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    • 104. 发明申请
    • はんだ接合部
    • 焊点
    • WO2017217145A1
    • 2017-12-21
    • PCT/JP2017/017659
    • 2017-05-10
    • 富士電機株式会社
    • 渡邉 裕彦齋藤 俊介小平 悦宏
    • B23K35/26C22C13/02H01L21/52H05K3/34
    • 異種材料の界面における破壊を抑制する。Sbを、5.0質量%を超えて10.0質量%以下と、Agを2.0~4.0質量%と、Niを、0を超えて1.0質量%以下含有し、残部は、Sn及び不可避不純物からなるはんだ材が溶融されたはんだ接合層10と、少なくとも一方がCuもしくはCu合金部材123である被接合体11、123とを含むはんだ接合部であって、前記はんだ接合層が、前記CuもしくはCu合金部材123との界面に、(Cu,Ni) 6 (Sn,Sb) 5 を含む第1組織1と、(Ni,Cu) 3 (Sn,Sb) X を含む第2組織(式中、Xは1、2、または4である)2とを備えるはんだ接合部、並びに当該接合部を備える電子機器及び半導体装置。
    • 抑制异种材料界面的破坏。 Sb含量为5.0质量%以上且10.0质量%以下,Ag为2.0质量%以上且4.0质量%以下,Ni为0以上且1.0质量%以下,余量为 ,其中所述焊料材料熔化由Sn及不可避免的杂质,焊点和一个对象的焊料键合层10被粘结在11123其中至少一个是Cu或Cu合金构件123,焊料键合层 在与Cu或Cu合金构件123的界面处包括(Cu,Ni)6(Sn,Sb)5的第一结构1, ,2)或2),其包含第一结构(Cu,Cu)3(Sn,Sb) 部分,以及具有连接部分的电子器件和半导体器件。

    • 105. 发明申请
    • 排水処理方法および排水処理システム
    • 废水处理方法和废水处理系统
    • WO2017154780A1
    • 2017-09-14
    • PCT/JP2017/008530
    • 2017-03-03
    • 富士電機株式会社国立大学法人宇都宮大学
    • 花井 洋輔中田 栄寿酒井 保藏
    • C02F1/52B01D21/01B03C1/00B03C1/14B03C1/247C02F1/32C02F1/50C02F1/76C02F1/78
    • 複数の処理設備を設けることなく、スクラバ排水及びバラスト排水を同時に、かつ効率的に処理する方法及びシステムを提供する。スクラバ10において排ガスとスクラバ洗浄水を接触させてなるスクラバ排水に、バラスト排水を、浮遊物質濃度または濁度が一定になるように混合する混合工程と、前記混合された排水に磁性粉を添加する処理工程と、前記処理工程で得られた磁性フロックを磁気分離する分離工程とを含む排水処理方法、並びにスクラバにおいて排ガスとスクラバ洗浄水を接触させてなるスクラバ排水に、バラスト排水を浮遊物質濃度が一定になるように混合する混合装置3と、前記混合装置で得られた混合排水に磁性粉を添加する磁性粉添加装置4と、前記磁性粉添加装置で得られた磁性フロックを磁気分離する磁気分離装置5とを備える、排水処理システムを提供する。
    • 一个,而无需提供多个处理设备,提供一种用于同时且有效地处理洗涤器的流出物和压载水排放的方法和系统。 包括在所述涤气器10中的废气与洗涤器的洗涤水接触的洗涤器流出物,所述压载水排放,悬浮固体浓度或混浊的混合工序中混合,以便为恒定,在加入磁性粉末与混合废水 的处理步骤,废水处理方法包括磁分离中的处理步骤中获得的磁性絮凝物,并在洗涤器的流出物包括在所述洗涤器中的废气与洗涤器的洗涤水接触的分离步骤中,将压载水排出的悬浮固体浓度 混合装置3用于混合为恒定,磁性粉末添加装置4,用于将磁性粉末在混合装置得到的混合废水,磁性磁分离中的磁性粉末添加装置获得的磁性絮凝物 和分离装置5。

    • 106. 发明申请
    • プラント評価装置及びプラント評価方法
    • 植物评估装置和植物评估方法
    • WO2017154301A1
    • 2017-09-14
    • PCT/JP2016/086809
    • 2016-12-09
    • 三菱重工業株式会社
    • 中川 陽介石橋 直彦
    • G05B23/02
    • プラント内の異常発生原因の推定を効率的に行う。プラント評価装置(5)は、定常モデルを用いてプラント状態量の第1推定値を計算し、第1推定値とプラント状態量の実測値との差に応じてプラント機器の機器パラメータを計算し、正常状態の機器パラメータとして保存する第1計算部(52)と、非定常モデルを用いて、プラント状態量の第2推定値を計算し、前記第2推定値と前記実測値との誤差がある閾値以上であるかを判断する第1判断部(53)と、前記第1判断部による判断結果に応じて、定常モデルを用いてプラント状態量の第3推定値を計算し、第3推定値と前記実測値との差に応じて機器パラメータを計算し、異常状態の機器パラメータとして保存する第2計算部(54)と、正常状態の機器パラメータと異常状態の機器パラメータとの差が一定値以上かどうかを判断する第2判断部(55)とを備えている。
    • 有效估计工厂异常的原因。 植物评估单元(5)通过使用稳态模型计算出工厂设备的设备参数根据第一估计的实际测量值和工厂状态量之间的差来计算第一估计值的工厂状态量的 用于存储正常状态(52)的装置参数,使用非固定的模型中的第一计算单元,计算第二估计值的植物状态量的,所测量的值和所述第二估计值之间的误差 有第一确定部分,用于确定是否一个阈值或更大(53),根据由所述第一确定单元的确定结果,通过使用固定模型计算第三估计值工厂的状态量的,第三估计 计算响应于所述差值和测量值,用于存储异常状态(54)的装置参数的第二计算单元之间的差异的装置的参数,正常状态下的异常状态的装置参数和设备参数是恒定 确定它是否超过价值 和第二确定单元和(55)这一点。

    • 107. 发明申请
    • 酸性ガス回収システム及びそれに用いるリクレーミング装置
    • 酸性气体回收系统及其使用的回收装置
    • WO2017122443A1
    • 2017-07-20
    • PCT/JP2016/085337
    • 2016-11-29
    • 三菱重工業株式会社
    • 田中 裕士平田 琢也上條 孝辻内 達也
    • B01D53/14B01D53/52B01D53/62
    • B01D53/14B01D53/52B01D53/62
    • 酸性ガス吸収液のリクレーミング処理において、回収する蒸気状物質に、液飛散などによって不純物が同伴するのを防ぐことができる酸性ガス回収システム及びそれに用いるリクレーミング装置を提供する。酸性ガス回収システムは、吸収液を、吸収剤以外の共存物質と分離するためのリクレーミング装置40Aを備え、この装置は、処理対象となる吸収液が水とともに導入され、不揮発性物質と蒸気状物質とに分離する気液分離器50と、この気液分離器から抜き出された第1の抜出液を、第1の加熱器56で加熱した後、吸収液導入口よりも下方の位置で、気液分離器に導入する第1の抜出液ライン55cと、気液分離器から抜き出された第2の抜出液を、混合タンク60でアルカリ剤と混合した後、第1の抜出液ラインの抜出液導入口よりも下方の位置で、気液分離器に導入する第2の抜出液ライン55aとを備える。
    • 在回收进程

      酸性气体吸收液,气态物质被回收,以提供用于酸性气体回收系统的回收设备,它能够防止由这样的液体散射夹带杂质 。 酸性气体回收系统,吸收液体包括回收设备40A用于分离比吸收其他共存材料,该装置中,待处理的水,不挥发性物质和气态物质一起引入吸收液 液体分离器50用于通过第一加热器56将从气液分离器中排出的第一提取液体分离成从气液分离器排出的第一液体和第二液体, 第一提取流体管路55C用于将气 - 液分离后,第二提取液从气 - 液分离器排出,并与在混合罐60中的碱剂中,第一断开混合 而第二提取液管线55a在液体流出管线的提取液导入口下方的位置处被引入到气液分离器中。

    • 108. 发明申请
    • 酸性ガス回収方法及びシステム並びに鉄イオン分析方法及びシステム
    • 酸性气体回收方法和系统,铁离子分析方法和系统
    • WO2017073447A1
    • 2017-05-04
    • PCT/JP2016/081074
    • 2016-10-20
    • 三菱重工業株式会社
    • 平田 琢也岡本 真一長安 弘貢千代丸 勝辻内 達也
    • B01D53/14B01D15/00B01D53/52B01D53/62B01D53/78B01J20/26B01J20/34G01N31/00
    • B01D15/00B01D53/14B01D53/52B01D53/62B01D53/78B01J20/26B01J20/34G01N31/00
    • アミン吸収液中の鉄イオンを短時間で且つ高精度に定量することができ、早期にアミン吸収液の腐食性を増大する因子を取り除く措置を図ることができる酸性ガス回収方法及びシステム並びに鉄イオン分析方法及びシステムを提供する。吸収塔10で、酸性ガスを含有する処理対象ガスにアミン吸収液を気液接触させて、アミン吸収液に酸性ガスを吸収させ、再生塔20で、酸性ガスを吸収したアミン吸収液から、酸性ガスを放散させてアミン吸収液を再生し、このように循環利用するアミン吸収液を、鉄イオン分析装置40のキレート樹脂に通液し、アミン吸収液中の鉄イオンをキレート樹脂に吸着させ、次に、この鉄イオンを吸着させたキレート樹脂に、再生液を通液し、鉄イオンを脱離させ、キレート樹脂を再生するとともに、鉄イオンを含有する再生液を得る。この鉄イオンを含有する再生液中の鉄イオンを定量して、アミン吸収液中の鉄イオン濃度を算出する。
    • 酸能够实现措施

      可量化并与在胺吸收溶液的铁离子的很短的时间高精度地删除增加的早期胺吸收剂的腐蚀性的因素 气体回收方法和系统以及铁离子分析方法和系统。 在吸收塔10中,胺吸收剂通过气 - 液接触的含酸性气体的待处理气体,以吸收在胺在再生器20吸收的酸性气体,吸收了胺吸收液酸性气体,酸 气体通过胺吸收剂,通过铁离子分析装置40的螯合树脂通过,以吸附在螯合树脂吸收胺的铁离子再现胺吸收剂,这种循环使用消散, 然后,将具有吸附的铁离子螯合树脂,通过再生剂通过,解吸铁离子再现螯合树脂,得到含有铁离子再生液体。 定量含有铁离子的再生溶液中的铁离子并计算胺吸收溶液中的铁离子浓度。