898
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本发明涉及一种偏心螺杆泵,其至少具有‑定子(1);‑在所述定子中旋转的转子(2);‑用于所述转子(2)的驱动器(3);‑连接到所述定子(1)上的泵壳体(4),所述泵壳体具有用于要输送的介质的至少一个壳体开口(6);‑连接到所述驱动器(3)上的连接轴(9);‑设置在所述泵壳体(4)中的联接杆(10),所述联接杆在驱动器侧经由至少一个可松开的驱动器侧的连接区域与所述连接轴(9)连接,并且在转子侧经由至少一个可松开的转子侧的连接区域与所述转子(2)连接,其中,所述泵壳体(4)具有驱动器侧的壳体接管(16)和定子侧的壳体接管(17)。所述泵的特征在于,转子侧的壳体接管(17)具有固定的第一接管部段(17a)和可移动的第二接管部段(17b),所述第二接管部段为了露出所述转子侧的连接区域而可轴向朝向所述泵壳体(4)的所述壳体开口(6)的方向推动到所述第一接管部段(17a)上。
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一种具有最内层的管道形或管形制品,其中所述最内层具有0.001至100mm的厚度并且包含聚烯烃组合物,所述聚烯烃组合物包含:a)丙烯‑乙烯共聚物,其中衍生自乙烯的重复单元的量为基于所述丙烯‑乙烯共聚物的重量计1至20重量%,并且其中所述丙烯‑乙烯共聚物具有由ASTM D1505测定的至多0.9g/cm3的密度,和b)烯烃聚合物,其选自高密度聚乙烯(HDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、聚丙烯(PP)和它们的组合。
971
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本发明涉及一种施工车辆、尤其地面铣刨机,包括驾驶室和工具、尤其铣刨鼓,用于对地面表面进行加工,其中,所述施工车辆具有光学透镜,该光学透镜设置为,使得借助于光学透镜能够从驾驶室看到观察区域。
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本发明涉及被有机抗衡离子部分或完全中和的阴离子水溶性聚合物用于油田应用、特别是三次采油步骤的用途。
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一种双端伸缩式滚筒铣削机的后滚筒,通过从铣削机取得信号产生一种计算方法,决定在矿层中的采掘面上根据斜度,方向和移动量的变化,控制后滚筒的方向。前滚筒的高度用作基准,以决定后滚筒的最佳位置,以取得采掘材料的恒定质量。
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一种用于滚筒式切削工具的保持器块组件具有保持器块、套筒和支撑在保持器块中形成的活塞通道中的活塞。套筒包括柄和柄端部处的扩大凸缘。套筒柄接收在保持器块中的孔中,柄和孔壁形成多个轴向间隔的干涉配合。施加到保持器块的加压流体源推动活塞抵靠套筒以将套筒从保持器块抽出。活塞和保持器块之间的密封结构防止套筒释放时释放液压流体。
这种水溶性阳离子共聚物是用一种单体组合物 得到的, 该组合物含有 : 每100摩尔份为0-95摩尔份至少一 种水溶性单体(I); 0.20-100摩尔份至少一种水溶性阳离子单 体(II)或(III); 0-60摩尔份至少一种通过改变pH可能是阴离 子的水溶性单体; 0-90摩尔份至少一种式(IV)水溶性阳离子 单体, 它仅具有一个季铵基团; 0-10摩尔份至少一种疏水单 体; 以及0-30摩尔份至少一种除单体(A)、(B)、(C)和(D)之外的水溶性单体; 其中R1-R13、X1-、X2-、X3-、A1和B1与说明书中定义相同。
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本发明涉及烧结体制法,烧结体中包括一种或多种硬质成分和基于钴,镍和/或铁的粘结剂相,其中采用粉末冶金法研磨,压制和烧结粉末。至少部分粘结剂相粉末由粒径0.1—20μm的末结块球状颗粒组成。
本发明描述了一种生产可再生氢和从空气或气流捕获二氧化碳的二氧化碳负性方法。还描述了一种用于实施所述方法的系统和方法。直流可再生电流被提供到水电解装置,所述电流具有足够的电压以在阴极处产生氢和羟离子,在阳极处产生质子和氧。这些产物被分离并截留,并且利用碱从空气或气流作为碳酸氢盐或碳酸盐捕获二氧化碳。这些碳酸盐、氢、和捕获的二氧化碳又可以结合到各种各样的化学和电化学过程中而生成有价值的从大气二氧化碳制成的碳基材料。所有过程的净作用是从水产生可再生氢并减少大气或注定进入大气的气体中的二氧化碳。
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公开了一种金属合金制品,其在制品的横截面面积上具有均匀的机械特性的组合。金属合金是可沉淀硬化的合金,诸如铝、铜、镍、铁或钛合金。在具体的实施方案中,金属合金是标称组成为Cu‑15Ni‑8Sn的铜‑镍‑锡合金。所述制品通过包括固溶退火、冷加工和沉淀硬化的工艺处理步骤进行强化。所述制品沿其长度具有恒定的横截面,横截面上的最小0.2%残余变形屈服强度为约70ksi。
1179
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用于合成绳非破坏性试验的方法,其中使使用中的绳经受X射线、太赫兹、永磁场或电磁分析以测定图案,将分析结果与通过分析测定的标准图案对比,且对比结果用于确定绳是否适用,其中绳包含至少两类纤维,其中第一纤维类型具有与第二纤维类型的密度不同的密度,且其中第二纤维类型具有与第一纤维类型相同的聚合物材料,但具有高密度或低密度材料。还要求保护适用于该方法中的绳。
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一种用于切割机的旋转切割头(15),其包括位于该头部的周边部分处的多个喷嘴(29),用以将流体射流引导到位于刀盘(14)上的切割球齿中的所选出的切割球齿。所述喷嘴(29)被定位地安装在所述头部上,以便在切割期间将流体射流引导到所述球齿中的所选出的径向最外面的球齿。
本发明涉及一种自推进式建筑机械、用于控制自推进式建筑机械的方法、以及建筑机械系统。自推进式建筑机械具有机器框架、驱动装置、作业装置、和确定建筑机械上参考点在独立于建筑机械的坐标系中位置的位置确定装置。位置确定装置具有接收全球导航卫星系统(GNSS)的卫星信号的导航卫星系统接收器和处理器。在正常操作中,使用全球导航卫星系统控制建筑机械,使得建筑机械上的参考点沿着设定的目标行进路径运动。此外,提供全站仪控制模式,在该模式下在没有GNSS的情况下仅使用全站仪基于先前由全站仪确定的在独立于建筑机械的坐标系中的全站仪的立足点的位置和取向来控制建筑机械,并且建筑机械的位置确定在基于全站仪的坐标系中进行。
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一种多晶超硬结构具有多晶金刚石材料主体,多晶金刚石材料主体具有工作面、基本不含溶剂/催化材料的从工作面延伸入PCD材料主体内一深度的第一区域、远离所述工作面的包含溶剂/催化材料的第二区域。第一区域与第二区域沿边界连接。在工作面和PCD材料主体周向侧面之间延伸的倒角。沿与倒角延伸平面基本垂直的平面,从倒角的中点到第一和第二区域之间的边界的距离为至少X除以2,其中X是PCD材料主体厚度的0.8倍。
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本发明涉及用于移动式拖运布置的运输单元、材料转移结构以及材料转移单元,以用于在输送方向上连续地输送碎片材料。本发明还涉及用于在输送方向上连续地输送碎片材料的移动式拖运布置和方法。所述运输单元(100)包括两个地面运输结构(110、120);支撑框架(130),该支撑框架(130)适合用于在下方配合封闭皮带输送机(20)的皮带;所述地面运输结构包括至少一个高度调节装置;其中所述支撑框架包括至少一个连接器(160),该至少一个连接器(160)适合用于使支撑结构与该支撑框架连接;并且其中所述高度调节装置(140、150)适合用于改变所述支撑框架的至少一部分相对于所述地面运输结构的位置。
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本公开涉及一种用于识别至少两个车辆(B、C)之间的事故情况的方法,其中,所述方法包括以下步骤:‑接收(S1)与所述至少两个车辆(B、C)相关的数据,所述数据包括指示所述至少两个车辆(B、C)中的每一个车辆的地理位置、以及速度和加速度二者中的至少一个的信息;以及‑通过使用所述接收的数据,当在所述至少两个车辆(B、C)位于基本相同的地理位置的基本相同的时间点上、所述至少两个车辆(B、C)中的至少一个车辆的减速度超过预定阈值时,确定(S2)所述至少两个车辆(B、C)之间已发生所述事故情况。此外,本公开涉及一种控制单元(1)和车辆(A)。
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本发明提供CO2-截存成形建筑材料。本发明的建筑材料包含含有碳酸盐/碳酸氢盐组分的组合物。本发明的另一个方面包括制备和使用CO2-截存成形建筑材料的方法。
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描述了一种粉体隔离阀,该粉体隔离阀能够对阀进行密封以免在粉体和/或粒体材料的输送期间发生粉体泄漏。该阀包括可旋转的阀关闭构件(14)以及气动启动的密封机构,密封机构包括一对可弹性变形结构(18、20),所述一对可弹性变形结构在可旋转的阀关闭构件处于其关闭位置时围绕可旋转的阀关闭构件的表面延伸,所述一对可弹性变形结构保持在一对环形凹部(32、34)中,所述一对环形凹部也围绕处于其关闭位置的可旋转的阀关闭构件的表面延伸,其中,所述一对可弹性变形结构能够被气动地启动成使密封环(26)压靠在可旋转的阀关闭构件上。
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本发明公开了一种包括工作头、基座和至少一个磨损保护件的挖掘工具组件。所述工作头被附接至所述基座,并且所述基座包括用于将所述基座连接至驱动机构的附接构件。所述工作头包括超硬材料,所述基座包括第一材料并且所述磨损保护件包括具有比所述第一材料更大的耐磨度的第二材料。所述基座和所述耐磨保护件被配合地设置为使得所述磨损保护件能机械固定至所述基座。
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本发明涉及一种含纤维的混凝土组合物,所述组合物包含水力凝固粘合剂、填料、一种或多种纤维以及可能的其他添加剂或掺合物,其特征在于,包含一种或多种乙烯基酯-乙烯共聚物作为另外的成分。
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本发明涉及碳-碳复合物材料,其包括碳质载体和纳米碳结构(如CNT或CNF),其中所述纳米碳结构在所述碳质载体上生长。载体可以是多孔的,如活性碳形式或由炭黑粒子组成。根据本发明,可实现纳米碳在多孔载体孔内的生长。生产这种碳-碳复合材料的方法包括以下步骤,用含金属的催化剂材料处理所述碳质载体材料,所述金属能够形成纳米碳结构,和在包括含碳气体的气氛中通过CVD(化学气相沉积)方法在处理后的载体上生长纳米碳结构,随后任选进行表面改性步骤。该方法能彼此独立地最优化孔隙率、流体动力学特性和表面化学,使用该复合物用于水纯化是特别有利的。所述基于炭黑的复合物特别可用于填料应用场合。
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根据本发明的示例方面,提供了一种用于监测铰接式车辆的方法,包括:接收第一测量数据,所述第一测量数据是基于与铰接式车辆的第一部分联接的第一扫描仪获得的;接收第二测量数据,所述第二测量数据是基于联接到所述铰接式车辆的第二部分的第二扫描仪获得的,所述第二部分被以铰接的方式联接到所述第一部分;基于所述第一测量数据限定所述第一部分的定向,并且基于所述第二测量数据限定所述第二部分的定向;以及基于所述第一部分的定向和所述第二部分的定向来限定所述第一部分和所述第二部分之间的角度值。
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本发明涉及一种用于确定液体介质140的密度
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本发明提供了一种在湿态固体状态下同时结合浸出和吸附过程,从矿石、精矿、尾矿、矿渣或其他含金属固体中选择性地提取金属的湿法冶金工艺,在降低浸出剂消耗的同时提高金属回收率。该工艺包括以下步骤:(a)将所述含金属固体与酸性或碱性浸出剂、一种或多种吸附剂以及足量的水溶液混合,使所述含金属固体和所述吸附剂充分湿润而不形成矿泥,从而得到湿态固体;(b)在湿态固体中进行吸附浸出;(c)稀释所述湿态固体,加入水溶液制备矿浆;(d)从所述矿浆中分离带负载的吸附剂;(e)使用洗脱液将目标金属从所述带负载的吸附剂上洗脱(解吸附)至洗出液,然后将所述吸附剂返回所述混合步骤(a);以及(f)从所述洗出液中回收目标金属,以得到一种或多种最终金属产品,将所述洗脱液返回所述洗脱步骤(e)。
本发明涉及一种用于控制微生物燃料电池装置的运行的方法,该微生物燃料电池装置具有至少一个微生物燃料电池单元。该单元包括经由外部电路彼此连接的阳极和阴极。在该方法中,将包含有机物质的液体介质的流入物流进料至微生物燃料电池单元;通过使用微生物将微生物燃料电池单元中的至少一部分有机物质转化为电能。测量阳极相对于参比电极的电势并获得测量值;和使用该测量值来控制流入物流向微生物燃料电池单元的进料。从微生物燃料电池除去经处理的液体介质的流出物流。本发明还涉及包括控制器的微生物燃料电池,该控制器被布置使与用于测量阳极电势的装置和用于调节到入口的流入物流的装置功能性接触。
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一种分布式气体检测系统,其包括实芯光纤、空芯光纤和询问器装置。所述实芯光纤被配置成从光源接收一个或多个波长的光。所述空芯光纤设置在不同位置处。每个所述空芯光纤与所述实芯光纤的不同的对应一个光耦合,并被配置成接收通过对应实芯光纤进行传输的至少一些光。所述询问器装置被配置成接收通过所述实芯光纤和所述空芯光纤进行传播的至少一些光。所述询问器装置被配置成通过检查在至少一个所述空芯光纤中吸收的光的至少一个波长,识别所关注气体的存在位置。
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本发明涉及干燥潮湿的聚合材料以获得干燥的聚合材料的方法,其包含下述步骤:将所述潮湿的聚合材料与碳水化合物的水溶液混合以提供潮湿的聚合材料与碳水化合物的混合物;加热和/或过滤潮湿的聚合材料与碳水化合物的混合物来除去一定量的挥发物以获得具有挥发物含量VC预干燥的的预干燥的聚合材料(预干燥步骤);在流化床中使预干燥的材料流体化来进一步除去一定量的挥发物以获得具有挥发物含量VC干燥的的干燥的聚合材料(流化床干燥步骤);以及从所述流化床中回收和收集干燥的聚合材料;其中VC预干燥的高于VC干燥的,所述潮湿的聚合材料包含至少一种聚合材料,所述聚合材料包含与所述聚合材料永久结合的氟。本发明还涉及通过本发明所述方法可获得的干燥的聚合材料。此外,本发明涉及本发明所述方法的多种用途以及所述干燥的聚合材料的多种用途。
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公开了用于自动数据分析的新方法和系统。可自动地分析数据以确定在诸如视野分析和比较的不同应用中的特征。可通过对象的聚类检测在成组的对象之间的异常。
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