本发明涉及由硅基陶瓷材料或硅基陶瓷基复合材料(CMC)制成的部件,该部件包括环境屏障涂层(EBC),所述涂层(12、13)包括沉积在陶瓷材料或陶瓷基复合材料(CMC)的表面上的粘合层(12),所述结合层(12)的顶部具有一个或多个层共同形成的多功能屏障结构(13),其特征在于,该结合层(12)在与多功能结构的界面处具有多晶氧化硅制成的层(12)或子层(12b)。
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本发明涉及一种涡轮机的风扇(1)的叶片(3),该叶片具有由复合材料制成的结构,该复合材料包括通过三维编织获得的纤维增强体(5)和纤维增强体(5)嵌入其中的基体,纤维增强体(5)包括具有预定断裂伸长率的第一股线(9),纤维增强体(5)的一部分进一步包括第二股线(10),该第二股线具有比第一股线(9)的断裂伸长率高的断裂伸长率。
本公开内容涉及热塑性静电耗散(ESD)复合材料。公开的组合物包含热塑性树脂相和填料组合物,所述填料组合物包含导电炭黑和分散于所述热塑性树脂相内的非导电聚合物。还公开了用于制造所公开的复合材料的方法和包含其的制品。
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一种复合纤维材料外壳的制造方法,包含一前置步骤、一成型步骤,及一切割步骤。在该前置步骤中,将多个预浸复合材料织布层叠为一母材。将面积小于该母材且纤维方向性垂直该母材的多个预浸复合材料织布层叠为一强化材。将该强化材叠覆于该母材上,形成一个部分较厚的待压合工件。在该成型步骤中,将该待压合工件进行热压合以成型为一待裁切件。在该切割步骤中,在该待裁切件裁切出多个键位孔以制得一键盘设置座。通过将纤维方向性与母材垂直的强化件叠覆于母材上,使制成的键盘设置座的键位区结构强度较高,提升消费者购买意愿。
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本发明涉及包含至少一种环氧树脂、一种开链多胺和一种式(I)的化合物的可硬化或硬化的组合物其中基团R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19和R20分别和相互独立地选自氢、甲基、乙基、丙基、异丙基和胺,条件是,选自R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10的至少一个基团是胺且选自R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19和R20的至少一个基团是胺;涉及包含脂族二胺和式(I)的化合物的硬化剂组合用于硬化环氧树脂的用途;涉及涂布表面或浸渍织物平面构型物品的方法,其包含步骤(a)施加和(b)硬化该可硬化组合物,还涉及包含该硬化组合物的表面、纤维复合材料、涂料或粘合剂。
本发明涉及一种诸如管子等的容器,其用于保存和排出粘的直至糊状的分配物品并且由塑料、复合材料或者金属制成以及具有任意的横截面,其中该容器具有连带取出开口的肩部以及与该肩部持久且密封地连接的外壳,该外壳可在用分配物品进行充填之后被密封地封闭。在用分配物品(17)充填管子或容器(1)之后,必须借助今后可拆卸的封闭单元(2)通过形成圆形延伸的连接(15,25)的方式气密地且持久地封闭管子或容器(1),其中最晚在取出分配物品时将封闭单元(2)分解成连带环或柄(9)和连接螺栓(11)的盖子(8)、覆盖件(4)、以及连带连接套管(12)的活塞件(3),其中盖子(8)的分离必须沿着分离通道(10)进行,以使得盖子(8)从覆盖件(4)脱离,其中分解可以例如通过拉出盖子(8)来实现并且导致连接螺栓(11)与连接套管(12)之间的连接同时脱开,并且由此一方面在覆盖件(4)中形成可通过的开口(26),另一方面开口(26)被如此成形,以使得开口(26)确保直接的且足够大的、进入设置在其后的活塞件(3)的入口。通过朝着取出开口(21)的方向对活塞件(3)施加近似轴向的作用力,在之前已打开密封帽(14)的情况下,活塞件(3)从其深埋位置起移动,其中分配物品残余物(18)必须借助活塞件(3)的剥离的边缘(30)以密封的方式向前移动,直到在取出开口(21)与经移动的活塞件(3)之间区域累积了足够量的分配物品残余物(18),该足够量的分配物品残余物(18)再次结合成分配物品部分(32)并且例如借助在取出开口(21)与活塞件(3)之间对管壳(6)施加针对性的压力导致分配物品部分(32)中的一部分被取出。
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本发明涉及增强玻璃丝,其组成包括在以下定义的限值内的以下组分,以重量百分比表示:SiO262-72%,Al2O32-10%,CaO7-20%,MgO1-7%,Na2O+K2O+Li2O10-14.5%,Li2O0-2%,BaO+SrO+ZnO0-4%,B2O30-4%,F20-2%,As2O30-0.15%。这些丝由廉价的玻璃组成,该玻璃提供在由拉伸强度表示的机械性能和纤维化条件之间优异的折衷。本发明还涉及基于一种或多种有机和/或无机材料和上述玻璃丝的复合材料。
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本发明涉及一种多层变压器绕组(10)的制造方法,其中在围绕绕组体(11)卷绕导线层(21,22,23)期间或者之后,分别将电绝缘材料层(32,33)施加在其径向外部的表面上。将干燥的纤维复合材料应用为绝缘材料。此外,该纤维复合材料通过将变压器绕组(10)加热到预定的接合温度而接合成绝缘层。本发明还涉及一种多层变压器绕组,其可以利用根据本发明的制造方法来制造。
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本发明提供了一种用于射线诊断的加热床100,它包括床面102,所述床面102包含加热单元303,所述加热单元设置在床面102的轴向边缘处;所述床面102还包含碳纤维复合材料层402;其中,所述加热单元303与所述碳纤维复合材料层402耦合,从而当患者躺在该加热床上时不会感到冰冷不适。本发明还提供了一种加热方法以及包含上述加热床的医疗系统。
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本发明能够以更低的成本,对复合材料、蜂窝构造体等部件进行机械加工。实施方式所涉及的机械加工装置具有电动式的锯和安装机构。电动式的锯将加工对象部件切断。安装机构将所述锯安装于机器人的臂部。另外,实施方式所涉及的机械加工方法是如下机械加工方法,即,通过利用在机器人的臂部安装的切削刀具对复合材料或者蜂窝构造体进行加工,从而制造机械加工部件。另外,实施方式所涉及的机械加工方法是如下机械加工方法,即,通过使在机器人的臂部安装的引导部与用于设置加工对象部件的工具接触,同时利用在所述臂部安装的切削刀具对所述加工对象部件沿所述工具的形状进行加工,从而制造机械加工部件。
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公开了一种悬浮在载体液体中的纳米片或颗粒的分散体。该纳米片或颗粒,例如石墨烯纳米片,衍生自层状材料。分散体中的纳米片或颗粒的负载量为每1ml分散体至少20mg纳米片或颗粒。分散体任选地还包含分散剂,分散剂与纳米片或颗粒的体积比小于1:1。用于制造分散体的方法包括在高剪切条件下混合载体液体和纳米片或颗粒。分散体可以用作油墨系统,用作油墨、涂料或粘合剂制剂内的功能性添加剂,和/或用于制造纳米片‑聚合物复合材料或颗粒‑聚合物复合材料。
提供:抑制正极复合材料糊剂的凝胶化、进而耐气候性优异的非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法等。基于非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法等,所述制造方法的特征在于,包括:将包含用通式LizNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0≤x≤0.35、0≤y≤0.10、0.95≤z≤1.10,M为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中的至少1种元素)表示的锂镍复合氧化物的粉末用碳酸锂水溶液清洗;和,将清洗后的前述粉末干燥。
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本发明涉及核工业、冶金、矿山、机械制造和食品工业,其可以用于通过挤出由复合材料、聚合物和其他塑料材料的粉末制备的半成品和产品的生产。用于生产由复合材料、聚合物或其他塑性粉末材料制成的半成品和产品的装置包括螺杆压机,其具有外壳(1)和在外壳(1)内的螺杆(2)。外壳(1)和螺杆(2)中的每一个都有带有突起的至少一个变形部(图1中的A部)。外壳(1)和螺杆(2)可以与突起各自一体形成,或者与具有突起的特殊插入环组合地形成。在操作所有三种变形装置时,外壳(1)和螺杆(2)组合地形成,且在变形部上提供有环、定子和转子,所述定子固定于外壳的邻近部分,所述转子固定于螺杆(2)的邻近部分。
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本申请涉及一种用于紧固一对气体容器的装置及其制造方法,该装置包括:多个第一单元,这些第一单元由复合材料形成,并在气体容器的长度方向上彼此间隔开,并且将一对气体容器安放在其两侧上;第二单元,由复合材料形成并且在气体容器的长度方向上延伸以一体地连接所述多个第一单元;以及多个紧固单元,紧固单元中的每一个均沿气体容器的外周延伸以包围安放在第一单元上的气体容器,并且紧固单元将两端连接到第一单元。
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本发明涉及一种风扇叶片(1),该叶片包括:‑翼型件(8),该翼型件由复合材料制成,该复合材料包括由聚合物基质致密化的纤维增强体、前边缘(4)和后边缘(5),以及‑结构型护罩(10),该结构型护罩被装配并附接到前边缘(4)或后边缘(5),以及‑至少一个加强件(20),该至少一个加强件与结构型护罩(10)一体地形成并形成为单件,所述加强件(20)延伸到形成在护罩(10)与前边缘(4)或后边缘(5)之间的空腔(15)中,以增加叶片(1)的刚度。
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一种电极处理方法,其具备剥离工序,在该剥离工序中,利用磨碎装置将在集电体上保持有电极复合材料的电极磨碎,从所述集电体剥离所述电极复合材料,其特征在于,所述磨碎装置是如下这样的磨碎机:包括具有磨碎面的第1构件(3)和具有磨碎面的第2构件(4),以第1构件(3)和第2构件(4)这两者的磨碎面彼此相对且在两者之间形成磨碎所述电极的空间的方式配置第1构件(3)和第2构件(4),第1构件(3)和第2构件(4)中的至少任一者以所述磨碎面彼此相对的方向为旋转轴向进行旋转。
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作为本公开的一个方式的方形非水电解质二次电池具备负极、非水电解质,负极具备负极集电体和在负极集电体上形成的负极复合材料层,负极复合材料层具有:第1层,其包含第1碳系活性物质、Si系活性物质、及聚丙烯酸或其盐,和第2层,其包含第2碳系活性物质,构成前述非水电解质的非水溶剂包含环状碳酸酯,前述环状碳酸酯的总含量相对于前述非水溶剂的总体积为20体积%以上且30体积%以下,属于前述环状碳酸酯的碳酸亚乙酯的含量相对于前述非水溶剂的总体积为10体积%以下,前述非水电解质包含碳酸亚乙烯酯。通过该构成,可以提供伴随充放电循环的电池的膨胀被抑制的方形非水电解质二次电池。
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提供用于生物体和/或细胞群的细胞封装装置,其包含至少一种生物相容性膜复合材料。细胞封装装置减轻或调整宿主的异物反应,从而能够在细胞不可渗透表面形成足够的血管。另外,封装装置具有足以使封装的细胞存活的氧扩散距离,使得细胞能够分泌治疗有用的物质。生物相容性膜复合材料由细胞不可渗透层和缓解层形成。细胞封装装置通过细胞封装装置的设计或通过使用内腔控制机制来保持最佳的氧扩散距离。内腔控制机制包括也是营养物不可渗透层的加强组件,内部结构柱,内部张紧构件和/或内部细胞置换核。
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本发明涉及一种存储用于制备聚氨酯复合材料的异氰酸酯反应性组分的方法,由前述方法得到的稳定存储的异氰酸酯反应性组分及由其制备的聚氨酯复合材料。
环氧基苄基封端的聚(亚芳基醚)具有结构R-W-R,其中W是由苯酚氧原子封端的二价聚(亚芳基醚)残基,R是环氧基苄基,其中R每次出现时是相同的或不同的。通过使含有过氧化物的反应试剂与反应,来形成乙烯基苄基封端的环氧基苄基封端的聚(亚芳基醚)。还公开了包括环氧基苄基封端的聚(亚芳基醚)的可固化组合物、固化促进剂和任选的辅助环氧树脂。可固化组合物可用于制备复合材料和尤其是用于制造印刷电路板的复合材料。
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通常提供形成陶瓷基质复合材料(CMC)的方法。该方法可包括将硅混合物熔渗到陶瓷基质复合材料预制件中,其中,该硅混合物包括SiGa、Siln或它们的混合物。该硅混合物可包括金属硅与SiGa、Siln或它们的混合物的组合。另外,该硅混合物还可以包括在SiGa、Siln或它们的混合物内的B(例如,以SiBGa、SiBIn或它们的混合物的形式)。
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本发明涉及一种用于中柱的减震加强结构,该减震加强结构包括彼此划分开并作为一体而整体形成的高强度段、中强度段和低强度段,其中:高强度段由通过用树脂灌注碳纤维而形成的碳纤维增强塑料构成,并设置在车辆中柱的上部区域;低强度段由通过用树脂灌注碳纤维和烯烃基纤维而形成的复合材料构成,具有比高强度段更低的强度并设置在车辆中柱的下部区域;以及中强度段由通过用树脂灌注碳纤维和烯烃基纤维而形成的复合材料构成,具有介于高强度段的强度和低强度段的强度之间的强度,并设置在车辆中柱的中心区域。
一种无机材料的分离方法,其依次具有如下工序:接触工序,使复合材料与处理液接触,所述复合材料包含通过所述处理液进行分解的第一有机物、通过所述处理液不分解的第二有机物、和无机材料;以及分离工序,将包含第一有机物的分解物和第二有机物的所述处理液与所述无机材料分离;所述接触工序和分离工序中包含:将所述处理液的温度设为大于或等于第二有机物的软化点。
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本发明涉及一种在工具中制备由复合材料制成的功能化的三维模塑体的方法,所述复合材料包含至少一种纤维材料、至少一种化合物V1和至少一种化合物V2,其中化合物V1和V2在工具中通过反应彼此交联并由此以硬质塑料的方式固化。本发明还涉及功能化的三维模制品本身,以及其例如在机动车辆结构和/或家具工业中的用途。
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为了以低的工具和加工成本实现具有完全适应负载的3D纤维增强物的复合材料部件,本发明提供了一种用于制造由具有连续纤维增强物(14)的复合材料(12)制成的部件(10)的制造方法,该方法包括以下步骤:a)提供本体(16),该本体具有管状腔体(18)并且具有由第一聚合物材料(22)制成的至少一个第一部分和由第二聚合物材料(26)制成的至少一个第二部分(24);b)将树脂和连续纤维(28)引入管状腔体(18)中,c)去除至少一部分第二聚合物材料(26)。
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一种由复合材料制成的连接元件(12),复合材料包括纤维束(13)和粘合剂,并且连接元件包括至少一个预成型部分(14)和至少一个自由纤维部分(16、18、19)。至少一个预成型部分(14)包括纤维(13)的嵌入粘合剂中以形成整体结构的部段。至少一个自由纤维部分(16、18、19)的纤维(13)的至少部分由原始纤维(13)组成。
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本发明涉及一种包括包装套筒(10)和外包装(15)的成捆件(14),包括:多个由复合材料构成的包装套筒(10);以及外包装(15),所述外包装(15)围绕所述包装套筒(10);其中,每个包装套筒(10)具有前侧(12)和后侧(13);每个包装套筒(10)的前侧(12)和后侧(13)通过折叠边缘(F)彼此分开,包装套筒(10)沿折叠边缘折平;每个包装套筒(10)具有两个开口,所述两个开口布置在所述包装套筒(10)的相对侧上;以及,每个包装套筒(10)具有纵向接缝(11),其连接复合材料的两个边缘以形成周向包装套筒(10)。为了能够节省空间、节约成本并且可靠地运输包装套筒(10),根据本发明,外包装(15)由塑料材料膜(17)制成。
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提供了一种用于连接车辆复合部件(1)的附接接口(9),所述附接接口具有板部分(16),其由纤维增强聚合物制成并且具有沿轴线(30)以贯穿方式延伸的通道(28);附接接口(9)具有金属附接装置(41),其包括接合通道(28)的内部部分(43)和限定适于连接到另一车辆元件的连接点的外部部分(57);板部分(16)轴向夹在由纤维增强聚合物复合材料制成的两层(36、37)之间,所述复合材料特别选自包括BMC(块状模塑料)、LFT(长纤维热塑性塑料)和DLFT(直接长纤维热塑性塑料)的组。
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