Abstract:
Object: To provide an electrically conductive member, a cell stack device, a module, and a module-containing device having enhanced electrical conductivity. Resolution means: An electrically conductive member (1) of the present invention includes a base member (5) containing chromium (Cr), and a first layer (6a) provided on a surface of the base member (5) and containing chromium(III) oxide (Cr 2 O 3 ). The first layer (6a) also contains titanium (Ti).
Abstract translation:目的:提供导电性提高的导电性部件,电池堆装置,模块以及模块含有装置。 分辨率意味着:本发明的导电构件(1)包括含有铬(Cr)的基底构件(5)以及设置在基底构件(5)的表面上并含有铬(III)的第一层(6a) )氧化物(Cr 2 O 3)。 第一层(6a)也含有钛(Ti)。
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Versatz aus mineralischen, feuerfesten Werkstoffen für eine Auskleidung von Buntmetall-Schmelzaggregaten, enthaltend über 90 Gew.-% eines Gemisches aus folgenden Bestandteilen oder ganz vorzugsweise bestehend aus folgenden Bestandteilen: - 3 bis 74 Gew.-% mindestens eines grobkörnigen Olivinrohstoffs mit Forsteritgehalten von mindestens 70 Gew.-% und aufweisend Korngrößen von 50 Gew.-% über 0,1 mm - 25 bis 49 Gew.-% mindestens einer Magnesia in Mehlform mit Korngrößen von 50 Gew.-% ≤ 1 mm - 0,9 bis 14 Gew.-% mindestens eines Siliciumcarbids (SiC) in Mehlform mit Korngrößen von 50 Gew.-% ≤ 1 mm - 0,1 bis 10 Gew.-% mindestens einer feinteiligen trockenen pulverförmigen Kieselsäure mit Teilchengrößen ≤ 500 µm - 0 bis 4 Gew.-% mindestens eines an sich bekannten Antioxidans für feuerfeste Erzeugnisse - 0 bis 4 Gew.-% mindestens eines an sich bekannten zusätzlichen feuerfesten Rohstoffgranulats, insbesondere aufweisend Korngrößen von 50 Gew.-%, insbesondere von 80 Gew.-%, vorzugsweise von 100 Gew.-% über 0,1 mm - 0 bis 2 Gew.-% mindestens eines an sich bekannten Zusatzmittels für die Herstellung feuerfester Erzeugnisse aus Versätzen - 0 bis 4 Gew.-% mindestens eines an sich bekannten Zusatzstoffes aus feuerfesten Werkstoffen in Mehlform und/oder in Form von sogenanntem Mittelkorn und/oder von sogenanntem Grobkorn - bis 10 Gew.-% mindestens eines an sich bekannten Bindemittels für feuerfeste Erzeugnisse, z. B. in trockener Form oder beigepackt in flüssiger Form. Die Erfindung betrifft außerdem die Verwendung des Versatzes zur Herstellung von feuerfesten Erzeugnissen.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein grobkeramisches, feuerfestes Erzeugnis aus mindestens einem körnigen feuerfesten Werkstoff, wobei eine offene Porosität zwischen 22 und 45 Vol.-%, insbesondere zwischen 23 und 29 Vol.%, und ein Kornaufbau des feuerfesten Werkstoffs, bei dem der Mittelkornanteil mit Korngrößen zwischen 0,1 und 0,5 mm 10 bis 55 Gew.-%, insbesondere 35 bis 50 Gew.-% beträgt, und wobei der Rest des Kornaufbaus Mehlkornanteil mit Korngrößen bis 0,1 mm und/oder Grobkornanteil mit Korngrößen über 0,5 mm ist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein grobkeramisches, feuerfestes Erzeugnis aus mindestens einem körnigen feuerfesten Werkstoff, wobei eine offene Porosität zwischen 22 und 45 Vol.-%, insbesondere zwischen 23 und 29 Vol.%, und ein Kornaufbau des feuerfesten Werkstoffs, bei dem der Mittelkornanteil mit Korngrößen zwischen 0,1 und 0,5 mm 10 bis 55 Gew.-%, insbesondere 35 bis 50 Gew.-% beträgt, und wobei der Rest des Kornaufbaus Mehlkornanteil mit Korngrößen bis 0,1 mm und/oder Grobkornanteil mit Korngrößen über 0,5 mm ist.
Abstract:
To present a ceramic body the density of which is great, that is high strength, and that exhibits a superior radiation shielding effect, and a manufacturing method for this. A ceramic body in which by firing clay into which ferrite powder has been mixed at a proportion of 60 wt% after being formed into a specified shape, the density after firing has been made 3.5 g/cm 3 and the radiation shielding effect has been enhanced is obtained. For the ferrite powder, one that is expressed by the compositional formula: AO ・nX 2 O 3 (however, it should be noted that in said compositional formula, A is one type or more of an element selected from among Mg, Ca, Mn, Co, Ni, Cu, Sr, Ba, or Pb, X is one type or more of an element selected from among Fe, Co, or Ni, and n is a mol ratio that is defined as an integer from 1 to 9) is used.
Abstract:
A method of producing a composite oxygen ion membrane and a composite oxygen ion membrane in which a porous fuel oxidation layer and a dense separation layer and optionally, a porous surface exchange layer are formed on a porous support from mixtures of (Ln 1-x A x )wCr 1-y B y O 3_ δ and a doped zirconia. In the porous fuel oxidation layer and the optional porous surface exchange layer, A is Calcium and in the dense separation layer A is not Calcium and, preferably is Strontium. Preferred materials are (La 0.8 Ca 0.2 ) 0.95 Cr 0.5 Mn 0.5 O 3_ δ for the porous fuel oxidation and optional porous surface exchange layers and (La 0.8 Sr 0.2 ) 0.95 Cr 0.5 Fe 0.5 O 3_ δ for the dense separation layer. The use of such materials allows the membrane to sintered in air and without the use of pore formers to reduce membrane manufacturing costs. The use of materials, as described herein, for forming the porous layers have application for forming any type of porous structure, such as a catalyst support.
Abstract:
Mélange particulaire présentant la composition chimique suivante, en pourcentages massiques sur la base des oxydes : - ZrO 2 : ≥ 10,0 % ; - 2 % - 2 à 20,0 % d'un oxyde choisi parmi Y 2 O 3 , Sc 2 O 3 , MgO, CaO, CeO 2 , et leurs mélanges, la teneur MgO + CaO étant inférieure à 5,0 % ; - 0 à 18,0% d'un oxyde choisi parmi ZnO, les oxydes de lanthanides excepté CeO 2 , et leurs mélanges ; - moins de 12,0 % d'autres oxydes ; ledit mélange particulaire comportant un pigment, en une quantité comprise entre 0,5 et 10,0 %, en un matériau choisi parmi - les oxyde(s) de structure pérovskite, - les oxydes de structure spinelle, - les oxydes de structure hématite E 2 O 3 , l'élément E étant choisi dans le groupe G E (1) formé par les mélanges d'aluminium et de chrome, les mélanges d'aluminium et de manganèse, et leurs mélanges - les oxydes de structure rutile FO 2 , l'élément F étant choisi dans le groupe G F (1) formé par les mélanges d'étain et de vanadium, les mélanges de titane et de chrome et de niobium, les mélanges de titane et de chrome et de tungstène, les mélanges de titane et de niobium et de manganèse, les mélanges d'étain et de chrome, et leurs mélanges, - les orthosilicates choisis dans le groupe formé par les orthosilicates de zirconium et de praséodyme (Zr,Pr)SiO 4 , les orthosilicates de zirconium et de vanadium (Zr,V)SiO 4 , et les orthosilicates de zirconium dans lesquels se trouve de l'oxyde de fer en inclusion, et leurs mélanges.
Abstract:
A composite oxygen ion transport membrane (1) having a dense layer (10), a porous support layer (12), an optional intermediate porous layer (14) located between the porous support layer (12) and the dense layer (10) and an optional surface exchange layer (16), overlying the dense layer (10). The dense layer (10) has electronic and ionic phases. The ionic phase is composed of scandia doped, yttrium or cerium stabilized zirconia. The electronic phase is composed of a metallic oxide containing lanthanum, strontium, chromium, manganese and vanadium and optionally cerium. The porous support layer (12) is composed of zirconia partially stabilized with yttrium, scandium, aluminum or cerium or mixtures thereof. The intermediate porous layer (14), if used, contains the same ionic and electronic phases as the dense layer. The surface exchange layer (16) is formed of an electronic phase of a metallic oxide of lanthanum and strontium that also contains either manganese or iron and an ionic phase of scandia doped zirconia stabilized with yttrium or cerium.
Abstract:
This invention relates to a dense ceramics having ESD dissipative characteristics, tunable volume and surface resistivies in semi-insulative range (10?3 - 1011¿ Ohm-cm), substantially pore free, high flexural strength, light colors, for desired ESD dissipation characteristics, structural reliability, high vision recognition, low wear and particulate contamination to be used as ESD dissipating tools, fixtures, load bearing elements, work surfaces, containers in manufacturing and assembling electrostatically sensitive microelectronic, electromagnetic, electro-optic components, devices and systems.