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【課題】原料として製紙スラッジ等の廃棄物を使用し、従来の再生無機粒子では得られなかった、製紙時における歩留性、嵩高性、表面平坦性、印刷適性、吸油性に優れた無機粒子凝集体の製造方法を提供する。
【解決手段】製紙用の填料又は顔料として使用できる無機粒子凝集体であって、古紙脱墨処理工程で排出される脱墨フロスを主原料として、脱水及び乾燥させ、焼成し、粉砕して得られ、粉砕後に粒子を凝集させる工程を付加することなく所定の組成となるように調整し、JIS K 5101法による吸油度が、30〜100ml/100gである無機粒子凝集体を得る、無機粒子凝集体の製造方法である。 (もっと読む)


【課題】本発明は、オニウムヒドロキシドおよび/または塩溶液からの溶解金属イオンの除去に関する。
【解決手段】本発明は、弱酸イオン交換媒体を提供すること;マグネシウムイオンを含む溶液を供給すること;イオン交換媒体とマグネシウムイオンを含む溶液とを接触させることによりマグネシウムが付加されたイオン交換媒体を形成すること;該マグネシウムが付加されたイオン交換媒体と第1の量の溶解金属イオンを含むオニウムヒドロキシドおよび/または塩溶液とを接触させること、ここで、該溶解金属イオンの少なくとも一部がオニウムヒドロキシドおよび/または塩溶液から除去される;および該接触後のオニウムヒドロキシドおよび/または塩溶液を回収すること、ここで回収された溶液は該第1の量より少ない第2の量の溶解金属イオンを含む、を含む。オニウムヒドロキシドおよび/または塩は、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドおよび/または塩でもよく、本方法により、金属量は約1ppbにまで減少される。 (もっと読む)


【課題】 超微細であり長期分散安定な水酸化カルシウムスラリーを提供すること。
【解決手段】 本発明に超微粒子水酸化カルシウムスラリーは、通過分積算分布のメディアン径(d50)が0.5μm以下で、かつ通過分積算分布のd90−d10が0.5μm以下である。この
ような超微粒子水酸化カルシウムスラリーは、好ましくは水酸化カルシウム5〜60重量部
、分散剤0.01〜30重量部、水10〜94.99重量部とを含んでなる。 (もっと読む)


【課題】 セラミックス材料、研磨剤、紫外線吸収剤、薄膜材料、塗料等の用途で利用される平均粒子径が5〜15nmであり、単分散である事を特徴とするセリアゾルを高収率、高純度で効率的に製造する方法を提供する
【解決手段】
水酸化セリウム又は水和酸化セリウムと硝酸及び純水とをセリウム濃度がCeO換算で20〜50%、硝酸量がHNO/Ceモル比で0.1〜0.8となるように混合・調製した反応分散液を80〜150℃で保持し、生成したセリアゾル粒子の可逆的凝集体の沈殿物を水で希釈することにより解膠させること特徴とする。 (もっと読む)


【目的】 ハイドロタルサイトやハイドロカルマイト、パイロオーライトなどに代表される層状複水酸化物に関し、その陰イオン交換性と炭酸汚染し難い安定性を高めた合成法およびその合成法による高性能な層状複水酸化物を提案する。
【構成】 高い陰イオン交換能を有し、空気中もしくは水中の二酸化炭素や炭酸イオンによる炭酸汚染が起こり難く、期待される陰イオン吸着能力を長期間に渡り維持でき、安定性に優れている高い陰イオン交換能を有する炭酸汚染し難い安定性に優れた層状複水酸化物。 (もっと読む)


【課題】ナノメートルオーダーの微粒子の粒子間に形成される多孔質構造を有する多孔質材料及びその吸放湿機能を利用した新しい調湿剤、及び結露防止剤を提供する。
【解決手段】金属、金属酸化物又は金属含水酸化物等のナノメートルオーダーの微粒子が、その粒子間の空隙を損なうことなく充填、集積された構造体からなり、該微粒子間に、ナノメートルサイズの空孔を有する多孔質材料、その調製方法、及び該方法により得られた多孔質材料からなる調湿剤、及び結露防止剤。
【効果】ナノメートルオーダーの粒子間に形成された、ナノメートルサイズの空孔の多孔質構造を有する多孔質材料、及び該多孔質材料の有する吸放湿機能を利用した新しい調湿材料、及び結露防止材料を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】潜在的危険または致死作用のある化学/生物兵器物質または有害物質により汚染された地域に対し、急速かつ緊急に汚染除去を実施するための金属酸化物汚染除去装置(10)を提供する。
【解決手段】この装置(10)は、好ましくはバルブ型の送出ノズルアセンブリ(16)を備えた加圧可能な金属容器(12)を備え、ノズルアセンブリ(16)を操作すると、金属酸化物および/または金属水酸化物粒子を生成するようになされている。これらの粒子は汚染物質を破壊または化学吸着するように、種類および粒子サイズが選択される。好ましい汚染除去剤は、平均サイズがおよそ50nm〜10μmである塊状のMgOである。ノズルアセンブリ(16)が操作された時に、これらの粒子が急速かつ完全に一掃されるようにするため、容器(12)内で、粒子は気体または液体噴射剤と混合される。
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複合吸着剤を形成する。該吸着剤は、固体アルカリ金属炭酸塩、再水和可能なアルミナ及び水又は金属塩の水溶液の反応生成物である。成分間の反応は、粒子の形成とその後の硬化及び活性化の間に起こる。一態様において、該複合材料は相当量のドーソナイト型ヒドロキシ炭酸塩を最終生成物として又は少なくとも一つの製造段階で中間体として含有する。吸着剤中のアルカリ金属は、様々な吸着用途にとって非常に好都合な高反応性の状態及び利用しやすい状態を提示する。該吸着剤は、ガス及び液体炭化水素ストリームからHCl及びその他の酸性汚染物質を除去するのに特に有用である。該吸着剤は、汚染物質に対する高い能力と、主ストリームの炭化水素成分に対する低い反応性を併せ持つ。 (もっと読む)


【課題】SOx の吸収量を増大させるとともに、低温域のリッチ雰囲気におけるSOx の保持性を高めて放出を抑制する。
【解決手段】スピネル構造の主酸化物と、酸化鉄及び酸化ニッケルの少なくとも一方からなる副酸化物と、よりなる担体と、担体に担持された貴金属と、からなる。
主酸化物は高い比表面積を有するとともに強い塩基点を有しているので塩基点の数が多く、リーン雰囲気において多量のSOx を吸収する。副酸化物は、 600℃以下の温度域でH2S と反応して金属硫化物となり、これによってリッチ雰囲気におけるH2S の排出が抑制されるため、SOx 吸収量がさらに増大する。 (もっと読む)


本発明は高表面積を有するベーマイトおよびγ−アルミナの製造方法に関し、更に詳しくは、アルミニウムアルコキシドを加水分解してベーマイトを製造した後、これをか焼してγ−アルミナを製造する方法において、反応溶媒としてアルコールを使用し、少量の水と特定の有機カルボン酸を添加するので、反応溶媒の回収が容易であり、乾燥に必要なエネルギー消耗量が著しく低下するだけでなく、ナノサイズの粒子を有しているため表面積が大きく、高純度を有するベーマイトを製造することができる。製造されたγ−アルミナは、吸着剤、触媒、触媒支持体およびクロマトグラフィーなどの付加価値の高い製品の製造に適合である。 (もっと読む)


【課題】 1050℃以上の高温においてもシンタリングしない従来より小さな結晶子を有するガンマアルミナと炭素のナノコンポジットを提供すること。また800℃以上の高温においてもシンタリングしない従来より高い比表面積を有するガンマアルミナを提供すること。
【解決手段】 界面活性剤を含む油中水形ナノエマルジョンを調製し、
該エマルジョンに金属アルコキシドを添加することにより、該金属アルコキシドの加水分解物である金属水酸化物粒子を形成させ、
該金属水酸化物粒子を、熟成させた後、当該溶媒から分離し、そして
該金属水酸化物粒子を不活性雰囲気中、該界面活性剤を炭化させるに十分な温度で焼成することを特徴とする含炭素金属酸化物の製造方法。さらに、該炭素金属酸化物を空気中もしくは水蒸気を含んだ空気中で十分高い温度で焼成することを特徴とする高比表面積金属酸化物の製造方法。 (もっと読む)


アンモニア吸着/脱着固体材料を含み、理論上の骨格密度の50%を超える密度まで緻密化されている、固体アンモニア貯蔵および送達材料は、作成および取扱いが容易であるとともに、材料の気孔率が非常に低くても、制御条件下で容易に放出される非常に高密度の貯蔵アンモニアを有する、固体アンモニア貯蔵材料を提供し、その貯蔵材料は、特別な安全対策を採ることなく、アンモニアを安全に貯蔵および運搬する。
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【課題】 溶液中のフッ素を環境基準値は0.8mg/L以下にまで効率よく除去することが可能なフッ素除去剤を提供する。
【解決手段】 炭酸ガス化合法により工業的に生産されている通常の炭酸カルシウムの製造工程における炭酸化工程の途中で、リン酸を混合することにより製造される水酸アパタイトと炭酸カルシウムからなる複合粒子を有効成分とするフッ素除去剤である。好ましくは、複合粒子は、炭酸ガスの導入を開始し、懸濁液がpH=7-8となる予定炭酸化終了時間の50-80%経過した時点で炭酸ガスの導入を止めた後、または炭酸ガスの導入しながら、リン酸を混合することにより製造される。 (もっと読む)


【課題】
ホルムアルデヒドガス吸着量及びホルムアルデヒドガス選択性に優れたホルムアルデヒドガス処理剤又は塗料の提供
【解決手段】
化学組成式(1):
(M2+1-x(M3+x(OH-2+x-y(An-y/n (1)
〔式中、M2+はMg2+、Zn2+、Cu2+、Fe2+及びCa2+からなる群から選ばれる少なくとも1種の二価の金属イオンを示し、M3+はAl3+及びFe3+からなる群から選ばれる少なくとも1種の三価の金属イオンを示し、An-はn価のアニオンを示し、0.15≦x≦0.21であり、0.10≦y≦0.50であり、nは1または2である。〕で表される複合金属水酸化物含有するアルデヒドガス処理剤、当該複合金属水酸化物を含有するホルムアルデヒドガス吸着膜形成用塗料。 (もっと読む)


【課題】 表面積が大きく、かつ形状安定性の高い酸化カルシウム含有多孔質粒状物を提供する。
【解決手段】 酸化カルシウムと水酸化カルシウムとを含み、それらの合計量に対して酸化カルシウムの含有量が30〜80質量%の範囲にあり、BET比表面積が40m2/g以上である多孔質粒状物。 (もっと読む)


【課題】新規なLDH粒子の懸濁液の調製方法の提供。
【解決手段】共沈殿によってLDH沈殿物を調製し、LDH沈殿物と溶液の混合物を形成する工程と、LDH沈殿物を溶液から分離する工程と、LDH沈殿物を洗浄して残留イオンを除去する工程と、LDH沈殿物と水を混合する工程と、前工程で得たLDH粒子と水の混合物を、80℃〜150℃の温度で約1時間〜約144時間水熱処理に供し、水中にLDH粒子が十分に分散された状態の懸濁液を調製する工程を含んでなる。 (もっと読む)


本発明に係る水素ガス分離装置は,中空室を有する基体と,原料ガスが導入されるガス導入室と水素ガスが導出されるガス導出室とに中空室を仕切るガス透過層とを備えている。ガス透過層は,プロトン伝導性及び電子伝導性を有するプロトン−電子混合伝導性セラミックスを基材として形成されている。
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【課題】粒子径が小さく高純度の酸化カルシウムが均一に分散された酸化カルシウム分散液およびその製造方法を提供すること。
【解決手段】酸化カルシウム分散液は、少なくとも、メジアン粒径(体積基準)が1〜200nm、最大粒子径が10〜1000nmの酸化カルシウム微粒子および有機分散媒を含む。酸化カルシウム分散液の製造方法は、酸化カルシウムの微粒子と有機分散媒と直径5〜200μmのビーズとを容器に充填し、これらを攪拌することにより上記酸化カルシウム分散液を製造する。 (もっと読む)


希土類金属化合物、特に、ランタン、セリウム及びイットリウムは、多孔性粒子として形成され、金属、金属イオン及びリン酸を結合するのに効果的である。この粒子の製造方法及びこの粒子を用いた方法を開示する。本発明による粒子は、消化管又は血流において、リン酸を除去するのに使用してもよく、或いは、哺乳動物における高リン酸血症を処置するのに用いてもよい。また、この粒子は、水などの流動体から金属を除去するのに用いてもよい。
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【課題】 低屈折率の複合酸化物微粒子が分散したゾルおよびその低屈折率の微粒子を塗布膜に利用した低反射用の基材を提供する。
【解決手段】 シリカとシリカ以外の無機酸化物とからなる平均粒径が5〜300nmの範囲にある複合酸化物コロイド粒子が水および/または有機溶媒に分散した複合酸化物ゾルであって、前記コロイド粒子は、前記無機酸化物を構成する元素の一部が除去されて増大した細孔を有すると共に粒子表面が被膜で被覆されてなり、屈折率が1.36〜1.44の範囲にある。前記被膜はシリカからなる。 (もっと読む)


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