A METHOD FOR SAFE DISPOSAL OF ARSENIC RICH SLUDGE OBTAINED FROM TREATMENT OF CONTAMINATED GROUNDWATER AND ITS UTILIZATION IN DEVELOPING HEAT PROTECTIVE GLASS

    公开(公告)号:WO2022137259A1

    公开(公告)日:2022-06-30

    申请号:PCT/IN2021/051196

    申请日:2021-12-22

    Abstract: Present invention deals with the incorporation of As contaminated sludge obtained from water filtration into glass matrix to develop heat absorbing properties within the glass. The glass composition is optimized incorporating waste sludge in order to reduce near Infrared (NIR) transmission (~1000-1100 nm). A phosphate base glass composition has been melted incorporating different percentage (5-20 wt. %) of As contaminated sludge (up to 20 wt. %) to produce glass. Significant chemical durability has also been observed after 14 days of thermal cycle in distilled water at 75 oC for 8 h duration. No leaching of hazardous element (As, Fe etc.) is detected in distilled water from the glass containing 5 and 15 wt.% arsenic containing sludge by ICP AES. UV-Vis-NIR spectra suggest possibility of 30 % reduction in optical transmission at NIR region than visible region and this indicates feasibility of preparation heat shielding glass (due to low transmission at above 1000 nm). Thus, arsenic contaminated sludge can be trapped into the glass which has high heat protective properties. The potential use of this glass can be in window panel significantly reducing air-conditioning and lighting load in the building. Further, this glass can of use in glare cutting application and other application.

    光学素子、ガラス及び発光装置
    82.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021039730A1

    公开(公告)日:2021-03-04

    申请号:PCT/JP2020/031864

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本発明は、光学部材と接着層とを備える光学素子であって、前記光学部材は、光入射面及び光出射面を有し、前記光入射面及び前記光出射面の少なくともいずれか一方に光学機能面を備え、前記接着層は、前記光学部材の前記光入射面及び前記光出射面の少なくともいずれか一方の表面上に設けられ、前記接着層は、無機ガラスからなり、厚さ1mmでの波長260~285nmにおける外部透過率の平均値が30%以上である光学素子に関する。

    COATED COMBUSTION COMPONENT FROM LIQUID PRECURSOR THERMAL SPRAYING

    公开(公告)号:WO2020191363A1

    公开(公告)日:2020-09-24

    申请号:PCT/US2020/024026

    申请日:2020-03-20

    Abstract: A process for the manufacture of a coated combustion component. The process includes spraying one or more liquid or powdered precursors into a high temperature thermal jet directed to a surface of a combustion component and forming a surface coating derived from the precursors to provide the coated combustion component. The surface coating may comprise a phosphate glass or a silicate glass. The surface coating may have a coefficient of thermal expansion from 3 to 26 ppm/K. A coefficient of thermal expansion of the combustion component may be greater than or equal to the coefficient of thermal expansion of the surface coating. The spraying may comprise solution spraying, powder thermal spraying, suspension thermal spraying, or a combination thereof.

    ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

    公开(公告)号:WO2020106187A1

    公开(公告)日:2020-05-28

    申请号:PCT/RU2019/050217

    申请日:2019-11-19

    Abstract: Изобретение относится к составам защитных покрытий для малоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей и может быть использовано для защиты внутренней поверхности трубопроводного транспорта, работающего в условиях химически агрессивных и абразивно-активных сред. Защитное покрытие для внутренней поверхности стальных труб, содержащее SiO 2 , Аl 2 О 3 , MgO, В 2 О 3 , Na 2 О, ZnO, Fe 2 O 3, СаО, СоО, дополнительно содержит фтор, при следующем соотношении компонентов, мас.%: SiO 2 - 45,0-48,0; Na 2 O -18,0-22,0; Al 2 O 3 - 1,5-4,5; CoO или NiO - 0,5-0,9; CaO - 6,0-9,0; ZnO - 2,0-4,0; MgO - 3,0-6,0; Fe 2 O 3 - 0,1-0,9; B 2 O 3 - 11,6-15,0; F - 0,5-1,5. При этом коэффициент линейного термического расширения защитного покрытия составляет 10,315 – 10,918·10 -6 град -1 . Температура варки защитного покрытия составляет 1120 - 1160º С, а температура обжига при его нанесении 920 - 930º С. Применение заявленного защитного покрытия для внутренней поверхности стальных труб позволит повысить прочность сцепления защитного покрытия со сталью, снизить температуру и время варки защитного покрытия, температуру и время нанесения защитного покрытия на внутреннюю поверхность стальных труб, и получить сплошное, беспористое, монолитное и равномерное покрытие, применение которого увеличит срок службы трубопроводов. При этом снижение температуры и времени варки защитного покрытия, температуры и времени при нанесении защитного покрытия на внутреннюю поверхность стальных труб позволяют сократить время изготовления защитного покрытия, что в целом сокращает затраты на топливно-энергетические ресурсы

    近赤外線吸収ガラス
    87.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2019039202A1

    公开(公告)日:2019-02-28

    申请号:PCT/JP2018/028477

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 光学デバイスを薄型化でき、かつ、フッ素を含有させない場合であっても、耐候性、耐失透性及び光学特性の各特性に優れた近赤外線吸収ガラスを提供する。 質量%で、P 2 O 5  20~80%、RO(ただしRはMg、Ca、Sr及びBaから選択される少なくとも1種) 1~50%、MgO 0.1~30%、Na 2 O 0~15%、K 2 O 0~14%未満、及びCuO 0.1~30%を含有し、厚みが0.25mm以下であることを特徴とする近赤外線吸収ガラス。

    フッ化錫系ガラスフリットとその製造方法
    89.
    发明申请
    フッ化錫系ガラスフリットとその製造方法 审中-公开
    一种制造氟化物基于锡的玻璃料的方法

    公开(公告)号:WO2017119131A1

    公开(公告)日:2017-07-13

    申请号:PCT/JP2016/050564

    申请日:2016-01-08

    CPC classification number: C03C3/16 C03C8/08

    Abstract: 焼成温度を200℃以下に設定可能な超低融性のSnO-SnF 2 -P 2 O 5 系ガラスフリットとして、高い耐水性及び透明性を具備するものを提供する。 モル%として、30~70%のSnF 2 、10~30%のP 2 O 5 、10~40%のSnO、0.1~10%のSnO 2 、0~5%のIn 2 O 3 、0~5%のB 2 O 3 、0~5%のSiO 2 を含有し、ガラス転移点が160℃以下、軟化点が180℃以下、最大粒径l00μm以下であり、200℃での焼成物の厚さ0.6mmにおける可視光透過率が80%以上、該焼成物の85℃,24時間の熱水中浸漬による体積減少率が2重量%以下であるフッ化錫系ガラスフリット。

    Abstract translation:

    SnO系的SnF可能超低熔设定烧制温度至200℃或更低<子> 2 -P <子> 2 0 <子> 5 < /子如>玻璃料,它提供了包含高的耐水性和透明度。 作为摩尔%,30〜70%的SnF <子> 2 ,P <子> 2 0 <子> 5 的10〜30%,的SnO 10〜40%, 的SnO <子> 2 的0.1%至10%,在<子> 2 0 <子> 3 0〜5%,B 0〜5%<子> 2 0 <子> 3 ,含有0-5%的SiO <子> 2 ,160℃以下,180℃以下的软化点和最大颗粒的玻璃化转变点 直径l00μm或更小,在烧成物为0.6mm的厚度的80%或更高的可见光透射率在200℃,85℃该焼Narubutsu,24小时体积减少率通过热水浸渍的是2重量%的 少为氟化锡基玻璃料。

Patent Agency Ranking