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公开了用于临界点干燥复合材料的方法。在将复合材料暴露于超临界流体之后,随着超临界流体减压蒸发,复合材料干燥。所述复合材料可用作色谱分离介质。
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本发明提供了一种建物瓦材/壁材及其制造方法,所述方法是于上模前均匀涂抹一种复合材料,该复合材料是由40~60重量份的不饱和聚酯树脂、37~57重量份的填充料、1~2重量份的着色材料构成的基材再加入1~3重量份的硬化剂混合而成;随后压入玻璃纤维,使玻璃纤维与复合材料结为一体,并于复合材料硬化前利用上下合模紧密结合,最后拆开上、下模后经裁边、磨边后得到成品。该成品可用作建筑瓦材和/或壁材。
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本发明提供一种拍摄装置,所述拍摄装置具有可以耐受回流焊步骤的透镜体,即使经过回流焊步骤也可以抑制光学性能的下降。其中,所述拍摄装置具备如下部件:装载了具有受光部的图像传感器(11)的基板(1),使来自被拍摄物体的反射光在上述受光部上进行成像的透镜体(16),支持透镜体16的透镜箱(15),其中所述透镜(16)由有机无机复合材料构成,所述有机无机复合材料含有粒径50nm以下的无机微粒和以Si-O-Si为主链且具有硅氧烷键的热固性树脂,使用拍摄装置时,将含有透镜(16)和透镜箱(15)的组件(6),通过回流焊步骤固定于基板(1)的图像传感器(11)上。
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本发明公开了一种由树脂复合材料制成的木塑料复合板材,在所述树脂复合材料中合成树脂母体中包含尺寸为80~300目的木纤维,所述木塑料复合板材在其整个表面具有平均深度为200~900ΜM的木材剖开图案的压纹结构和平均深度为10~500ΜM的线性微凹凸结构,当光以60度入射角入射至所述板材的表面时,所述板材的反射率为10~50%。根据本发明的木塑料复合板材具有极好的强度和耐久性。此外,虽然所述板材具有与天然木材剖面不同的表面结构,但根据本发明的木塑料复合板材呈现可与天然木材的剖面相媲美的极好的外观和纹理。
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一种多组件混合式涡轮叶片包括柄部和翼面部。翼面部包括具有第一密度的复合件。复合件包括凹槽和镶嵌件。镶嵌件具有小于第一质量密度的第二质量密度。镶嵌件配置在凹槽中,并粘结在复合件上。复合件和镶嵌件一起构成翼面形状。一种制造方法包括层压各复合材料层以形成复合件的一部分。该部分复合件包括凹槽。将镶嵌件配置在凹槽中。层压各附加复合材料层以得到最终希望厚度的复合件,以及覆盖镶嵌件。
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本发明涉及一种新颖的聚氨酯树脂,一种由该树脂制得的泡沫体,一种制备该泡沫体的方法,以及一种制备带有面材的硬聚氨酯泡沫复合材料的方法。本发明的主要目的是提供一种聚聚氨酯泡沫体和一种装有面材的硬聚氨酯泡沫复合材料,其制法是使用一种低公害(如臭氧层破坏和地球的温室效应)的氢氯氟烃作为发泡剂。在制备硬聚氨酯泡沫体中,使用由酚树脂和烷醇胺或脂肪族多羟基化合物而制得的聚醚多元醇的混合物,可达到上述目的。如此制得的泡沫体具有与使用含氯氟烃发泡剂所制得的通常泡沫体相当的性能。
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本发明提供了一种基于聚合物的流体动力学接触传感器(100),其基于不同的环境压力下的横跨传感器的电阻率变化而测量环境压力(103)。该传感器(100)可应用于翼型结构,例如风力涡轮叶片(110),且不影响叶片结构和流体动力学特征。该传感器(100)还可应用于流体测量。压敏元件(105)可设置在位于压敏元件的第一端(106)的底板(115)和位于第二端(107)的压力传感膜片(125)之间。压敏元件(105)可由传导复合材料形成,该传导复合材料由聚合物和传导填料组成。在该传感器的另一实施例中,压敏元件(105)可由压电材料形成,或者由在其顶部、中间或底部具有压电涂层的元件形成。
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本发明涉及用于锂离子电池的退火板。本发明涉及一种用于对部件进行退火的退火板,其中该退火板由塑料金属复合材料构造,该塑料金属复合材料包括由热固性塑料包围的金属纤维织物。本发明还涉及用于部件的壳体以及退火板用于将受温度负荷的部件的热引出的应用。
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一种有机发光显示器,其包括有机发光显示面板、设于有机发光显示面板的背面的复合材料层,及设于复合材料层一侧的周边电路板及控制电路板。复合材料层包括第一绝缘层、导电层以及第二绝缘层,且第二绝缘层具有多个第一及第二开口,以暴露出导电层。周边电路板分别与有机发光显示面板及从第一开口暴露出的导电层电连接。控制电路板与从第二开口暴露出的导电层电连接。此有机发光显示器采用复合材料层电连接控制电路板和周边电路板,简化了导线的电连接方式,节省成本,同时也节省了有机发光二极管面板模组的配置空间,便于组装。
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本发明提供了一种产生电流的锂?硫电池,其包括阳极;电解质;以及阴极,其中所述阴极包含聚合物?硫复合材料,所述聚合物?硫复合材料包含:5至80wt%硫;0至90wt%导电聚合物;0至50wt%的除了所述导电聚合物之外的一种或多种导电剂;以及0.5至20wt%的包括带负电荷的有机聚合物的第一掺杂剂;其中所述导电聚合物掺杂有所述第一掺杂剂。
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一种双相不锈钢复合钢板,其是具备母材和接合于母材的复合材料的复合钢板,母材由碳钢或低合金钢形成,复合材料由具有通过[Cr+3.3(Mo+0.5W)+16N‑Mn]算出的耐点蚀指数(PREN_Mn)的值为25~40的化学组成的双相不锈钢形成,母材的含氢量为1.0ppm以下且复合材料的含氢量为3.0ppm以下,母材与复合材料的接合界面处的剪切强度为350MPa以上。
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本发明涉及一种飞行器机翼部件、包括这种飞行器机翼部件的机翼组件,以及制造这种部件和组件的方法。飞行器机翼的后缘结构件在使用中经受来自飞行器的发动机的高温外排物。这种升高的温度会不利地影响后缘的极限拉伸强度。飞行器机翼部件包括复合材料,该复合材料具有:第一部分(14),第一部分(14)包括包含增强材料(17)的金属基体(16);以及第二部分(15),第二部分(15)包括包含多个中空金属陶瓷球体(19)的金属基体(18),第二部分与复合材料的表面(20)相邻。设置两个部分、其中一者包括增强材料并且另一者包括中空球体意味着部件在最需要结构强度和隔热性质的位置具有结构强度和隔热性质两者。复合材料的包含中空金属陶瓷球体的一部分用作隔热的嵌入层。
提供了一种用于制造包括MMC环形部件和具MMC翼型的翼型部件的转子的系统。该系统包括:环形部件(20),其中,该环形部件(20)还包括至少一种金属基复合材料(18)和连续的径向向外面对的锥形表面(24);翼型部件(10),其中,该翼型部件(10)还包括多个单独的翼型叶片(12),每个单独的翼型叶片(12)中的至少一部分通过至少一种金属基复合材料(18)进行增强,并且该多个翼型叶片(12)中的每一个还包括径向向内面对的叶片锥形表面(14);以及惯性焊接装置以便在轴向施加焊接载荷下摩擦接合该环形部件(20)和该翼型部件(10),从而沿该锥形表面(14,24)在其之间实现惯性焊接。
本发明涉及制造纳米增强碳纤维和包含含有碳纤维的复合材料的组件的方法。在一个实施方式中,所述方法限定了用粉末涂料涂覆纳米增强材料从而形成粉末涂覆的纳米增强材料以及将经粉末涂覆的纳米增强材料与至少一种碳纤维相接触。优选为,所述粉末涂料是热塑性树脂或粘合剂。在另一个实施方式中,所述组件是包含含有碳纤维的复合材料的航空器和航空器组件,使得所述碳纤维含有0.1至20重量%的纳米增强材料。
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本发明提供了一种电子部件, 包含 : 电子部件主体, 它包含复合材料主体, 所述复合材料主体是由其中散布有作为 功能材料的陶瓷粉末和使电镀成为可实行的催化剂的合成树 脂制成的; 及一层其中散布有作为功能材料的陶瓷粉末的合成 树脂复合材料层; 所述层覆盖所述复合材料主体上除了要配置 电极的部分之外的外表面; 以及配置在所述电子部件主体的外 表面上的电极。上面描述的电子部件的形状极为灵活, 尺寸精度 高, 并且易于实现所要求的电特性。
本发明涉及一种绝缘支架(1),用于高压或中压装置,所述绝缘支架基于绝缘聚合物材料,并且至少在其末端之一用来与导电部分接触,所述绝缘支架进一步包括包含复合材料的区域(13、15),该复合材料由与上述材料相同或不同的绝缘聚合物基体和导电填料构成,所述绝缘支架的特征在于所述导电填料是可选地涂布无机填料的聚合物填料。
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本公开整体涉及溶胶‑凝胶聚合物复合材料,其包含合适介质中的壳聚糖、亲水性聚合物、聚硅氧烷和胶凝剂。优选地,溶胶‑凝胶聚合物复合材料可以响应于一种或多种生理刺激而形成耐用密封或坚固固体。本公开还涉及所述复合材料的医学和兽医学用途,具体地,涉及用于降低或预防乳畜的乳腺病症的发病率的方法和递送系统。更具体地,本公开包括用于在非人动物的乳头表面上或者乳头管或乳头池中形成物理屏障以预防性治疗诸如乳腺炎的乳腺病症的方法和溶胶‑凝胶聚合物复合材料组合物,其中所述溶胶‑凝胶聚合物响应于一种或多种生理刺激而形成密封。
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本发明涉及一种从通常称为无烟煤、高阶无烟煤和半石墨材料中使用绿色方法生产和开发纳米碳多形晶混合物的方法。此方法打破了传统不环保的煤应用,即低盈利能力和低可持续性的烧煤应用。本发明公开的方法仅需简单地将煤机械粉碎成纳米级颗粒并使用最小的分选工作就可以生产出非常丰富的高性能纳米碳材料,包括碳纳米纤维、碳纳米管、碳纳米洋葱、纳米石墨片和纳米石墨烯。最终得到的纳米碳多形晶的产量可高于原来煤质量的50%。本发明公开的方法在普遍的粉碎和分选操作中加入了创新的手段,进一步降低了能源和化学消耗。更重要的是,这种方法也改善了粉碎和分拣的细节,以生产出最佳的市场客户定制配方。因为定制的配方通常需要混合多种纳米碳多形晶组份,这种全盘优化的工程方法消除了不必要的分离和分选步骤,生产采用纳米碳多形晶混合物作为新型高增值复合材料,大幅提高水泥基复合材料、聚合物基复合材料和金属基复合材料的性能。
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研磨制品包含大约40~80体积%的互连孔隙,该制品可作为分段砂轮的段节使用,并涉及该制品的制造方法。上述方法包括将磨粒、粘结材料和分散体颗粒的混合物混匀,该混合物包含大约40~80体积%的分散体颗粒。在一个实施方案中,上述混合物包含大约50~80体积%的分散体颗粒。在另一个实施方案中,该混合物包含一种有机粘结材料和大约40~80体积%的分散体颗粒。然后将上述粉末状混合物压制成研磨压实复合材料,并进行热加工。冷却后,将该复合材料浸没在能基本上溶解所有分散体颗粒的溶剂中,得到多孔的粘结研磨制品。
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通过相对于由ABS树脂构成的塑料材料复合30wt%的由碳素纤维构成的强化材料的复合材料成形变频器的主体。该复合材料的线膨胀系数小于等于铝压铸合金的线膨胀系数。
本发明描述了在固化时具有改善的与金属基底的粘合性的可热固化组合物,所述组合物包含(A)至少一种可固化环氧树脂;(B)至少一种硬化剂,每种硬化剂具有每分子少于1个伯胺基团和每分子不多于1个仲胺基团,所述一种或多种硬化剂包括至少一种多羟基烃、在所述可热固物质固化期间能够每分子生成多个羟基的烃,或聚(酸酐)烃,所述聚(酸酐)烃不同于以下(1)和(2)的共混物,其中(1)为烯键式不饱和酐和乙烯基化合物的共聚物和(2)为烯键式不饱和酐和弹性体的共聚物;以及(C)至少一种三嵌段共聚物,其包含至少一个弹性体嵌段和至少一个丙烯酸系嵌段;本发明可热固化组合物可用于制造涂覆制品、纤维增强复合材料、预浸料、层压体和印刷线路板,也描述了使用所述可热固化组合物制造涂覆制品、纤维增强复合材料制品、预浸料和层压体的方法。
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本发明涉及一种给排水配件装饰元件(10,12),包括由塑料制成的套筒状区段,给排水配件装饰元件(10,12)能通过该套筒状区段套装到给排水配件(1)上,其特征在于,所述套筒状区段由复合材料制成,该复合材料具有硬化的聚合物胶合剂(16)和嵌入该聚合物胶合剂中的颗粒状的填料(18);以及本发明涉及一种用于制造给排水配件装饰元件(10,12)的方法。
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一种用于封装式电涌放电器的有源器件(2),其包括变阻器列(3)、可接高电位的电极(4)以及可接地电位的电极(5)。另外,有源器件包括场控制元件(6),该场控制元件(6)连接所述高压电极(4)并且设置为在有源器件插入电涌放电器封装后位于变阻器列(3)和封装之间,该场控制元件用于在电涌放电器工作时控制封装(1)内的电场。场控制元件(6)固定在变阻器列(3)上并包括含有聚合物基质及嵌于聚合物基质内填料的复合材料。复合材料在100Hz交变电场的电负载下的介电常数在5至45之间和/或具有非线性电流-电压特性。由于此结构,场控制元件(6)可非常靠近变阻器列(3)。从而有源器件(2)垂直变阻器列(3)的直径较小并可使封装(1)的尺寸较小。
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用于带垂直轴的离心式粉碎机的具有一个或多个凹槽的抛射器,抛射器的形状基本为平行六面体,其工作面上设有一个或几个腔室(3,5),形成所述抛射器(1)的凹槽,抛射器的特征在于,凹槽周围的一部分或全部由复合材料形成的强化结构组成,复合材料由一种铁基合金和非常耐磨损的陶瓷组成,强化结构在浇铸抛射器时在现场形成。
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本发明涉及一种用于制造木质或者木质复合材料的三维可弯曲变形的表层构件的方法,这种表层构件修整多层三维造型件或者用于三维造型件的覆层。为此使用由木材、分层木材或木质复合材料以及一种或者多种其他表层材料构成的工件,其厚度至少比所要制造的3D表层构件厚5%。在该工件中,制造有相互隔开的窄槽,其中,槽深度分别大于或者等于3D表层构件的厚度和小于工件的厚度。接着,将超出所要制造的3D表层构件厚度的工件部分与剩余的3D表层构件分离或者这样处理,使3D表层构件的由槽分离的条纹至少暂时不存在固定连接。在此方面,工件的由槽彼此分开的区域在分离之前、期间或者之后,通过交叉连接相互定位和/或固定到载体上。
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