本发明涉及物质和蛋白质的共无定形形式。本发明还涉及包含该共无定形形式的药物、化妆品或兽医用组合物,并涉及制备和使用该共无定形形式的方法。
一种用于从废旧介质形成过滤介质的方法,其包括将废旧介质与粘结剂结合以形成干混合物;向该干混合物中加入液体组合物以形成浆料;以及挤出该浆料以形成过滤介质。在所述废旧介质与粘结剂结合之前,可以将该废旧介质进行研磨和根据尺寸分级。所述粘结剂可以包括粘土、纤维素材料以及它们的组合。所述液体组合物可以包括水以及任选的一种或多种选自由高锰酸盐、酸、碱、胺和它们的组合所组成的组中的其它添加剂。在一个实施方式中,所述浆料被挤出成为蜂窝状母体。
本发明涉及一种从光学纤维废料粉碎光学纤维的方法,包括以下步骤:a)粗粉碎光学纤维从而获得粗粉碎的光学纤维;和b)使用d50值在0.1到5.0毫米的颗粒添加剂作为聚集体精粉碎粗粉碎的光学纤维从而获得精粉碎的光学纤维,其中光学纤维和添加剂的混合比例为25/75重量%到95/05重量%。
含光触媒磷灰石的膜,其含有无机涂布主材、分散于该无机涂布主材中的粉末状的光触媒磷灰石和粉末状的氧化钛,光触媒磷灰石和氧化钛的总含量为0.01~5wt%。
本发明提供应用于各种用途时,能够发挥抗菌抗病毒性的光催化剂氧化钛、以及将该光催化剂氧化钛在中性区域稳定地分散而得的抗菌抗病毒性光催化剂氧化钛浆料及其制造方法等。一种抗菌抗病毒性光催化剂氧化钛,在氧化钛粒子的表面的至少一部分,相对于氧化钛粒子100质量份,担载了以铜基准计0.1~50质量份的选自磷酸铜(II)和焦磷酸铜(II)中的至少1种,50%累积粒径(D50)(光散射强度基准)为5~200nm。
本发明公开了适于向人和动物组织递送活性的包含粒子的组合物,该粒子包括:无机成分;一种或多种活性成分;和任选的释放速度调节剂。该粒子是纳米粒子或微米粒子或其混合物,优选通过溶胶-凝胶法制备。该组合物优选以霜剂,凝胶剂,洗剂,干粉剂,喷雾剂,泡沫剂和其它适当形式用于施用到局部或粘膜表面。
本发明提供一种高结构碳黑-苯乙烯丁二烯组合物及其制备方法。此外,还提供了一种由所述高结构碳黑-苯乙烯丁二烯组合物制造的制品。所述方法可包括高剪切研磨含有1wt%~50wt%高结构碳黑的碳黑,从而形成剪切研磨碳黑,以及将所述剪切研磨碳黑与水合并形成碳黑浆。
非胶结性组合物、产品、制备及使用方法包括包含球霰石如反应性球霰石的碳酸盐添加剂。碳酸盐添加剂具有小于-12%的碳同位素分馏值(δ13C)。在前述方面和实施方案中的一些实施方案中,碳酸盐添加剂包含50-99%w/w的反应性球霰石。在前述方面和实施方案中的一些实施方案中,非胶结性添加剂是大于20%w/w的纤维素纤维或聚合物纤维。在前述方面和实施方案中的一些实施方案中,该组合物包含5-50%w/w的碳酸盐添加剂。该组合物用于纸制品、聚合物产品、润滑剂、粘合剂、橡胶、粉笔、沥青产品、涂料、用于去除涂料的磨料、个人护理产品、化妆品、清洁产品、个人卫生产品、可摄取的产品、农产品、环境修复产品或其组合。
本申请涉及一种用于电极的材料,该材料包含式(1)化合物或由其组成:M2Ni1‑xCoxO4+δ(1),和/或式(2)化合物La1‑yMyNi1‑xCoxO4+δ(2)或由其组成,其中,M代表Pr和/或Nd,0.0≤x≤0.2、0.25≤δ≤0.3和0
本发明涉及生产所述滑石浆料的方法。本发明还涉及滑石浆料。所述滑石产品是具有40%或更高的总固体量(TS)且包含分散剂和/或增稠剂的滑石浆料。
根据至少选定的实施方式,公开了用在锂电池中的新的、或改进的带陶瓷涂层的隔板、膜、薄膜等,新的或改进的包括这种带陶瓷涂层的隔板、膜、薄膜等的电池,以及制造和使用这种带陶瓷涂层的隔板、膜、薄膜等的方法。根据至少选定的实施方式,公开了用在锂电池中的新的或改进的带涂层的隔板、膜、薄膜等,该涂层为聚偏氟乙烯或聚偏二氟乙烯(PVDF)均聚物或PVDF与六氟丙烯(HFP或[‑CF(CF3)‑CF2‑])、氯三氟乙烯(CTFE)、偏二氟乙烯(VF2‑HFP)、四氟乙烯(TFE)等的共聚物、其掺和物和/或其混合物;新的或改进的用在锂电池中的多孔隔板;新的或改进的在用于锂电池中的隔板上涂布涂层或陶瓷涂层的方法;新的或改进的PVDF或PVDF:HFP薄膜或膜等。
公开了一种包含金属化合物和木质素级分的有机‑无机混杂材料,以及用于制备所述混杂材料的工艺以及在农业和在人类和动物食品工业中作为抗微生物剂的用途。
本发明提供一种纳米润滑油组合物及其制配方法。该纳米润滑油组合物基本上由以下成份所组成:一基础润滑油;以及,一均匀分散于该基础润滑油的有机/无机纳米复合粒子。该润滑油组合物应用自动车内燃机或动力机械滑动组件上,可大幅降低磨擦力、油温和机械磨耗率。
本发明涉及一种从炭中提取纳米碳多形晶混合物的绿色制造方法和应用。该方法选用碳化度合适的炭并弃用化学腐蚀而采用物理磨碎的方法提取炭中的碳纳米纤维、碳纳米管、碳纳米洋葱、纳米石墨等纳米碳多形晶,勾调来源不同、成分相异但特性互补的纳米碳多形晶,舍弃高成本和高环境负荷的分离提纯再复合的传统途径,制成低成本优质纳米碳多形晶混合物配方产品,开发这种配方在下游产业的应用,特别是作为复合物生产中复合添加剂的应用,包括水泥基、聚合物基和金属基复合材料的生产。
本发明是关于干式再生二氧化碳吸附剂[dry regenerable CO2 sorbent,以下简称吸附剂(sorbent)]。在发电厂等工业单位,利用干式再生吸附技术(dry regenerable sorbent technology)俘获(capture),在燃烧化石燃料时产生后还没排放到空气之中的燃气或因化石燃料的转换而产生的燃气(fuel gas){含有氢(H2)和一氧化碳(CO)的合成气(syngas)或煤气(coal gas)}中含有的二氧化碳时所需要的干式再生二氧化碳吸附剂。
一种由层状石墨生产孤立的石墨烯片的方法,该方法包括:(a)通过电化学插层形成碱金属离子插层的石墨化合物,该电化学插层使用碱金属盐溶解在有机溶剂中的液体溶液作为电解质和插层物源两者,使用层状石墨材料作为阳极材料,并且使用金属或石墨作为阴极材料,并且其中将电流以一定电流密度施加在阴极和阳极上持续一段时间,该时间足以实现将碱金属离子电化学插层到层间间距中;并且(b)使用超声处理、热冲击暴露、暴露于水溶液、机械剪切处理、或其组合,使该碱金属离子插层的石墨化合物膨化并且从该碱金属离子插层的石墨化合物中分离六边形碳原子中间层(石墨烯平面)以生产孤立的石墨烯片。
本发明涉及自支承多孔陶瓷复合体及其生产方法,该陶瓷体具有优异的热性能和机械性能。本发明还涉及其中结合含有陶瓷体的陶瓷—金属复合体的生产方法。
本发明提供了一种产生聚氨酯泡沫的方法。所述方法包括将乱层石墨烯分散在聚合溶液中。聚合溶液包含用于聚合为聚合物的第一组分。所述方法包括添加用于与第一组分聚合以将聚合溶液化学转化为聚氨酯泡沫的第二组分。本发明还提供了聚氨酯泡沫,其包含乱层石墨烯和由多元醇与异氰酸酯聚合而形成的聚合物。本发明还提供了乱层石墨烯分散体,其包含乱层石墨烯和用于分散乱层石墨烯的溶剂。
本发明涉及有机生物肥,更具体地讲,本发明涉及一种含有多种微生物等活性物质的有机生物肥及其制备方法和用于该制备方法的设备,该有机生物肥可以减少土壤和产品中的硝酸盐含量并净化土壤。
本发明涉及适用于为植物生长介质或植物供给植物可利用硅的含硅玻璃粉末颗粒、制造这些颗粒的方法,以及利用该颗粒为植物生长介质或植物供给植物可利用硅的方法。本发明还涉及改善植物生长的方法和提高植物产量的方法,其中包括将本发明的颗粒施用于植物或植物生长介质。
本发明涉及一种用于借助于高压放电(6)来击碎材料(1)的方法。在两个电极(3、4)之间产生高压放电(6)期间,将所述待击碎的材料(1)引导穿过在所述两个电极(3、4)之间形成的加工区(5),以便击碎材料(1)。所述高压放电(6)根据连续确定的加工参数而触发,该加工参数代表关于处在加工区(5)中的材料(1)的情形。以这种方式可以这样进行所述加工,使得仅当在加工区(5)中存在可完成按照规定的击碎工作的情形时,才触发高压放电(6)。由此,可以明显改善加工的在能量方面的效率并且防止材料(1)的过度击碎。
在此记述一种制造高纯度纤维水泥等级的纤维素纤维的方法。额外的清洗步骤,结合高温,使用于此方法中以彻底清洗纸浆,且基本上移除所有残留在纸浆中的COD成分。纸浆是经由扩散反向流动地清洗且于褐色原料洗涤器系统之后在高温下脱水。于额外清洗步骤中,将纸浆在反向流动的热水中浸泡预定的时间,且可引入一些化学物质而其可化学分解在纸浆中的COD成分且使其更可溶解的于水溶液中。此额外的清洗步骤的执行可使用在常规的纸浆磨机中现有的设备。在此还记述使用低COD且高纯度纤维素纤维而制作纤维强化水泥复合材料的配方及方法。带有较低COD含量的纸浆在生产纤维强化水泥复合材料上具有优越的性能。相较于一般的纤维素纤维而言,仅须要较小量的此低COD且高纯度纤维即可达成相同补强效率。
提供包含离子传导化合物的制品、组合物和方法。在一些实施方案中,所述离子传导化合物可用于电化学电池。所公开的离子传导化合物可并入电化学电池(例如锂‑硫电化学电池、锂离子电化学电池、基于插层阴极的电化学电池)中,例如作为电极的保护层、固体电解质层和/或电化学电池内的任何其它适当的组分。在某些实施方案中,提供包括包含本文所述的离子传导化合物的层的电极结构和/或制造电极结构的方法。
促使有机组分与基本上晶态的无机组分发生物理接界的固态方法,它包括:添加预定量的基本上晶态的无机前体和预定量的有机前体而得到混合物,将该混合物维持在基本上无液体的环境中,和用足够的能量将这些前体一起冲击以使这些前体熔合成杂混复合物。所形成的杂混复合物基本上保留了该基本上晶体的无机前体的长程晶体有序特征。
一种高温轻质热绝缘材料由包含水泥或硅砂、水和发泡剂的混合物形成。所述发泡剂可以为铝粉或表面活性剂。所述保温材料具有大于约600℃的最大使用温度。
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