方法具有步骤简单、费用廉价,不仅有良好的强度、空隙率及透光率,而且可以制造轻量化环境净化用透光性过滤片的优点。
本发明涉及油包水型乳化组合物以及使用该组合物的乳化化妆料,油包水型乳化组合物含有(a)有机改性粘土矿物0.1~20重量%、(b)油分10~70重量%、(c)HLB在7或7以下的乳化剂0.01~10重量%以及(d)平均粒径为0.1~1000μm的微凝胶0.1~90重量%,该微凝胶是通过把具有凝胶化能力的亲水性化合物溶解在水或水性成分中,然后放置、冷却,使其固化形成凝胶,接着对该凝胶进行粉碎而得到的。按照本发明,可以提供呈现良好乳化状态,不存在由温度和时间而引起的变化、稳定性好,并且没有粘腻感,而具有良好清润使用接触感的油包水型乳化组合物以及使用该组合物的乳化化妆料。
本发明涉及无机纤维的生产技术,玻璃棉或石棉,更具体地涉及将废料再循环到生产设备中。将制成碎片的废料(9)加到熔融玻璃物质在到达成纤机之前通过的输送管道(11)。本发明还涉及一种设备,该设备包括将压力隔开的加料系统(6、7、8)。可以加入大量的废料而不会干扰矿棉的生产。
一种调节注浆体系的凝胶时间的方法,该注浆体系用于锚固矿用加强件,所述方法包括:向注浆体系的引发剂中加入抑制剂,该抑制剂和该引发剂一起被设置于多室可破碎包装的第一室中。
在此披露了用于在矿山的地层中切削出井孔的湿式钻头尖组件和干式钻头尖组件,其中该井孔具有一个尺寸减小的内部区域以及一个尺寸扩大的外部区域。该湿式钻头尖组件包括:一个轴向前部的铲锹型切削构件,该轴向前部的铲锹型切削构件具有一个具备第一横向切削尺寸的铲锹式硬质切削构件;以及一个轴向间隔开的、轴向后部的铰刀切削构件,该铰刀切削构件具有一个具备第二横向切削尺寸的硬质镶片,该第二横向切削尺寸是大于该第一横向切削尺寸的。该干式钻头尖组件包括:一个轴向前部的切削构件,该轴向前部的切削构件具有一个具备第一横向切削尺寸的、轴向前部的硬质切削镶片;以及一个轴向间隔开的、轴向后部的硬质切削镶片,该轴向后部的硬质切削镶片具有一个第二横向切削尺寸,该第二横向切削尺寸是大于该第一横向切削尺寸的。一个长形套管被适配为接收来自该轴向前部的硬质切削镶片的操作中的切削碎屑。
本发明提供了可用作用于沥青混合料如沥青玛蹄脂碎石混合料和多孔沥青的添加剂的包含矿物白陶石以及活化剂或无定形硅石的组合物、以及含有该组合物的沥青混合料。该沥青混合料是稳定的并满足根据国际标准的性能要求。该沥青混合料与纤维-稳定的混合料相比需要更少的沥青,并且能够在更低温度下混合更少的时间。因此,包含本发明组合物的沥青混合料与现有沥青混合料相比更经济和环境友好。
本发明提供了用于通过喷射施加包含聚合物粘结剂和中空球体的接头配混物的快速墙安装的组合物和方法。用于喷射施加的湿法干燥型接头配混物基本上不含凝结矿物质(setting mineral)、疏松填料、粘土、淀粉、云母、Ca(Mg)C03、膨胀珍珠岩、石膏、滑石、硅藻土。它具有<15体积%(ASTM C474‑05)的收缩率和调节至15, 600‑23, 000cP(ASTM C474‑05)的粘度。接头配混物包含3‑90重量%的胶乳乳液粘结剂,所述胶乳乳液粘结剂选自丙烯酸聚合物、丙烯酸共聚物、醇酸树脂、聚氨酯、聚酯、环氧树脂;至多5重量%的非离子表面活性剂;至多3重量%的湿润剂;和5‑25重量%的多个中空球体。这些球体由被固体阻隔物约束的自携式空气组成,具有>250psi(ASTM D3102‑78)的平均等静压破碎强度和0.04‑1.1g/cm3的密度。中空球体选自石灰硼硅酸盐、聚苯乙烯、陶瓷、再循环玻璃、膨胀玻璃和轻质聚烯烃珠、热塑性塑料、热固性材料及其任何组合。该接头配混物用于墙安装方法,所述墙安装方法包括将两块石膏板连接在一起,使得边缘产生接缝,并且用干燥型接头配混物喷射接缝直到接缝被填充。
本发明涉及一种用于运行蒸汽发生器的方法,该蒸汽发生器具有利用褐煤来烧的锅炉(1)、至少一个用于磨细褐煤的第一磨机。所述方法包括在第一磨机中将含矿井水分的原褐煤(7)磨碎,从锅炉(1)分流出干燥烟气流(9),在第一磨机中与干燥烟气流(9)直接接触地将原褐煤(7)干燥,将来自第一磨机的烟气褐煤流吹入到锅炉中,以及在分开的干燥机组中将部分原褐煤干燥成干褐煤(8)并且将干褐煤(8)从分开的干燥机组输入到燃烧器供给装置上游的第一磨机的烟气褐煤流(10)中或者输入到燃烧器供给装置中。
制造用于建筑和建筑制品的粘合剂的方法包括,选自包含通过使固体燃料燃烧产生的固体产物、冶金炉渣、得自地下火的产品、开采化石燃料之后烧尽开采废物倾倒物的产物、玻璃生产中的废物、陶瓷生产中的废物、砖和混凝土构件的废物、热活化粘土、低结晶火成碎屑岩、沉积的铁矾土、铝土矿、蛋白石、水铝英石、硅藻土岩、石灰石、粘土岩和粘土的组的人造和/或天然材料通过以下作用进行物理处理:动力脉冲,在所述动力脉冲期间,通过在1×10-6~1×10-2s的非常短的时间内作用相对于1g被处理材料大小为50~3×105N的力将机械能Etk施加到被处理材料的颗粒或多个将机械能Etk施加给被处理材料的颗粒的后续脉冲;和/或通过使频率15×101~15×106Hz和强度10-2~103T的交变和/或可变磁场的磁能Etm与施加机械能一起和/或之后将磁能施加到被处理材料的颗粒,所述磁能在被处理材料中存在铁磁性物质颗粒时所述磁场作用于铁磁性物质颗粒上和/或作用于所述材料颗粒中由于施加机械能而产生的缺陷中的电荷上,结果,被处理材料的内部能量值增加、其颗粒变得更细,至少达到200微米,同时防止了其颗粒的再聚集,并且提高了被处理材料的化学反应性,以获得干燥的粘合剂和/或建筑材料,和/或水以基于被处理材料重量的8.20重量%~420重量%的量加入以获得可成形的湿式粘合剂和/或可成形的湿式材料,它们可以成形为期望形式的产品,和/或通过高压釜模塑和/或干燥加热硬化。
本发明公开一种利用超声波的高效的铀浸出方法,其通过在含有铀的矿物中添加硫酸的同时施加超声波而使铀的浸出效率最大化。根据本发明的根据施加超声波的高效的铀浸出方法的特征在于,包括步骤a)将含有铀的黑色粘板岩粉碎而准备含有铀的黑色粘板粉末;步骤b)将上述含有铀的黑色粘板粉末及水投入到反应槽内;及步骤c)在上述反应槽内添加混合硫酸及氧化剂的同时施加超声波而进行铀浸出反应。
本发明涉及采用液相法水解四氯化钛来制造氧化钛溶胶的方法,其中包括下述工序:对维持80℃以上的温度的水在维持其温度的同时在60秒以内混合四氯化钛水溶液,然后在15分钟以内冷却至低于60℃;以及涉及采用该方法得到的、从BET比表面积换算的平均一次粒径即DBET为3~8nm,由动态光散射法测定得到的50%累积个数粒度分布径即D50DLS和DBET具有以D50DLS=k×DBET(k为1以上且低于5的数值)表示的关系的锐钛矿含有率为70%以上的高分散性的超微粒状氧化钛溶胶;干燥该氧化钛溶胶得到的超微粒状氧化钛及其制造方法和用途。本发明的超微粒状氧化钛适合用于光催化剂用途、太阳能电池用途、电介质原料用途、Li离子电池用电极剂用途等,无需特别的破碎处理和/或分散剂,工业价值较大。
具有原料含水量为约19%至45%的豆类被压力烹制至为约42%至49%的含水量。在低于160°F的温度下还可以将豆类进行低热应力脱水。在碾碎之后,在形成基于豆类的面团之前,添加附加组分例如淀粉,纤维,蛋白质,和/或维生素和矿物质强化剂。将揉好或成型的面团进行烹制并调味以制作营养的零食食品,其中每份1盎司的零食食品中含有约5g至6g的蛋白质或约10%-30%的蛋白质。
本发明涉及生产类于天然石材的非常耐久的板形建筑材料和装饰材料的方法,该材料用于室内外的门面,墙壁和楼面的覆层。所述材料是由碎玻璃、矿物组分和具有给定组成的细添加剂的混合物生产的。因此,与以金属氯氧化物、金属醇化物或四氯化物,优选四氯化钛的溶液形式的烧结助剂相混合的混合物放入耐温的模具中。混合物在所述的模具中经通常的烧结处理。由于加了烧结助剂,最高的烧结温度降低,从而大大地改进了表面质量。
本发明提供其中混有含碳材料的团块和使用该 团块生产还原金属的方法。这些团块采用广泛分布、丰富产出 且价格比较低廉的高VM煤制备,在不需要更细的金属氧化物 微粒的情况下,这些团块在还原之后可提供高强度。该团块由 含碳材料和含有金属氧化物的待还原原料如铁矿石制备。所使 用的含碳材料是高VM煤,其含有35质量%或更多的挥发物。 该团块在至少2t/cm2压力下形 成,以使它的孔隙率减少到35%或更低。孔隙率的减少有效促 进了高温还原步骤时转底炉中的内部热传递,以使还原金属的 烧结在整个团块区域有效地进行,从而生产具有高抗碎强度的 还原金属。
本发明公开了一种FRP混凝土构件及其应用。所述FRP混凝土构件包括:包括高强高韧混凝土以及设置于所述高强高韧混凝土内的FRP;所述高强高韧混凝土主要由水泥、短切纤维、天然骨料和人工骨料组成;所述人工骨料以粉煤灰为主要胶凝材料,添加或不添加次要胶凝材料,并由碱激发剂进行激发,然后经破碎而成;所述次要胶凝材料为粒化高炉矿渣、赤泥和城市生活垃圾焚烧灰中的至少一种。本发明用高强高韧混凝土和FRP结合,通过高强高韧混凝土自身的优势增加其与FRP之间的协同工作能力,不仅能够提升结构的抗弯刚度和耐久性,而且其作为普通钢筋混凝土梁的永久性模板时还可以提升复合构件的承载力,形成不同种材料之间的良好组合效应。
本发明涉及一种用于分离含有油或沥青和添加物的混合物(14)的装置和方法。该装置和方法尤其可以用于分离废弃的沥青柏油路面中的碎石和沥青。此外,在油砂和油页岩的情况中,矿物相可以与油相分离,由此在沥青毡与油粘合剂和油的回收利用中可以引入沥青和载体毡的分离。为了该目的,通过溶剂(210),所述混合物(14)的各个成分彼此分离,其中,所述溶剂(210)吸收所述油或沥青。在下一步骤中,所述油和沥青与所述溶剂(210)分离,从而该溶剂(210)可以再利用。
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