多孔质陶瓷层叠体及其制造方法.pdf
春兰****89
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相关资料
多孔质陶瓷层叠体及其制造方法.pdf
本发明的目的是提供能够降低流体的压力损耗的多孔质陶瓷层叠体。本发明为一种多孔质陶瓷层叠体,其特征在于,其是具有第1多孔质层和层叠于上述第1多孔质层之上的第2多孔质层的多孔质陶瓷层叠体,上述第2多孔质层具有接触地层叠于上述第1多孔质层之上的部分和隔着空气层叠于上述第1多孔质层之上的部分,上述第2多孔质层的膜厚的变动系数CV(t<base:Sub>b</base:Sub>)为0.35以下。
多孔质蜂窝结构体及其制造方法.pdf
本发明涉及多孔质蜂窝结构体及其制造方法。提供在含有PM的气体流动时维持低压力损失且能够实现高强度及高捕集效率的多孔质蜂窝结构体。多孔质蜂窝结构体具有从多孔质蜂窝结构体的内部通过并通过多孔质隔壁区划开的多个隔室通道,多孔质隔壁具备:包含骨料及粘结材料的骨架部、形成在骨架部之间且能够供流体流通的气孔部,多孔质隔壁利用水银压入法测定的气孔率为40~48%,利用水银压入法测定的体积基准下的气孔径累积分布中自大气孔侧起算的累积50%气孔径(D50)为6~10μm,以扫描电子显微镜观察的最大气孔径为40μm以下,以扫
多孔质蜂窝结构体及其制造方法.pdf
本发明提供多孔质蜂窝结构体及其制造方法,针对含有堇青石的多孔质蜂窝结构体改善耐热冲击性。一种多孔质蜂窝结构体,其含有堇青石,其中,具有多个隔室通道,该多个隔室通道从多孔质蜂窝结构体的内部通过,且由多孔质隔壁区划开,多孔质隔壁的利用水银压入法测定得到的气孔率为45~60%,多孔质隔壁在利用水银压入法测定得到的体积基准下的累积细孔径分布中,自小细孔侧起算的累积10%细孔径(D10)及累积50%细孔径(D50)满足0.45≤(D50‑D10)/D50的关系,且3μm≤D50≤10μm。
层叠多孔膜及其制造方法.pdf
本发明提供一种在作为锂二次电池用隔离件使用时,不会损害电池特性的耐热性的层叠多孔膜。本发明涉及一种层叠多孔膜,其特征在于,是在由聚烯烃构成的多孔层的单面或双面形成有由酰亚胺系高分子构成的多孔层的层叠多孔膜,具有以下的特性:1)透气度以基于JIS标准P8117得到的Gurley值计,为10秒/100cc~1000秒/100cc;2)在由酰亚胺系高分子构成的多孔层未残留醇系溶剂;3)由酰亚胺系高分子构成的多孔层的厚度为1μm~20μm。
多孔质陶瓷结构体.pdf
本发明提供一种压力损失低、且具有高催化能力的多孔质陶瓷结构体。多孔质陶瓷结构体具备:主成分为堇青石的多孔质结构体主体(即、蜂窝结构体)、以及固定于蜂窝结构体的锰(Mn)及钨(W)。由此,能够减少多孔质陶瓷结构体中的压力损失,并且,还能够降低多孔质陶瓷结构体中的NO燃烧温度。换言之,通过使多孔质陶瓷结构体为上述构成,能够提供压力损失低、且具有高催化能力的多孔质陶瓷结构体。