耐火材料 に関する公開一覧

耐火材料」に該当した技術の詳細情報一覧です。あらゆる文献や技術を元に、価値のある「耐火材料」の詳細情報や、「耐火材料」を活用可能な分野・領域の探索など、目的にあった情報を見つける事ができます。 「耐火材料」の意味・用法はこちら

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  1. 【課題】プラズマを効率的に形成し、そのプラズマパワーを捕獲するパワー発生システムの商業化。【解決手段】電気的及び熱的パワーの少なくとも1つを供給する溶融金属燃料のプラズマからの電気パワー源は、(i)ハイドリノを形成する原子水素の触媒作用のための1つの反応セルと、(ii)H2O触媒源又はH2O触媒などを含む化学燃料混合物と、(iii)電磁ポンプを含む燃料噴射システムと、...

    熱光起電力発電装置

  2. 【課題・解決手段】高処理能力X線計測に適した高輝度液体ベースX線源を実現するための方法及びシステムが、本明細書に示されている。高輝度X線源が、電子の流れによって回転式液体金属アノード材料に衝撃を与えて生成されることにより、X線放射を発生させる。回転式アノード支持構造が、一定角速度で回転している間、支持構造に対する固定位置に液体金属アノード材料を支持する。別の局面では、...

    半導体計測用の液体金属回転式アノードX線源

  3. 【課題・解決手段】本発明は、少なくとも1つのC2−C6アルコール又はポリアルコール前駆体からの温熱方法によって熱分解炭素を形成する工程を含む熱分解炭素の製造方法に関する。

    所定の微細構造を有する熱分解炭素を製造する方法

  4. 【課題】防火設備の連窓の連結部における防火性能を確保すると共に、施工のしやすい連結材を提供する。【解決手段】 躯体開口部に固定され側方に窓枠を支持する支持鋼材と、支持鋼材の室外側に支持されるロックウール部を有し、ロックウール部は、支持鋼材の側方に支持される窓枠の見込幅内に略収まるようにする。

    防火設備の連結材

  5. 【課題】網目形成成分SiO2、B2O3及びAl2O3を含有する、イオン交換可能ガラスを提供する。【解決手段】ガラスにおいて、SiO2、Al2O3、B2O3を含むとともに、Li2O、Na2O、およびK2Oの少なくとも1つを含み、イオン交換されており、少なくとも約40Nのヌープスクラッチ発生閾値を有する。

    耐スクラッチアルミノホウケイ酸ガラス

  6. 技術 分解炉

    【課題】処理されるべきガスに含まれたタールおよび/またはオイル相の更なる良好な除去を可能とする分解炉を提案すること。【解決手段】本発明は、処理されるべきガスを導入する取入口(4)、および、前記ガスを当該囲繞体から放出する吐出口(5)を含む垂直な管状囲繞体(2)と、前記囲繞体の内側にて垂直に且つ前記囲繞体と同軸的に延在する加熱管を備えて成る、前記ガスを加熱する手段であっ...

    分解炉

  7. 【課題】高い耐ソラリゼーション性および低減衰を有するガラスを提供すること。【解決手段】質量%でSnO2を>0〜2含み、1050nmの波長で50dB/kmから1300dB/kmまでの減衰を有し、SiO2を23〜62.1、La2O3を1.6〜25、ΣR2Oを5〜20(R:Li,Na,K,RbまたはCs)含むことを特徴とするガラス。

    高い耐ソラリゼーション性を有する高透過性ガラス、それらの使用およびそれらの製造方法

  8. 【課題】空隙率を低減したカーボンブラック及びその製造プロセスを提供する。【解決手段】130m2/gから350m2/gの統計的厚さ比表面積を有するファーネスブラックであって、ここで、−統計的厚さ比表面積が、130m2/gから150m2/gの範囲にある場合、統計的厚さ比表面積(STSA表面積)に対する、BET表面積の比が、1.1未満であり、−統計的厚さ比表面積が、150m...

    カーボンブラックの空隙率(Porosity)を制御するプロセス

  9. 【課題】X線管用の液体金属またはスパイラル溝ベアリング構造およびベアリング構造を製造するための関連するプロセスを提供する。【解決手段】X線管用の液体金属またはスパイラル溝ベアリング構造およびベアリング構造を製造するための関連するプロセスが提供され、ジャーナルベアリングスリーブには、X線管内のベアリングアセンブリの動作中にスリーブに伝達される熱を放散してスリーブの熱変形...

    撓みを最小限に抑えたスパイラル溝ベアリングアセンブリ

  10. 【課題】十分な流動性を確保できる焼付け補修材を提供する。【解決手段】耐火材料100質量%に対して、ピッチを5質量%以上40質量%以下、流動助剤を1質量%以上20質量%以下含む焼付け補修材において、前記流動助剤は、パラクミルフェノール、シクロヘキサノンオキシム、フルオレン及びデヒドロ酢酸の少なくとも1つである第1の流動助剤と、p−tert−オクチルフェノール、カプロラク...

    焼付け補修材

  11. 【課題】燃焼時間が短く、かつ十分な流動性を確保できる焼付け補修材を提供する。【解決手段】耐火材料100質量%に対して、ピッチを5質量%以上40質量%以下、流動助剤を1質量%以上20質量%以下含む焼付け補修材において、前記流動助剤は、パラクミルフェノール、シクロヘキサノンオキシム、フルオレン及びデヒドロ酢酸の少なくとも1つである第1の流動助剤と、アセト酢酸アニリド及びア...

    焼付け補修材

  12. 【課題】十分な流動性を確保できる焼付け補修材を提供する。【解決手段】耐火材料100質量%に対して、ピッチを5質量%以上40質量%以下、流動助剤を1質量%以上20質量%以下含む焼付け補修材において、前記流動助剤は、パラクミルフェノール、シクロヘキサノンオキシム、フルオレン及びデヒドロ酢酸の少なくとも1つである第1の流動助剤と、p−tert−ブチルフェノール及びp−ter...

  13. 【課題】概して形状を決定するための方法の提供。【解決手段】校正データを取得するステップ、及び対象構造体330に関する対象データ341を取得するステップを有する、実質的に柱面を成す鏡面反射面の形状を決定するための方法。本方法は、対象データから、対象構造体のフィーチャー335を表す、対象線340を規定するステップ、及び鏡面反射面における、対象構造体の反射像350を捕捉する...

    実質的に柱面を成す鏡面反射面の形状を決定するための方法

  14. 【課題】 超伝導金属化又は仕事関数調整用途のために用いられることができる窒化チタン材料を形成するための基板処理方法を提供する。【解決手段】 基板処理方法は、基板上に第1窒化チタン膜の少なくとも1つのモノレイヤを気相堆積により堆積するステップと、第1窒化チタン膜をプラズマ励起水素含有ガスで処理するステップであって、第1窒化チタン膜は多結晶であり、処理は第1窒化チタン...

    (200)結晶学的集合組織を有する窒化チタン膜を形成するための方法

  15. 【課題】従来の熱交換セルの既知の構成のいくつかの欠点及び制限を解消すること。【解決手段】第1の収集チャンバ15及び第2の収集チャンバ16が、ケーシング11の周囲側壁11cに実質的に平行に且つその近傍で第2の熱伝達流体を流すのを可能にするように構成される少なくとも1つの通路17a、17a’、17b〜17g;14eにより、互いに流体連通されるようになる。分離要素14が、熱...

    熱交換セル及び方法

  16. 【課題】周囲から受ける負荷およびシートショックにより耐火材料からなる内筒が破損するのを軽減できる中間ストークを提供すること。【解決手段】本発明は、保持炉10に保持される溶湯Mを金型キャビティ24に充填させるよう構成された鋳造装置1の中間ストーク30に関する。中間ストーク30は、セラミックス材料からなる内筒31と、内筒31の周囲に配置される金属材料製の外筒33と、内筒3...

    中間ストーク

  17. 技術 耐火材料

    【課題】施工性と加工性に優れ、燃え止め性能と断熱性能に優れた、軽量・高強度・高耐水性の耐火材料を提供する。【解決手段】セメント系材料、潜熱材料および中空ビーズ材料からなる無機材料ならびにアラミド繊維を含有してなる耐火材料であって、上記無機材料100重量部当り、セメント系材料、潜熱材料および中空ビーズ材料の含有量がそれぞれ30〜95重量部、3〜50重量部および2〜20重...

  18. 【課題】結合剤(バインダー)としてセメントを添加しない(以下、セメントフリーと表記する)耐火材料を乾式吹付け施工用不定形耐火物として用いた場合において、吹付け施工体の施工厚みの調整等に必要な作業可使時間の確保を実現すること。【解決手段】セメントフリーの耐火材料と、シリカ固形分の濃度が20質量%〜50質量%のシリカゾル又はシリカゾルを水で希釈したシリカゾルを混合する乾式...

  19. 【課題】 耐火処理が簡単であり、高温の空気に曝されても喪失しにくい熱膨張性耐火材料や耐火成形体を提供する。【解決手段】 熱可塑性樹脂と熱膨張性黒鉛を主成分として混練された熱膨張性耐火材料Mが開示される。熱膨張性耐火材料Mは、膨張開始温度Teが135℃以下の熱膨張性黒鉛を含む。また、熱膨張性耐火材料Mに主成分として含まれる熱可塑性樹脂...

    熱膨張性耐火材料および耐火成形体

  20. 【課題】タンタル合金及びニオブを生成するための方法の提供。【解決手段】アルミノテルミット反応を使用して、五酸化タンタルをタンタル金属に還元するまたは五酸化ニオブをニオブ金属に還元する。

    タンタル合金及びニオブ合金を生成するための方法

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