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本发明涉及一种可以改善碳纤维对于有机基质的粘合性的方法,所述有机基质与这些纤维形成复合材料,该复合材料是通过将所述纤维与能够经链聚合而被固化的树脂接触、随后聚合所述树脂而获得的,所述方法在于在将这些纤维与所述树脂接触之前使所述碳纤维的表面被覆有聚合物膜,所述聚合物膜包含在所述树脂的聚合过程中能够发挥链转移剂的作用的官能团。应用:航空、航天、造船、铁路和汽车工业,军火工业和体育休闲用品等。
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一种利用钢筋混凝土预制板(10)制造板块组合结构,作为高速交通工具固定行车轨道的板块组合结构的方法,预制板(10)要就地铺放和精确定位。在精确定位的预制板下面浇筑基底浇筑复合材料(42)。在基底浇筑复合材料(42)硬化之后,预制板(10)通过浇筑接缝和连接钢筋(19)实现与相邻预制板(10)连接。
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一种用于能够提升负荷的起重机的伸缩臂,包括多个能够相对彼此延伸的管状分段(12,14,16)。至少一个所述分段(12,14,16)由复合材料制成。臂包括设于所述至少一个分段(12,14,16)和在所述至少一个分段(12,14,16)的外部或内部延伸的至少另一连续连接并直接配合的分段(12,14,16)之间的纵向的导向装置(45),导向装置(45)至少被部分埋没在相应的所述至少一个分段(12,14,16)的内表面(37)和所述另一个分段(12,14,16)的外表面(36,38)的复合材料中,以引导其往复滑动。
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本发明涉及一种音膜结构,该音膜结构系置放于一发声装置内部,而该发声装置包括一框架、一设于该框架中的音膜结构及一悬边,该悬边的内周缘连接该音膜结构,而该悬边的外周缘连接该框架,其中该音膜结构包括一振膜本体及一复合材料层,该复合材料层结合于该振膜本体的表面上或吸附于振膜本体内,而该复合材料层是由一种或一种以上的四吡咯化合物及一种或一种以上的金属离子所组成,另外该复合材料层之厚度系小于该振膜本体之厚度,该音膜结构放置于一发声装置内部作为扬声器使用。本发明提出的一种音膜结构通过表面结合四吡咯化合物和金属离子达到修饰声音音质的效果。
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本发明涉及一种toll样受体7或8激动剂‑胆固醇复合材料,其中胆固醇和toll样受体7或8激动剂通过含有可裂解位点的化学键连接,并涉及该复合材料的用途。具有化学连接于此的胆固醇的toll样受体7或8材料不被吸收到血管中,因此可减少原始toll样受体7或8的不利副作用。具体地讲,由于复合材料被设计成使得Toll样受体7或8激动剂的免疫激活功能由于与胆固醇的化学键而受到抑制,然后免疫激活功能在肿瘤微环境或靶免疫细胞中恢复,所以该复合材料表现出可随时间的推移调节免疫激活的功效的动态特性,并且可以最大限度地减少对非特异性免疫反应的诱导。此外,toll样受体7或8激动剂‑胆固醇复合物易于以各种纳米粒子制剂的形式制备,因此可广泛用于药物组合物以用于各种用途,诸如激活肿瘤微环境中的治疗性免疫细胞以及控制免疫抑制细胞和环境。
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一种形成包含微原纤化纤维素的水溶液的方法,该方法包括以下步骤:提供基本上干燥的复合材料,所述复合材料包含微原纤化纤维素和填料材料,其中将所述填料材料沉淀到所述微原纤化纤维素的纤维或原纤维上;提供水性介质,其中该方法还包括以下步骤:降低所述水性介质的pH值,然后将所述水性介质与所述基本上干燥的复合材料混合,以使得填料材料从所述微原纤化纤维素上释放,从而使所述微原纤化纤维素溶解;或者以下步骤:将所述水性介质与所述基本上干燥的复合材料混合,然后降低所述混合物的pH,以使得填料材料从所述微原纤化纤维素上释放,从而释放所述微原纤化纤维素。
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一种用于聚变-裂变发动机的燃料卵石,包括缓冲材料和包围该缓冲材料的可转换或易裂变燃料壳。该燃料卵石还包括包围可转换或易裂变燃料壳的安全壳。该安全壳包括碳化硅。该燃料卵石还包括包围安全壳的复合材料层以及包围复合材料层的熔覆层。
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本发明提供了一种环保型鞋底,其包括耐磨底层和由复合材料制成的本体层,其中所述本体层由橡胶料与可回收利用的废弃物品所调制成的添加料制备而成。本发明还提供了一种专门用于制造上述由复合材料制成的本体层的制作方法。其中该制作方法及鞋底节约了生产成本且具有环保作用,并提高了资源利用率。
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一种部分由陶瓷-金属复合材料制成的构件及 其制造方法。一个陶瓷原料制的牺牲体填充金属和/或金属合金, 并加热使填充金属(BMe)和牺牲体陶瓷金属(KMe)发生反应, 生 成陶瓷-金属复合材料, 其中陶瓷相有KMemBx和 /或KMenCy和/或KMeoCN和BMepO3, 金 属相有陶瓷金属(KMe)和填充金属(BMe)的金属间化合物。 将牺牲体定位在一压铸模具中并向其中填充金属(BMe), 铸 成由牺牲体和中间件组成的构件, 并在牺牲体部分加热到反 应温度或更高。
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一种生产预浸料坯的方法, 包括如下步骤 : (a)第一 涂布步骤其中用第一模头涂布器将母体树脂施于增强底基的 一个表面。(b)第一加热步骤其中具有母体树脂的增强底基用第 一非接触型加热单元加热结果母体树脂浸渍到增强底基的内 部, (c)第二涂布步骤其中用第二模头涂布器将母体树脂进一步 施于层状复合材料的至少一个表面, 和(d)第二加热步骤其中用 第二非接触型加热单元加热已在步骤(c)中涂施一定量母体树 脂的层状复合材料以便半固化母体树脂。
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本发明描述了一种单壁碳纳米管(SWNTS s)和含 有少量催化金属,例如钴和钼的陶瓷载体(例如二氧化硅)的复 合材料。包含金属和陶瓷载体的颗粒用作制备单壁碳纳米管的 催化剂。这样制备的纳米管-陶瓷复合物可在“制备”状态使 用,无需进一步纯化,从而具有明显的成本优势。纳米管-陶 瓷复合物和那些纯化碳纳米管相比,在比如场发射设备的应用 中显示了改进的性能。采用沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅 使得纳米管-陶瓷复合物可以协同改善陶瓷(例如二氧化硅)和 单壁碳纳米管的性能。将这些复合材料加入聚合物中可以改善 聚合物的性能。这些性能包括热导率、热稳定性(抗老化性)、 电导率、结晶动力学改进、强度、弹性模量、断裂韧性和其它 机械性能。其它纳米管-陶瓷复合物可以基于 Al2O3、MgO和ZrO2制备,例如 其适用于多种应用。
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总体上,本发明涉及一种用于增强复合材料的织造预成型件及其制备方法。具体来说,本发明涉及一种用于聚合物基体复合材料的纤维预成型件的机织方法,该纤维预成型件包括在其内部具有多个交叉件的封闭周界。更具体地说,本发明涉及这样的织造预成型件及其形成方法,所述预成型件在外边缘处带有封闭格室,并且在预成型件的各格室中具有连续箍筋。在经线以及纬线方向上平面织造所述织造预成型件,然后展开以形成结构的最终形状,并且可使用已知方法(例如,树脂转印模塑或化学气相渗透法)将其加工成复合结构元件。因此,能够使用本发明的方法在传统织机上织造各种尺寸的复杂形状。
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本发明为夹心建筑材料,相比之前的金属建筑材料,不仅在机械强度及品质特性方面优秀,可明显地降低制造成本;可排除搭建桁架或模板的麻烦,轻而易举地搭建弓形、拱形等多样化曲线型建筑物的框架。其经济性及施工性优秀,可对环保事业作出贡献。为了达到上述目的,本发明夹心建筑材料,由一个以上具有弹性的条形夹心及将其一个以上的夹心插入的外壳或外皮组成。上述夹心是由竹条或竹集成条、木材、合成塑料、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料中的任意一种以上形成;上述外壳或外皮由包括铝在内的金属材料、合成塑料、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料中的任意一种以上形成为特点。
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一种在近海环境中获取数据的系统,包括具有纵轴、上端以及下端的伸长的复合材料受拉构件。另外,该系统包括被耦合至复合材料受拉构件的上端并且被配置成施加拉伸载荷至受拉构件的浮力模块。而且,该系统包括被耦合至复合材料受拉构件的下端的底座。该底座被配置成把受拉构件固定至海床。该系统还包括被耦合至浮力模块并且被设置在受拉构件周围的多个复合材料桁条。而且,该系统包括被配置成测量环境或地质数据的多个仪表系统。仪表系统耦合至桁条。
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一种声学材料,包括一个或多个声学复合材料层;以及表面层,其中一个或多个声学复合材料层由非纺织吸声材料形成;其中表面层是可穿透的;并且其中表面层被附接到一个或多个声学复合材料层的顶表面。表面层可以可选地包括金属成份或金属化的外表面。声学材料可以可选地包括在一个或多个声学复合材料层的相对侧上的压敏粘合剂材料,以使得能够安装声学材料。表面层可包括可穿透的稀松布,穿孔膜或穿孔的箔。表面层可以在其顶部暴露的表面上金属化,以提供红外热反射,并且如果需要稳定金属涂层,则可以在金属化层的顶部上施加耐腐蚀涂层。
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通过制成含有正极活性物质、导电剂和共聚物的电池用正极,从而在不损害涂布性、正极复合材料的密合性的情况下,提供生产所需的时间短、正极复合材料与集电体的密合性高的正极和使用其的电池,上述共聚物为含有由下述通式(1)表示的结构单元(a)和由通式(2)表示的结构单元(b)的共聚物。(式中,R1、R2、R3、R5、R6、R7以及R9相同或者不同,表示氢原子、甲基或乙基,R4表示碳原子数8~30的烃基,R8表示碳原子数2~4的直链或支链的亚烷基,X1、X2表示氧原子或NH,p表示1~50的数)。
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包含主层和加强层的预浸渍部件。预浸渍部件(10),包含:由第一复合材料制成的主层(12),第一复合材料包括由热塑性材料制成的第一基体(16)和埋置在第一基体(16)中的第一加强纤维(18);由第二复合材料制成的加强层(14),第二复合材料包括由热塑性材料制成的第二基体(26)和埋置在第二基体(26)中的第二加强纤维(28)。预浸渍部件(10)具有待由所述预浸渍部件(10)制造的成品部件的至少一部分的扁平形状;并且,主层(12)的表面小于待制造的成品部件的展开表面。
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负极具备:负极集电体、和形成于该集电体上的负极复合材料层,负极复合材料层具有碳材料和含Si的化合物作为负极活性物质。负极复合材料层由形成于负极集电体上的下层(第1层)、和形成于下层上的上层(第2层)构成。下层具有碳材料、含Si的化合物、和包含聚丙烯酸或其盐的第1粘结材料。上层具有碳材料、和第2粘结材料。而且,相对于负极复合材料层的质量,以50质量%以上且低于90质量%的质量形成下层,以超过10质量%且为50质量%以下的质量形成上层。
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锂离子二次电池用负极具备:负极集电体、及形成于负极集电体上的负极复合材料层,负极复合材料层具有负极活性物质,前述负极活性物质包含:颗粒内部孔隙率为10%以下的石墨颗粒A、颗粒内部孔隙率超过10%的石墨颗粒B、及会与锂合金化的合金化材料,负极复合材料层包含:形成于负极集电体上的第1层、及形成于第1层上的第2层,前述石墨颗粒A和前述合金化材料比第1层更多地包含在第2层中,前述石墨颗粒B比第2层更多地包含在第1层中,前述合金化材料的含量相对于负极复合材料层内的前述负极活性物质的总量为15质量%以下。
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本发明涉及综片(10),其包含具有导纱眼(13)和两个端部孔眼(12)的综片本体(11)。综片本体(11)由不同塑料材料和/或复合材料制造,有利地通过铸造或通过多组分注射模制。其具有在综片本体(11)的纵向方向(L)彼此相继的至少两个纵向部段(14、15、16)。直接结合在一起的两个纵向部段(14、15)或(15、16)由不同塑料材料或不同复合材料构成。复合材料包含具有添加剂成分(20)的塑料基体。具有纵向部段(14、15、16)的综片本体(11)以单个制造步骤制造,其中,彼此相邻的纵向部段(14、15、16)结合在一起。通过针对各个纵向部段(14、15、16)使用不同塑料或复合材料,材料可以与所涉及的纵向部段(14、15、16)的期望属性匹配,同时,实现综片10的经济制造。
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提供一种用于合成树脂的添加剂,其特征在于:所述添加剂包括一种复合材料,所述复合材料包括具有花瓣状多孔结构的作为载体的颗粒(M)和沉积在所述载体上的磷酸钙化合物(R)。本发明的添加剂具有优异的透明性、抗刮伤性、抗粘连性并可提供极大地降低了由于树脂的变质而引起褪色的合成树脂组合物和具有优异的可染色性的合成树脂。
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一种使用金属主要合金的可浇铸的、可模塑的和/或可挤出的结构。可将一种或多种添加剂添加到金属主要合金,从而在熔体中或者从熔体冷却时形成原位电化活性的增强颗粒。复合材料包含最佳组成和形貌,以在整体复合材料中获得特殊的电化腐蚀速率。原位形成的电化活性颗粒可用于增强复合材料的机械性质,例如延展性和/或拉伸强度。最终浇铸还可通过热处理以及变形加工(例如挤出、煅造或轧制)来相对于铸造状态的材料进一步改善最终复合材料的强度。
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