Fターム[4L037CS20]の内容
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Fターム[4L037CS20]に分類される特許
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生体溶解性無機繊維及びその製造方法
【課題】加工し易い生体溶解性無機繊維及びその製造方法を提供する。
【解決手段】生体溶解性繊維に界面活性剤が付着している無機繊維。
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無機繊維ブロック
【課題】無機繊維ブロック間に生じる目地開きを抑制できる無機繊維ブロックを提供する。
【解決手段】無機繊維からなるブランケット状物を積層して形成される無機繊維ブロック1において、無機繊維の組成が下記の条件を満たす無機繊維ブロック1。SiO2:66〜82質量%、CaO:10〜34質量%、MgO:3質量%以下、Al2O3:5質量%以下、他の酸化物2質量%未満
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柔軟性と耐熱性に優れたアルミナ長繊維の製造方法
【課題】酸化ホウ素成分を含有する柔軟性と耐熱性に優れたアルミナ長繊維の製造方法を提供する。
【解決手段】アルミナ系長繊維前駆体の紡糸原液を調製するにあたり、アルミナ長繊維を構成する全アルミナ成分、シリカ成分、酸化ホウ素成分に対する割合が95/5〜70/30の範囲になるよう水溶性の非晶性完全ケン化ポリビニルアルコールを混合して紡糸原液を調製し、該紡糸原液を乾式紡糸して前駆体繊維を得、これを焼成してアルミナ長繊維を得る。
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生体溶解性無機繊維
【課題】耐火性、生体溶解性を有する繊維を提供する。
【解決手段】以下の組成を有する無機繊維。SiO271〜80重量%、CaO18〜27重量%、MgO0〜3重量%、Al2O31.1〜3.4重量、但し、ZrO2、R2O3(RはSc,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Y又はこれらの混合物から選択される)はそれぞれ0.1重量%以下であり、アルカリ金属酸化物は0.2重量%以下であり、SiO2、CaO、MgO、Al2O3の合計は99重量%以上である。
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無機繊維の製造方法
【課題】平均繊維径が1μm以下であるものであっても人体や生活環境に及ぼす影響が抑制された、高い生体溶解性を発揮するとともに、フィルター材やシール材等の構成材料として好適な耐熱性を発揮する無機繊維を簡便に製造する方法を提供する。
【解決手段】水溶性の塩基性カルボン酸アルミニウムと水溶性のカルシウム化合物と水溶性または水分散性のケイ素化合物とを水性媒体中に溶解して紡糸原料水性溶液を作製した後、該紡糸原料水性溶液を紡糸して粗無機繊維を得、次いで、該粗無機繊維を焼成することにより、35質量%〜88質量%のAl2O3、3質量%〜45質量%のCaOおよび5質量%〜40質量%のSiO2を含み、Al2O3、CaOおよびSiO2を合計した含有割合が繊維全体の98質量%以上である無機繊維を製造することを特徴とする無機繊維の製造方法である。
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無機繊維
【課題】平均繊維径が1μm以下であるものであっても人体や生活環境に及ぼす影響が抑制された、高い生体溶解性を発揮するとともに、フィルター材やシール材等の構成材料として好適な耐熱性を発揮する無機繊維を提供する。
【解決手段】35質量%〜88質量%のAl2O3、3質量%〜45質量%のCaOおよび5質量%〜40質量%のSiO2を含み、Al2O3、CaOおよびSiO2を合計した含有割合が繊維全体の98質量%以上であることを特徴とする無機繊維である。
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セラミック繊維製造用組成物及びそれから製造される高温断熱材用の生体溶解性セラミック繊維
本発明は、セラミック繊維製造用組成物及びそれから製造される高温断熱材用の生体溶解性セラミック繊維に関し、さらに具体的には、網目形成酸化物としてSiO2、修飾酸化物としてCaOとMgO、そして中間酸化物としてZrO2、Al2O3及びB2O3を適切な割合で含み、セラミック繊維の人工体液に対する溶解度を向上し;1260℃の高温使用時にも優れた耐熱性、高温粘度、圧縮強度及び復元力などの熱的/機械的特性を示し;既存設備をそのまま活用して、容易にセラミック繊維を製造することができる経済的効果を提供する、セラミック繊維製造用組成物、及びそれから製造される高温断熱材用の生体溶解性セラミック繊維に関するものである。 (もっと読む)
バサルト繊維材料
【課題】玄武岩(バサルト)原石に対し、網目状形成体、ガラス修飾体を形成・維持し、バサルト繊維の結晶化及び固着を抑制すること、及びバサルト繊維の耐熱性を従来の750℃から850〜900℃まで大幅に向上させ、かつ従来品と比べて大幅な低コスト化を達成する。
【解決手段】含有する元素量の異なる2種の玄武岩を原料としたことを特徴とするバサルト繊維材料;及び含有する元素量の異なる2種の玄武岩を原料とし、該玄武岩にAl2O3、SiO2、CaO、MgOから選択される酸化物の1種以上を添加したことを特徴とするバサルト繊維材料。
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生理食塩水に可溶の無機繊維
【課題】生理食塩水に対する溶解性に優れると共に、収縮率が小さく、アルミノシリケート耐火煉瓦と反応しない無機繊維を含む断熱材を提供する。
【解決手段】以下の組成:
72重量%<SiO2<86重量%
MgO<10重量%
14重量%<CaO<28重量%
Al2O3≦0.29重量%若しくは0.35重量%≦Al2O3<2重量%であり、且つZrO2<3重量%、又はZrO2≦0.70重量%若しくは0.73重量%≦ZrO2<3重量%であり、且つAl2O3<2重量%
B2O3<5重量%
P2O5<5重量%
95重量%<SiO2+CaO+MgO+Al2O3+ZrO2+B2O3+P2O5
を有する繊維を含む断熱材とする。
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汚染制御装置のための低剪断取付けマット
【課題】排気ガス処理装置(10)のための取付けマット(20)を提供する。
【解決手段】取付けマット(20)は、アルミナおよび/または高温耐熱生体溶解性無機繊維を含有する高温耐熱セラミック繊維と、結合剤バーンアウトの前に高温で少なくとも部分的に液化する有機結合剤と、コロイド無機酸化物とを含み、さらに必要により膨張性材料を含んでもよい。排気ガス処理装置(10)は、ハウジング(12)と、ハウジング(12)内に弾性的に取り付けられる触媒担持脆弱構造体(18)と、ハウジング(12)と触媒担持脆弱構造体(18)との間のギャップ内に配置される取付けマット(20)とを含む。
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多層マット及び排気ガス処理装置
排気ガス処理装置のハウジング内に触媒支持構造を取り付けるためのハイブリッド取付けマット。排気ガス処理装置は、外側ハウジング、脆弱な触媒支持構造、及びハウジングと脆弱な触媒支持構造の間の間隙に配置された取付けマットを含む。さらにハイブリッド取付けマットの製造方法及び取付けマットを組み入れた排気ガス処理装置の製造方法を開示する。 (もっと読む)
鉱物繊維及びその使用
本発明は、組成物の重量に基づいて以下の酸化物:SiO2 35〜43.5%、Al2O3 18〜22%、Fe2O3 9〜16%、CaO 8〜17%、MgO 7〜15%、Na2O+K2O 1〜5%、MnO 2%以下、を含む組成物から形成される鉱物繊維に関する。 (もっと読む)
マット材、排気ガス処理装置およびマット材を製造する方法
【課題】本発明では、圧縮/復元の繰り返し負荷を受けた後にも、比較的良好な保持力を維持することが可能なマット材を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明では、複数の無機繊維を含むマット材であって、前記無機繊維の少なくとも一部は、コア部と該コア部を取り囲む表層とを有し、前記表層には、前記コア部よりも多くのシリカ(SiO2)が含まれていることを特徴とするマット材が提供される。
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変性アルミノケイ酸塩繊維を含む低熱膨張係数材料および製造方法
アルミノケイ酸塩組成構造を持つ複数の繊維から成る繊維状セラミック材料(すんわちx(R0) y(Al203) z(Si02)またはw(MO)-x(RO)-y(Al2O3)-z(SiO2)。)本繊維状セラミック材料は2つ以上のx(R0) y(Al203) z(Si02)またはw(MO) x(RO) y(Al2O3) z(SiO2)前駆体を組み合わせることにより形成され、2つ以上のその前駆体の少なくとも1つは繊維形状である。結果得られる繊維状セラミック材料は、低い熱膨張係数を持つ(すなわち<4.7×10−6/℃)。 (もっと読む)
CaO−Al2O3−ZrO2またはSrO−Al2O3−ZrO2を含むガラス物品の製造方法ならびにその製法により製造したガラス物品
【課題】大きくて、複雑な形状の物品が成形可能であるガラス物品の製造方法、およびその方法により得られた物品の提供。
【解決手段】粒子、ビーズ、ミクロスフェアまたは繊維の形態のガラスを準備する工程であって、そのガラスが、CaO−Al2O3−ZrO2またはSrO−Al2O3−ZrO2と、ガラスの重量に基づいて、SiO2を0〜20重量%未満、B2O3を0〜20重量%未満、およびP2O5を0〜40量%未満、とを含み、前記ガラスは、ガラス転移温度Tgと、結晶化開始温度Txとを有しており、そのガラス転移温度Tgと、結晶化開始温度Txとの差が少なくとも25Kである工程、Tg以上の温度で、前記粒子、ビーズ、ミクロスフェアまたは繊維が融合して、融合した形成体を成形するように前記ガラスを加熱する工程、および前記融合した形成体を冷却して物品を成形する工程を含む、物品の製造方法。
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無機繊維組成
以下の組成:10.2〜55.5mol%のAl2O3、12〜37.1mol%のK2O、17.7〜71.4mol%のSiO2、0.1〜10mol%のB2O3(ここで、SiO2+Al2O3+K2O≧77.7mol%であり、且つ成分の合計が100mol%を超えない)を有する溶融形成無機繊維が開示される。任意に0.1〜10mol%のMgOをもつ。 (もっと読む)
シリカに基づく高温耐性無機繊維および該繊維の製造方法
本発明は、シリカに基づく改善された機械的特性を有する高温耐性の無機繊維、その製造方法および特定の使用、ならびにそれから誘導される製品に関する。本発明の繊維は、次の組成を有する:81〜94重量%のSiO2、6〜19重量%のAl2O3、0〜12重量%のZrO2、0〜12重量%のTiO2、0〜3重量%のNa2Oおよび1.5重量%以下のさらなる成分。
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無機繊維組成物
融解形成された複数の無機繊維が、開示されており、組成:−
Al2O3 5〜90モル%
K2O 5〜90モル%
SiO2 5〜90モル%
を持っており、ここで、SiO2+Al2O3+K2O>=50モル%。12モル%よりも多いK2Oを持っている同様の組成の複数の繊維も範囲とされている。
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無機繊維
主要な繊維成分としてカルシウムとアルミナとを含む無機繊維を提供する。さらに、該無機繊維の調製方法及び該無機繊維を含む断熱技術を用いる物品の断熱方法をも提供する。該無機繊維は1,100℃以上の温度に対して耐熱性があり、しかもフラックスの攻撃に対する抵抗性も有する。
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耐熱性に優れたアルミナ繊維およびその前駆体繊維の製造方法
【課題】 酸化ホウ素化合物を含有する耐熱性に優れたアルミナ繊維を得ること。
【解決手段】 アルミナ繊維前駆体を紡糸するにあたり、紡糸原液にホウ素化合物を含有させた場合にも紡糸原液がゲル化を起こさないように紡糸助剤として水溶性多糖類を使用して紡糸原液を調製し、これを紡糸し、前駆体を得た後、前駆体を焼成して耐熱性に優れたアルミナ繊維を得る。
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