Abstract:
The invention relates to a pigment granulate which contains 40 to 65% by weight of pigment and at least 10% by weight of a compound of general formula (I) CH3-(CH2)n-CH2-O-[(CH2)p-O]m-H, wherein n=8-18, p=1-4 and m=35-100, the weight ratio of the compound of general formula I to the pigment being = the STSA surface area of the pigment in m²/g multiplied by 0.0021 g/m² and the mass-weighted particle size of the pigment granulate being
Abstract:
The invention relates to a method for post-treating carbon black. The carbon black is blown with a carrier gas into the lower area of a fluidized bed apparatus, an additional gas flow is introduced into said fluidized bed apparatus and the carbon black is post-treated in the thus obtained fluidized bed.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung des Transportverhaltens bei pneumatischer Förderung von Granulaten indem man (A) die Granulatprobe in eine Förderrinne aufgibt, (B) die Granulatprobe nach der Förderrinne über einen Injektor in einen geregelten Luftstrom einbringt, (C) die Granulatprobe eine Förderstrecke durchfließt und (D) die Granulatprobe in einem Laserbeugungsspektrometer vermisst, wobei man in Schritt (B) die Granulatprobe über einen Venturi-Injektor einbringt. Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens enthält eine Förderrinne zur Aufgabe von Granulaten in die Förderstrecke, eine Förderrinne zur Aufgabe von unbeanspruchten Granulaten in das Laserbeugungsspektrometer, ein Luftstromregelventil, ein Venturi-Injektor, eine Förderstrecke und ein Laserbeugungsspektrometer.
Abstract:
Die Erfindung betrifft Kohlenstoff-Aerogele mit Partikelgrößen kleiner 1 μm. Die Kohlenstoff-Aerogele werden hergestellt indem man (A) ein Mono- und/oder Polyhydroxybenzol, ein Aldehyd und ein Katalysator in einem Reaktor bei einer Reaktionstemperatur T im Bereich von 75 - 200 °C bei einem Druck von 80 - 2400 kPa zur Reaktion bringt, (B) anschließend das Reaktionsgemisch aus Verfahrensschritt (A) in eine Säure einsprüht, (C) das resultierende Produkt aus Verfahrensschritt (B) trocknet und (D) karbonisiert. Die erfindungsgemäßen Kohlenstoff-Aerogele können als Füllstoff, Verstärkerfüllstoff, UV-Stabilisator, Elektrodenmaterial, Schallabsorber, thermisches Isolationsmaterial, Katalysator, Katalysatorträger, Leitfähigkeitszusatz, Absorber für Gas- und/oder Flüssigkeitsaufbereitung oder Pigment verwendet werden.
Abstract:
Die Erfindung betrifft Flammruße mit einem DBP-Wert kleiner 100 ml/100g. Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen Flammrußes beschrieben, wobei ein Flammruß mechanisch in einer Rotorkugelmühle zerkleinert wird. Die erfindungsgemäßen Ruße können in Rußdispersionen, Lacksystemen, Druckfarben, Kunststoffmischungen und Kautschukmischungen verwendet werden.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von nanostrukturierten Silizium-Kohlenstoff-Kompositen, umfassend das (A) Einbringen zumindest der Komponenten (a1) Mono- und/oder Polyhydroxy-aromatische Verbindung, und (a2) ein Aldehyd, und (a3) ein Katalysator, in einen Reaktor, wobei eine Zusammensetzung erhalten wird, in der sich bei einer Reaktionstemperatur T von 75 bis 200°C, und bei einem Druck von 80 bis 2400 kPa, und während einer Zeitdauer t A von 0,001 bis 1.000.000 s die Komponenten in Gegenwart des Katalysators miteinander umsetzen, wobei ein Vorgelat erhalten wird, und (B) Einbringen zumindest einer Komponente (b1) sub-mikrones, Siliziumpulver, kristallin oder amorph, in die während oder nach Schritt (A) erhaltene Zusammensetzung, und anschließend (C) Einbringen des nach Schritt (B) erhaltenen Produktes in ein Neutralisationsmittel, ausgewählt aus einer Säure, falls (a3) ein basischer Katalysator ist, oder einer Lauge, falls (a3) ein saurer Katalysator ist, wobei ein feinteiliges Produkt erhalten wird, und (D) Trocknen des während oder nach Schritt (C) erhaltenen Produktes und anschließend (E) Karbonisieren des nach Schritt (D) erhaltenen Produktes bei einer Temperatur von 500 bis 1200 °C, die Komposite selbst, deren Verwendung als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Zellen und – Batterien, sowie die Lithium-Ionen-Zellenund –Batterien.
Abstract:
The invention relates to carbon aerogels with particle sizes less than 1 µm. The carbon aerogels are prepared by (A) reating a mono- and/or polyhydroxybenzene, an aldehyde and a catalyst in a reactor at a reaction temperature T in the range from 75 - 200°C at a pressure of 80 - 2400 kPa, (B) then spraying the reaction mixture from process step (A) into an acid, (C) drying the resulting product from process step (B) and (D) carbonizing it. The carbon aerogels according to the invention can be used as filler, reinforcing filler, UV stabilizer, electrode material, sound absorbents, thermal insulating material, catalyst, catalyst support, conductivity additive, absorbent for gas and/or liquid preparation or pigment.
Abstract:
The invention relates to lamp blacks having a DBP value of less than 100 ml/100g. The invention also relates to a method for producing said lamp black, wherein lamp black is mechanically size-reduced in a rotary ball mill. The lamp blacks according to the invention can be used in carbon black dispersions, paint systems, printing inks, plastic mixtures and rubber mixtures.
Abstract:
Pigmentgranulat, enthaltend 40-65 Gew.-% Pigment und mindestens 10 Gew.-% einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) CH 3 -(CH 2 ) n -CH 2 -O-[(CH 2 ) p -O] m -H mit n=8-18, p=1-4 und m=35-100, wobei das Gewichtsverhältnis der Verbindung der allgemeinen Formel I zu Pigment größer gleich der STSA Oberfläche des Pigmentes in m²/g multipliziert mit 0,0021 g/m² ist und die massengewichtete mittlere Korngröße des Pigmentgranulates
Abstract translation:颜料颗粒含有40-65重量%的颜料和至少10重量%的通式(I)的化合物CH 3 - (CH 2) 子>)<子>名词子> CH <子> 2 子> O - [(CH <子> 2 子>)<子> p 子> O] < 其中n = 8-18,p = 1-4和m = 35-100,其中通式I化合物与颜料的重量比等于STSA表面 m / 2的颜料乘以0.0021g / m 2; 并且颜料颗粒的重量加权平均粒度<20μm。 颜料颗粒可以通过将颜料和式I化合物分散在溶剂中,然后干燥所得分散体来制备。 它们可用于水性涂料和清漆体系,乳胶漆,印刷油墨,油墨体系和涂料体系中的掺入和/或抗静电处理。 P>
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Nachbehandlung von Ruß, wobei man den Ruß in einer Wirbelschichtapparatur im unteren Bereich der Apparatur mit einem Traggas anströmt, einen zusätzlichen Gasstrom in die Wirbelschichtapparatur einleitet und den Ruß in der entstehenden Wirbelschicht nachbehandelt.