Abstract:
La presente invención se refiere a un procedimiento para producir nanopartículas híbridas que comprendan por lo menos un material inorgánico y por lo menos un material orgánico polimérico, que a su vez comprenda por lo menos los pasos de: (A) proporcionar una emulsión que comprenda una fase dispersa (1) que comprenda por lo menos un compuesto precursor del material orgánico polimérico - que es por lo menos uno - y por lo menos un compuesto que causa la precipitación del material inorgánico que es por lo menos uno, una fase acuosa continua (II), y opcionalmente por lo menos un compuesto que cause la polimerización del compuesto precursor - que es por lo menos uno - y que está presente en la fase dispersa (I), en la fase acuosa continua (II) o en ambas fases (I) y (II), (B) adicionar por lo menos un compuesto precursor del material inorgánico - que es por lo menos uno - a la emulsión del paso (A), de modo que se forme el material inorgánico - que es por lo menos uno - mediante precipitación en la fase dispersa; (C) adicionar opcionalmente por lo menos un compuesto que cause la polimerización del compuesto precursor - que es por lo menos uno - del material orgánico polimérico - que es por lo menos uno - si no se lo ha hecho en el paso (A), y (D) polimerizar el compuesto precursor - que es por lo menos uno - del material orgánico polimérico, que es por lo menos uno. La presente invención se refiere además a nanopartículas producibles mediante el procedimiento según la invención, y al uso de nanopartículas de la invención en sistemas ópticos, electrónicos, químicos, agroquímicos, medicinales, farmacéuticos y/o biotecnológicos o para la administración de por lo menos un ingrediente activo.
Abstract:
Procedimiento para separar gotitas de líquido de una corriente de gas que las contiene, en un separador centrífugo de gotas con un eje longitudinal vertical y con una sección transversal circular, con una camisa (1) y con 5 caperuzas (2) en los extremos superior e inferior de la camisa (1), con un suministro (3) tangencial de la corriente de gas que contiene gotitas de líquido en la camisa (1), así como con una tubuladura de evacuación (4) para el líquido separado en el separador centrífugo de gotas en la zona de la caperuza (2) inferior y con una tubuladura de salida de gas (7) para la corriente de gas purificada en el separador centrífugo de gotas en la zona de la caperuza (2) superior, caracterizado porque a través de dos, tres o más orificios de entrada (9) dispuestos de forma tangencial y simétrica en el contorno de la caperuza (2) superior se suministra un líquido de lavado en el mismo sentido que la corriente de gas que contiene gotitas de líquido.
Abstract:
The invention relates to a method for producing hybrid nanoparticles containing at least one inorganic material and at least one polymer organic material, comprising at least the following steps: (A) providing an emulsion comprising a disperse phase (I) containing at least one precursor compound of the at least one polymer organic material, and at least one compound which effects the precipitation of the at least one inorganic material, a continuous aqueous phase (II) and, if appropriate, at least one compound which effects the polymerization of the at least one precursor compound, wherein these are present in the disperse phase (I), in the continuous aqueous phase (II) or in both phases (I) and (II), (B) adding at least one precursor compound of the at least one inorganic material to the emulsion from step (A), such that the at least one inorganic material is formed in the disperse phase by means of precipitation, (C) if appropriate, adding at least one compound which effects the polymerization of the at least one precursor compound of the at least one polymer organic material, if this has not taken place in step (A), and (D) polymerizing the at least one precursor compound of the at least one polymer organic material. The invention further relates to nanoparticles that can be produced by the method according to the invention, and to the use of a nanoparticle according to the invention in optical, electronic, chemical, agrochemical, medical, pharmaceutical and/or biotechnological systems or for the administration of at least one active substance.
Abstract:
Encapsulating substance, is claimed, where the capsule shell is formed by interfacial reaction in a centrifugal reactor with a rotating packing.
Abstract:
The present invention relates to a process for preparing an aqueous dispersion of microparticles containing a water-insoluble, solid, non-polymeric, organic active or functional material (M) and an aminoplast resin (A) which surrounds or embeds material (M), which comprises the following steps: i) providing an aqueous slurry of the material (M) in the form of coarse particles; ii) subjecting the aqueous slurry to shear forces such that the coarse particles of the material (M) are comminuted and an aqueous suspension of fine particles of the material (M) is obtained; iii) performing a polycondensation of an aminoplast pre-condensate during step (ii) or in the aqueous suspension of the fine particles of the material (M) obtained in step (ii); wherein step (ii) is performed in the presence of at least one protective colloid and in the presence of at least a portion of the aminoplast pre-condensate subjected to the polycondensation of step (iii).
Abstract:
método para a preparação de um membro de suporte monolítico revestido, um membro de suporte monolítico revestido, membro de suprote monolítico,e, uso de um membro de suporte monolítico a invenção se refere a um membro de suporte monolítico, que compreende canais com paredes que separam os canais um do outro, e tendo um revestimento depositado sobre os mesmos, os canais não revestidos tendo um perfil de seção transversal poligonal, em que a espessura média do que, ou igual, à espessura média de do revestimento sobre uma borda do preferido perfil de seção transversal acrescida de 85 micrômetros; e se refere ainda a um método para a preparação de um tal membro de suporte monolítico revestido, o método compreendendo (i) prover uma suspensão tendo uma viscosidade em uma faixa de a partir de 0,5 a 100 mpa.s e tendo um conteúdo de sólido em uma faixa de 1 a 40% em peso, (ii) dispersar a solução em uma corrente gasosa, de um modo a obter uma corrente gasosa, que compreende gotículas tendo um tamanho de gotícula em uma faixa de a partir de d10 maior do que ou igual a 1 micrômetro a d90 menor do que ou igual a 100 micrômetros; e (iii) direcionar a referida corrente gasosa compreendendo a referida gotícula em direção à referida corrente gasosa, que compreende a referida gotícula, em direção ao membro de suporte monolítico, ao longo da direção axial dos canais do suporte; e se refere ainda ao uso de um tal membro de suporte monolítico revestido, de um modo particular como um artigo catalítico no tratamento de gás de exaustão automotivo.
Abstract:
Se describe un método para producción de una mini suspoemulsión o suspensión de partículas de núcleo coraza submicrónicas, caracterizado en que una suspoemulsión de una primera fase I líquida dispersa se transforma en una segunda fase II líquida continua, que contiene, en la primera fase I líquida dispersa, partículas submicrónicas de un sólido C que forma los núcleos y una substania PS disuelta molecularmente dispersa para la coraza y opcionalmente un reacdtivo R y que, en la primera fase I líquida dispersa de la suspoemulsión, las partículas de núcleo/coraza submicrónicas se producen mediante conversión química o física de la substancia PS precursora para la coraza.
Abstract:
método para proteger um objeto contra radiação uv, método para fabricar um nanocompósito de óxido metálico, e, nanocompósito de óxido metálico. a presente invenção refere-se a um método de proteger um substrato contra radiação ultravioleta (uv) aplicando-se ao substrato partículas de nanocompósito de óxido metálico mostrando ao mesmo tempo transmitância alta de luz vísivel e absorbância alta de luz uv.
Abstract:
The invention relates to a method for producing hybrid nanoparticles containing at least one inorganic material and at least one polymer organic material, comprising at least the following steps: (A) providing an emulsion comprising a disperse phase (I) containing at least one precursor compound of the at least one polymer organic material, and at least one compound which effects the precipitation of the at least one inorganic material, a continuous aqueous phase (II) and, if appropriate, at least one compound which effects the polymerization of the at least one precursor compound, wherein these are present in the disperse phase (I), in the continuous aqueous phase (II) or in both phases (I) and (II), (B) adding at least one precursor compound of the at least one inorganic material to the emulsion from step (A), such that the at least one inorganic material is formed in the disperse phase by means of precipitation, (C) if appropriate, adding at least one compound which effects the polymerization of the at least one precursor compound of the at least one polymer organic material, if this has not taken place in step (A), and (D) polymerizing the at least one precursor compound of the at least one polymer organic material. The invention further relates to nanoparticles that can be produced by the method according to the invention, and to the use of a nanoparticle according to the invention in optical, electronic, chemical, agrochemical, medical, pharmaceutical and/or biotechnological systems or for the administration of at least one active substance.
Abstract:
Procedimiento para el recubrimiento de piezas internas en un reactor, excepto el recubrimiento de espumas que pueden calentarse eléctricamente, al menos parcialmente de células abiertas, con un material catalíticamente activo o un precursor del mismo, según el cual se proporciona un aerosol, que contiene como fase dispersa el material catalíticamente activo o el precursor del mismo, en el que la fase dispersa del aerosol presenta un tamaño de partícula en el intervalo de desde 0,1 hasta 10 µm y se conduce el aerosol con una velocidad en el intervalo de desde 0,2 hasta 4 m/s a través del reactor, que se ajusta de modo que la fase dispersa del aerosol se deposita sobre las piezas internas en el reactor.