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。
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。
本发明公开了煤产品及其制备方法。本发明还公开了用于生产分馏产物的方法,包括提供固体烃类材料,其中该材料为颗粒状形式,并且其中至少约90%体积(%v)的颗粒的直径为不大于约500μm。该固体烃类材料与未精制的液体烃类材料(如原油)合并以产生合并的固‑液混合物;分馏该合并的固‑液混合物以生成一种或多种分馏产物。通常,该固体烃类材料包括煤,任选所述煤是超细煤,并且所述煤合适地由微粉煤组成。该煤在与未精制的液体烃类材料合并之前可以进行脱水和脱灰分处理。本发明还提供了该方法的组合物和产物。
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。
本发明提供了空心球形玻璃颗粒,其包含氧化铝Al2O3、二氧化硅SiO2和至少一种金属氧化物,其中所述金属氧化物选自由碱金属氧化物和碱土金属氧化物组成的组,其中铝原子与碱金属原子的比率是约1:1,并且铝原子与碱土金属原子的比率是约2:1,其限制条件是所述空心球形玻璃颗粒不含硼。
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。
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。
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。
一种用于分离颗粒的装置,所述颗粒包括具有不同物理和化学特性的多种颗粒的混合物,该装置包括:用于减小颗粒尺寸的粉碎机(201,202);用于排除进料(3)和粉碎机之间的颗粒的排除机构(7);用于将颗粒从粉碎机排除到尺寸分类装置(2)中的排除机构(8);用于使尺寸过大的颗粒返回到粉碎机中或者将其排放到废物流(17)中的机构(16);以及用于分离颗粒的磁和电机构(图9)。一种分离方法包括:减小颗粒的尺寸;从粉碎机中排除颗粒;将颗粒提供给分离机构;根据尺寸、密度或电和磁的特性来分离颗粒;以及使合适的颗粒返回到粉碎机中。
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。
本发明提供制备含碳酸盐组合物的方法,其中方法包括利用金属氧化物废料源。可使其中一些或全部来自金属氧化物废料源的二价阳离子水溶液与CO2接触,用沉淀条件处理以提供含碳酸盐组合物。在一些实施方案中,燃烧灰是含二价阳离子水溶液的金属氧化物废料源。在一些实施方案中,用燃烧灰提供质子去除剂、二价阳离子、硅石、金属氧化物或其它所需组分或其组合的来源。
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。
本发明涉及通过高压放电打碎材料的方法。要被打碎的材料被馈送通过布置在两个电极之间的处理区,该处理区充满处理流体。当馈送材料通过处理区时,高压放电在电极之间形成,以用于打碎材料,并且处理流体被馈送到处理区并从处理区排出。在那种状态下,从处理区排出的处理流体的浊度被确定并与参照值进行比较。在检测到与参照值的偏差的情况下,高压放电的生成和/或材料通过处理区的馈送的一个或多个参数以这样一种方式被改变,使得在改变参数之后,浊度的确定以及与参照值的比较被重复,然后检测到的偏差减小或者检测不到偏差。利用这种方法,变得有可能即使当馈送材料质量变化时也确保处理后的材料的基本恒定质量,或者至少减小馈送材料的变化对处理后的材料的质量的影响。
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%。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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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