1094
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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%。
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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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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。
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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。
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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。
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本发明提供从二氧化碳源、含二价阳离子溶液和去质子剂源中,制备包含硅基材料(如火山灰质材料)的含碳酸盐组合物的方法。在这些方法中,含二价阳离子溶液的二价阳离子通过消化含金属硅酸盐的材料提供。本发明还提供制备含少量或不含硅基材料的包含碳酸盐组合物的方法。在这些方法中,可将硅基材料(如二氧化硅、未反应的或未消化的硅酸盐、硅铝酸盐等)从含碳酸盐组合物中分离并分别处理。可将硅基材料和含碳酸盐材料在稍后的步骤中掺混,以制备火山灰质材料,可将其进一步处理并与例如波特兰水泥掺混。
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披露了一种在氢和铁-煤催化剂存在下将重质烃类油料转化的方法,其中的铁-煤催化剂是将煤颗粒和铁化合物颗粒在油中磨碎而制成一种糊状添加料,并将该煤-铁-油糊状料与该重质烃类油料混合,制备成加氢转化器的进料原料。
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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。
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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。
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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。
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公开了用于建筑工业的人造构件,所述人造构件主要由来自都市固体废物或可能被其吸收的废物和/或RDF的焚烧过程的底灰和/或残渣以及一种或多种粘结剂制成。这种人造构件可以具有小砖、砖、砌块、小砌块、边石、互锁铺地块料、嵌板、瓦、预制板、梁、墙构件、模块化的建筑构件、室内和室外的覆层构件、砌块、岩石、支柱的形状。此外,公开了由来自都市固体废物或可能被其吸收的废物和/或RDF的焚烧过程的底灰和/或残渣制造用于建筑工业的构件的方法,其中所述灰和/或残渣经历了两性金属的氧化过程并与粘结剂混合。
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本发明提供了一种纳米流体磁铁车轮发电机及其制造方法。该车轮发电机包括车轮轮胎和固定在车轮轮胎一侧的导电刷,车轮轮胎内固定转子线圈;车轮轮胎内注入流体磁铁;转子线圈的两个输出端子与导电刷连接。该车轮发电机的制造方法包括以下步骤:1)制作转子线圈;2)将转子线圈固定到轮胎内,将转子线圈的两个输出端子与导电刷连接;3)在装有转子线圈的轮胎内注入流体磁铁。本发明造价低、制造工艺简单、免维护。由于采用纳米管碳纤维材料和流体磁铁,按照目前的制造成本测算,每台车轮发电机不到800元人民币。可以在现有的轮胎内加装,也可以在制造轮胎时直接安装。由于采用的材料均为柔性材料,没有机械摩擦问题,基本上不会产生故障。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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。
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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。
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