蓄電デバイス用非水電解液及びそれを用いた蓄電デバイス
    31.
    发明申请
    蓄電デバイス用非水電解液及びそれを用いた蓄電デバイス 审中-公开
    用于电力存储装置的非电解电解质和使用该电池的电力存储装置

    公开(公告)号:WO2017047554A1

    公开(公告)日:2017-03-23

    申请号:PCT/JP2016/076865

    申请日:2016-09-12

    Inventor: 安部 浩司

    CPC classification number: H01G11/64 H01M6/16 H01M10/052 H01M10/0567

    Abstract: 本発明は、非水溶媒に電解質塩が溶解されている非水電解液であって、下記一般式(I)で表される化合物を、非水電解液中に0.01~10質量%含有することを特徴とする、広い温度範囲での電気化学特性を向上できる蓄電デバイス用非水電解液、及び該非水電解液を用いる蓄電デバイスである。 (式中、XはS(=O) 2 基又はS=O基を示し、R 1 ~R 8 は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、又は水素原子の一部がハロゲン原子で置換されていてもよい炭素数1~4のアルキル基を示す。)

    Abstract translation: 本发明是一种电力储存装置用非水电解液,其能够在宽温度范围内提高电化学特性,所述非水电解质溶液包含溶解于非水溶剂中的电解质盐,其特征在于,在非水电解液 ,0.01〜10质量%的由通式(I)表示的化合物; 以及使用该非水电解液的蓄电装置。 (式中,X表示S(= O)2基或S = O基,R 1 -R 8各自独立地表示氢原子,卤素原子或碳原子数为1〜8的烷基, 的氢原子可以被卤素原子取代。)

    位相差調整組成物並びにそれを用いた接着層、位相差フィルム、光学積層体及び画像表示装置
    33.
    发明申请
    位相差調整組成物並びにそれを用いた接着層、位相差フィルム、光学積層体及び画像表示装置 审中-公开
    相位差调整组合物,粘合层,相差膜,光学层压制品和使用该组合物的图像显示装置

    公开(公告)号:WO2017014219A1

    公开(公告)日:2017-01-26

    申请号:PCT/JP2016/071162

    申请日:2016-07-19

    Abstract: 時間が経過して偏光板(層状光学材料)と接着層が収縮変形し、複屈折が変化しても、液晶表示装置の光学設計値からのずれを抑制し、光漏れを抑制することができる位相差調整組成物を提供する。 有機材料と、フィラーとして平均アスペクト比が1.5以上であり、光学異方性を有する無機微粒子からなる粉末と、を含み、配向された層状光学材料と接して用いられる位相差調整組成物。層状光学材料、有機材料、フィラー及び位相差調整組成物の各々について、層状光学材料の配向方向となる一方向に平行な偏波成分に関する屈折率(npr)と一方向に垂直な偏波成分に関する屈折率(nvt)の差を複屈折値ΔNxy(=npr-nvt)としたとき、位相差調整組成物の複屈折値ΔNxyは、有機材料とフィラーの複屈折値ΔNxyの和である。位相差調整組成物は、変形又は応力変化によって層状光学材料と異なる符号の方向に変化する複屈折値ΔNxyを有する。

    Abstract translation: 提供了一种相位差调整后的组合物,其中偏振板(层状光学材料)和粘合剂层随着时间的推移而变形,与液晶显示装置的光学设计值的任何偏差即使双折射变化也最小化, 可以抑制漏光。 相差调整组合物含有:有机材料,作为填料,含有平均纵横比为1.5以上的光学各向异性无机微粒的粉末。 所述组合物与定向层状光学材料接触使用。 对于层状光学材料,有机材料,填料和相位差校正组合物,相位差校正组合物的双折射值ΔNxy是有机材料和填料的双折射值ΔNxy之和,其中差异 使用与偏振分量平行的一个方向的折射率(npr)与层状光学材料的取向方向和与该一个方向正交的偏振分量的折射率(nvt)作为 双折射值ΔNxy(= npr-nvt)。 相位差调整后的组合物根据应力或变形的变化,具有与层状光学材料不同的符号方向变化的双折射值ΔNxy。

    細胞を分離、除去、及び解析する方法
    36.
    发明申请
    細胞を分離、除去、及び解析する方法 审中-公开
    分离,分离和分析细胞的方法

    公开(公告)号:WO2016121766A1

    公开(公告)日:2016-08-04

    申请号:PCT/JP2016/052205

    申请日:2016-01-26

    Abstract:  本発明は、細胞を分離、除去、及び解析する方法を提供することを目的とする。細胞を分離、除去、及び解析する方法であって、細胞を含む液体試料をポリイミド多孔質膜で濾過し、ポリイミド多孔質膜を通過せず膜に捕捉された細胞、あるいは、ポリイミド多孔質膜を通過した液体試料中の細胞について、細胞の数若しくは種類、細胞の外部若しくは内部の構造、細胞表面抗原の種類若しくは量、細胞からの分泌物質の種類若しくは量、細胞の接着性及び細胞の生存率からなる群から選択される1以上の細胞の特性を調べる、ことを含む、前記方法を提供する。

    Abstract translation: 本发明的目的是提供一种隔离,去除和分析细胞的方法。 本发明提供一种通过多孔聚酰亚胺膜过滤含有细胞的液体试样,对未通过多孔聚酰亚胺膜的膜捕获的细胞或液体试样中的细胞进行过滤分离,除去和分析细胞的方法, 确实通过多孔聚酰亚胺膜,以检查选自细胞数量或类型,内部或外部细胞结构,细胞表面抗原的类型或数量,细胞分泌的材料的类型或数量的一种或多种细胞特性 ,细胞粘附和细胞存活率。

    窒素含有ペンタフルオロスルファニルベンゼン化合物の製造方法
    37.
    发明申请
    窒素含有ペンタフルオロスルファニルベンゼン化合物の製造方法 审中-公开
    生产含氮化合物的苯甲酸苯酯化合物的方法

    公开(公告)号:WO2016104677A1

    公开(公告)日:2016-06-30

    申请号:PCT/JP2015/086177

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: C07D207/40 C07C381/00

    Abstract:  式(1)で表されるハロゲノ-ペンタフルオロスルファニルベンゼン化合物と窒素系求核剤を反応させることを含む、(式中、Xはハロゲン原子、nは1~5の整数、R 1 は水素原子又は炭化水素基である) 式(2a)又は(2b): (式中、R 1 は前述のとおり定義され、Zはカルボニル基に結合したアリール基であり、Yは式(Y1)、(Y2)、(Y3)、又は(Y4)で表される基であり、R 2 は水素原子又は炭化水素基である)で表される窒素含有ペンタフルオロスルファニルベンゼン化合物の製造方法。

    Abstract translation: 包括使氮类亲核试剂与由式(1)表示的卤代五氟硫烷基苯化合物(其中X为卤素原子,n为1-5的整数)反应的含氮五氟硫烷基苯化合物的方法,R1为 氢原子或烃基),式(2a)或(2b)表示的含氮五氟硫烷基苯化合物(其中R 1如上,Z为与羰基键合的芳基,Y为( Y1),(Y2),(Y3)或(Y4),R2为氢原子或烃基)。

    バイオマス固体燃料
    38.
    发明申请
    バイオマス固体燃料 审中-公开
    固体生物燃料

    公开(公告)号:WO2016056608A1

    公开(公告)日:2016-04-14

    申请号:PCT/JP2015/078552

    申请日:2015-10-07

    Abstract:  コストアップを抑制しつつ、雨水による崩壊を抑制するとともに排水のCODを低減したバイオマス固体燃料を提供する。本発明は、燃料比(固定炭素/揮発分)が0.2~0.8、無水ベース高位発熱量が4800~7000(kcal/kg)、酸素Oと炭素Cのモル比O/Cが0.1~0.7、水素Hと炭素Cのモル比H/Cが0.8~1.3であることを特徴とするバイオマス粉を成型したバイオマス固体燃料に関する。

    Abstract translation: 本发明的目的是提供一种固体生物质燃料,从而以最小的成本增加来防止由于雨引起的崩解,并且使得废水的化学需氧量(COD)降低。 本发明涉及通过将燃料比(固定碳/挥发性物质)为0.2〜0.8,干燥基热值高达4800〜7000(kcal / kg)的生物质粉末,摩尔比 氧O和碳C的O / C为0.1〜0.7,氢H和碳C的H / C的摩尔比为0.8〜1.3。

    高分散性アルカリ土類金属化合物微粉末、光学フィルム、画像表示装置及び高分散性アルカリ土類金属化合物微粉末の製造方法並びに微粉末分散性評価方法及び微粉末分散性評価装置
    39.
    发明申请
    高分散性アルカリ土類金属化合物微粉末、光学フィルム、画像表示装置及び高分散性アルカリ土類金属化合物微粉末の製造方法並びに微粉末分散性評価方法及び微粉末分散性評価装置 审中-公开
    碱性金属化合物的高分散精细粉末,光学膜,图像显示装置,用于制造碱性金属化合物的高度分散的精细粉末的方法,用于评价粉末的不均匀性的方法,以及用于评估细粉的差异性的装置

    公开(公告)号:WO2016047757A1

    公开(公告)日:2016-03-31

    申请号:PCT/JP2015/077108

    申请日:2015-09-25

    CPC classification number: C01F11/18 G01N23/20 G01N23/201

    Abstract:  アルカリ土類金属化合物を主成分とし、アルカリ土類金属微粒子の表面に界面活性剤を付着させた高分散性アルカリ土類金属化合物微粉末であって、小角X線散乱法により波長0.154nmのX線を照射して測定した散乱角2θが0.2~1.0°の範囲内で散乱強度に散乱ピークを有する高分散性アルカリ土類金属化合物微粉末である。また、アルカリ土類金属化合物微粉末を溶媒中に分散させたときの分散性を粉末状態で評価する微粉末分散性評価方法であって、小角X線散乱法によりアルカリ土類金属化合物微粉末にX線を照射して所定範囲の散乱角における散乱強度のスペクトルを得るX線照射工程と、このスペクトルから散乱角2θが0.2~1.0°の範囲内に散乱強度の散乱ピークを有するか否かを分析する散乱強度分析工程と、この散乱ピークの検出結果に基づいて溶媒中におけるアルカリ土類金属化合物微粉末の分散性を推定する分散性推定工程と、を有する。

    Abstract translation: 一种碱土金属化合物的高分散性细粉末,其以碱土金属化合物为主要成分,并且表面活性剂附着在碱土金属微粒表面上,所述细粉末具有散射强度内的散射强度 当通过小角度X射线散射法测量的波长为0.154nm的X射线照射时,散射角(2θ)范围为0.2-1.0°。 评价粉末的分散性的方法,其中分散在溶剂中的状态下的碱土金属化合物的细粉末的分散性在粉末状态下进行评价,所述方法包括:X射线照射步骤 通过小角度X射线散射法以X射线照射碱土金属化合物的细粉末,得到确定的散射角范围内的散射强度谱; 散射强度分析步骤,用于从光谱分析散射强度中的散射峰是否存在于0.2-1.0°的散射角(2θ)范围内; 以及基于由此获得的散射峰检测结果估计碱土金属化合物在溶剂中的分散性的分散性估计步骤。

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