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一种摩擦盘组件具有一个环形结构芯盘(40)和至少一个摩擦衬片盘(30)。环形结构芯盘(40)由强度优化的碳-碳复合材料制成,摩擦衬片盘(30)由摩擦优化的碳-碳复合材料制成。每个摩擦衬片盘(30)具有一个安装表面(31)和一个磨损表面(32)。结构芯盘(40)包括至少一个安装表面(41)。安装表面(31、41)可包括相互对应的正弦波形结构,以便于增大摩擦衬片盘(30)和可重复使用的结构芯盘(40)之间接触区域的表面面积。
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本发明揭示一种液晶装置,其包含一覆盖配向层(ALIGNMENTLAYER)的第一基板与复合材料,复合材料由一第一聚合反应诱导相分离而形成高分子层与液晶层,其中液晶层邻接配向层,高分子层邻接液晶层,且上述液晶层包含一原位(INSITU)合成的高分子,其由一第二聚合反应所形成。另一方面,上述液晶装置也可以选择性地包含一水平接触于高分子层的第二基板。
本发明涉及在有色金属电解精炼或提炼用槽中用于电解液曝气的自支撑等压结构体,其由管形成,该管沿着槽的底部附近侧壁的轮廓,形成运载气体或干燥空气的矩形框架形状的结构体,自支撑等压结构体的内部具有结构上连接框架的长侧的横向结构元件,其中框架的较短侧具有安装成从一侧连接至另一侧作为气体扩散装置的连接管状元件,所述扩散器被所述横向元件支撑,其中形成矩形框架的材料是作为芯的结构型材或热塑性管材(5)并且在其外表面上具有一个或多个浸有热固性树脂的玻璃薄毡连续包缠层(9),其中所述玻璃纤维层保持牢固地粘合至所设热塑性管状结构型材(5)的外表面,并且在这种玻璃纤维层(9)上涂覆热固性聚合物复合材料(6),这形成三种聚合物复合材料制成的表现为整体式结构体的整体结构耐受性复合材料。在所述热固性聚合物复合材料(6)的所述表面上,存在任选一个或多个连续的浸有增强整体式结构体的热固性树脂的玻璃纤维薄毡包缠层(10)。
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本发明提供了一种适于制冷设置的固体制冷剂,包括高热导率电卡复合材料,该高热导率电卡复合材料在温度升高/降低时循环并包括一种或多种与至少一种填料结合的电卡含氟聚合物,而该填料应是绝缘材料且具有高热传导率,该电卡含氟聚合物是由聚合物添加偏二氟乙烯组成并包括混合物,该混合物至少包括一组或多组含氟三元电卡聚合物与至少一给或多给二元聚合物组成,其中该含氟三元电卡聚合物占混合物重量比为70%至97%,该二元聚合物占混合物重量比为30%至3%。藉由对材料的组配结合,解决了填料绝缘强度的技术问题,实现了优化设备、操作频率和制冷功率的良好效果。
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一种由弹性体和填料形成的弹性体复合材料包,该包具有至少3%的空隙体积。另一方面,提供一种容器,该容器至少部分被弹性体和填料的弹性体复合材料片占据,其中被占据的容器部分具有至少3%的空隙体积。
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本公开的各实施例涉及干式高压仪器变压器。一种HV电流变压器形式的干式高压仪器变压器,包括提供有次级绕组的芯外壳、顶部壳体、初级绕组、以及干式套管,其中芯外壳包括绝缘,该绝缘用于芯外壳与初级绕组和顶部壳体的电气绝缘,其特征在于,该绝缘包括绝缘复合材料,绝缘复合材料包含由使用低粘度环氧树脂浸渍和固化的PES无纺布制成的电气绝缘材料。本发明的第二目的是一种HV电压变压器形式的干式高压仪器变压器,包括底部箱壳体、具有包围初级绕组的嵌入式屏蔽的初级绕组模块的铸件、场分级盘、以及芯,其特征在于,该初级绕组模块的铸件由绝缘复合材料制成,绝缘复合材料包含由使用低粘度环氧树脂浸渍和固化的PES无纺布制成的电气绝缘材料。
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本发明提供一种封装结构及其制作方法,所述封装结构包括线路板以及发热元件。线路板包括多层线路层以及复合材料层。复合材料层的导热率介于450W/mK至700W/mK之间。发热元件配置于线路板上,且电性连接至线路层。发热元件所产生的热通过复合材料层而传递至外界。本发明的封装结构是通过导热率大于铜(400W/mK)的复合材料层,来将发热元件所产生的热以水平方向传导至外界,因此除了可更快速地将热导出之外,还可具有较佳的散热效率。
本发明涉及一种复合制品,该复合材料制品通过使颗粒物与聚氨酯粘胶剂粘结或粘合获得,其中聚氨酯粘胶剂源自通过异氰酸酯与基于含有三级氮原子的引发剂的聚醚多元醇反应获得的氨基甲酸乙酯改性异氰酸酯。这些复合材料制品可为,例如休闲垫或瓦片、运动或跑步用跑道、或地板材料或层压材料。
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设备包括具有多部分介电复合材料的传感器。微带透射线形成在介电复合材料上,并且该微带透射线包括输入节段、辐射体部分以及输出节段。将与辐射体部分相邻的介电材料选择成大致匹配正被感测的活的有机体的某些部分的介电材料,从而允许对有机体的其它组分进行感测。这允许辐射体部分有效地进行响应,就好像其嵌入了有机体内部一样,从而去除了测量过程中的大量不确定性。然后,通过向传感器施加多个信号,可以对该信号的反射分量和透射分量进行测量,并且被用于确定有机体中存在的某些组分的量。
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本发明提供一种均匀分散碳纳米纤维的薄膜的制造方法、形成有薄膜的基材、电子发射材料、电子发射材料的制造方法、以及电子发射装置。根据本发明的薄膜的制造方法,包括:在具有对碳纳米纤维具有亲和性的不饱和键或基的弹性体中,混合碳纳米纤维,并且利用剪切力进行分散获得碳纤维复合材料的工序;将碳纤维复合材料溶解在溶剂中获得悬浮碳纳米纤维的涂布液(100)的工序;在基材(60)上涂布涂布液(100)形成薄膜的工序。
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本发明公开了一种用于加工例如硬化钢、热加工和冷加工工具钢、模具钢、表面硬化钢、高速钢以及可锻灰口铸铁的切削工具刀片,其由包括cBN-相和含有碳氮化钛相和TiB2相的结合相的复合材料制得。通过CuKa-辐射线检测到的复合材料的XRD图谱能够看到,最强(101)TiB2峰和最强cBN(111)峰的峰高比值小于0.06,XRD图谱中的碳氮化钛相的(220)峰同TiC(PDF32-1383)和TiN(PDF38-1420)的PDF-线的垂直线相交,而且其最低相交点的高度至少为陶瓷结合相的最大(220)峰高的0.15。该刀片由粉末冶金方法经研磨、压制和烧结制得,该烧结在最低的可能温度下进行,以在最短的可能时间内获得密集结构。
本公开涉及纤维增强型模塑料、以及形成和使用该纤维增强型模塑料的方法。方法可以包括:将复合材料配料到熔体流中,所述复合材料包括预浸渍的增强丝和第二聚合材料(其可具有大于所述第一聚合材料的第二熔体温度)。另一种方法可以包括:将复合材料配料到熔体流中,所述复合材料包括被聚合材料预浸渍的碳增强丝。又一种方法可以包括:利用挤出工艺离线地用聚合材料预浸渍碳增强丝以形成预浸渍的股。另一种方法可以包括:利用挤出工艺离线地用聚合材料预浸渍碳增强丝以形成预浸渍的带。再一方法可以包括:形成一种或多种预定形状的预浸渍片料,所述预浸渍片料包括被聚合材料预浸渍的增强丝。所述聚合材料可以保护至少30%的所述增强丝。
本发明涉及一种在由复合材料制造的反应器中将至少一种待脱氢烃连续非均相催化部分脱氢的方法。反应器在其接触反应室的侧面由具有特定元素组成的钢B构成,该钢B在其背离反应室侧面直接或经由铜、或镍、或铜及镍的中间层镀覆在具有特定元素组成的钢A上。本发明还涉及脱氢化烃的部分氧化方法和该反应器本身。钢A如为DIN 1.4910或1.4958类型的高等级铬-镍钢,其具有低的SI含量(<1%)。钢B如为DIN 1.4841类型的高等级铬-镍钢,其具有较高的SI含量(1-4%)。复合材料由于各钢层相似的热膨胀系数对热循环具有高抗性、对长期脆变、渗碳、金属灰化和不希望的催化作用具有高抗性。
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本发明公开了纤维增强复合材料及其制造方法和装置。一些纤维增强复合材料包含包括热塑性材料的基质材料和含有分散在基质材料中的多根连续纤维的非织造纤维区域,其中非织造纤维区域的宽度和长度分别基本上等于纤维增强复合材料的宽度和长度,其中所述非织造纤维区域的平均相对纤维面积覆盖率(RFAC)(%)为65‑90,和变异系数(COV)(%)为3‑20,和其中所述多根连续纤维中的每一个基本上与所述纤维增强复合材料的长度对齐。
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一种产生佩珀尔幻象错觉的方法,包括使用由高分子复合材料形成的放射性半透明薄片,该高分子复合材料包括阻燃剂。
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一种组件,其包含等离子体处理室的部件、热源以及夹于所述部件和所述热源之间的聚合物复合材料,所述聚合物复合材料在高热导率相和低热导率相之间出现相变。所述温度诱导相变聚合物可以用于在多步等离子体蚀刻工艺中保持所述部件温度处于高或低温。
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本发明涉及一种尤其适合用于皮肤上的胶粘绷带,该绷带包括聚合物薄膜2,聚合物薄膜2具有面向使用者皮肤的第一表面S1和第二相对表面S2,所述第一表面S1限定第一表面区域,其上可施加由至少一种粘合剂元件和至少一种水胶体元件形成的至少一个第一复合材料层3,有至少一个穿孔的聚合物薄膜区段4,5与施加在第一表面区域上的复合材料层3相结合,所述聚合物薄膜区段具有显着小于第一表面区域的第二表面区域。
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MMC气缸套10包括内管状部11和外管状部12。内管状部11包括金属基复合材料,该金属基复合材料由浸渍有Al-Si合金的致密体形成,其中所述致密体由增强材料形成。外管状部12由Al-Si合金形成。浸渍到内管状部11的致密体中的Al-Si合金的Si浓度不同于外管状部12的Al-Si合金的Si浓度。MMC气缸套10既满足活塞的滑动表面所要求的机械特性也满足铸造期间的粘合性。还公开了用于生产MMC气缸套10的方法。
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一种低成本的无压烧结的碳化硅陶瓷复合材料及制造这种复合材料用的工艺方法,与本领域普通技术人员知道的复合材料相比,这种复合材料具有相对高的电导率、相对高的密度和相对大的机械强度。
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一种制造波纹拉伸层压材料的方法,包括以下步骤:提供具有第一表面和第二表面的第一载体纤维网;将流体或熔融状态的第一弹性体组合物施用到载体纤维网的第一表面以形成至少一种第一弹性构件;沿第一方向递增拉伸载体纤维网的至少一部分以形成拉伸复合材料预成型件;沿第一方向伸长拉伸复合材料预成型件;将第一基底接合到伸长的拉伸复合材料预成型件上;允许伸长的拉伸复合材料预成型件以恢复以形成所述波纹拉伸层压材料。
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提供一种电子硬件的金属框架和制造这种框架的方法,其中至少框架的一部分由体凝固非晶合金或体凝固非晶合金复合材料制成。本发明的金属框架最好由体成形非晶合金或体成形非晶合金复合材料制成,该材料具有至少约1.5%、并优选大于约2.0%的金属框架弹性极限,大于30℃的ΔTsc,和选自由约4GPa或更大并优选5.5GPa或更大的硬度值、约2.0GPa或更大的屈服强度、约10ksi-sqrt(in)(sqrt:平方根)或更大并且优选20 ksi-sqrt(in)或更大的断裂韧度、和至少4.5g/cc或以上的密度构成的组之中的至少一种性质。
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有效地用于深度拉伸工艺中的复合材料,其可用于提供车辆面板,如车辆底部面板。所述复合材料包含纤维增强聚合物芯和安置于所述纤维增强聚合物芯的至少某一部分上的表皮材料,其中所述表皮材料包含至少65g/m2的基本重量和至少20%的断裂伸长率。
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一种制品,其包括一次性制品和耐用制品,并包括至少部分地浸渍于形成制品的复合材料的一个或多个纤维衬底中的一个或多个成形热塑性组件,其具有透气区域、弹性区域和/或硬化区域来提供所期望的制品的功能。成形热塑性组件具有使材料性能发生变化的仿形厚度和/或基重。热塑性组件的仿形厚度的变化百分比可在约5%和约95%之间变化。也公开了本发明的复合材料的生产方法。
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本发明的目的是,提供具有高发光效率的发光元件,和低电压驱动的发光元件。本发明的另一目的是,通过采用该发光元件提供具有低能耗的发光器件。本发明的另一目的是,通过在显示部分中采用该发光器件提供具有低能耗的电子设备。发光元件包括,在一对电极之间,含有第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层和含有第二有机化合物的、与含有复合材料的层相接触的层,其中如果将第二有机化合物与无机化合物配料,该第二有机化合物在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值。
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本发明是有关于一种电感封装构造及其制造方法与制造设备。该电感封装构造可包含电感器与复合材料,其中电感器至少包含铁心,复合材料可包含导热胶与金属粉。复合材料可以包覆铁心,藉此复合材料可有助于电感器散热、提升电感量、使电感本体不易破损。另外,本发明还提供了一种电感封装构造的制造方法与制造设备。
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涂布导体包含导电芯,该芯至少部分由聚合物涂层包围。该聚合物涂层包含基于α-烯烃的聚合物和α-烯烃嵌段复合材料。该α-烯烃嵌段复合材料包含具有硬链段和软链段的嵌段共聚物。
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