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纤维增强组合物包含多相丙烯共聚物、丙烯均聚物和/或丙烯共聚物、以及纤维,其中丙烯共聚物包含不超过2.0wt%除丙烯之外的C2至C10α-烯烃,丙烯均聚物和丙烯共聚物的熔体流动速率MFR2(230℃)为至少500g/10min,并且所述组合物的熔体流动速率MFR2(230℃)为至少10g/10min。
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本发明提供一种可RTM成型的链式固化性树脂组合物,其具有低能量成型性,可在短时间内成型,并且得到的固化物的机械强度优异。本发明的链式固化性树脂组合物包括分子中具有两个环氧环己烷的脂环族环氧化合物(A)以及特定改性的双酚A型环氧树脂(B),且脂环族环氧化合物(A)的含量是25至90重量%,其中组分(A)和组分(B)的总和作为100重量%。
本发明提供了用于处理废气排放物,例如氧化未燃烃(HC)和一氧化碳(CO)的催化剂组合物,尤其是柴油机氧化催化剂。更具体地说,本发明涉及包括至少两个,特别是三个相异层的催化剂结构,这些层中至少一个含有储氧组分(OSC),该储氧组分存在于与大部分铂族金属(PGM)组分,例如钯和铂分开的层中。
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由与水混合的KH2PO4溶液然后与金属氧化物和填充材料混合来形成无机复合物。所述溶液与金属氧化物和填充材料的混合物形成可流动的浆料。然后将纤维引入浆料中。纤维与浆料化学或机械结合。然后将浆料固化以形成具有与无机水泥基质结合的纤维的复合物。
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根据本发明的一个实施方案的环氧树脂组合物包含环氧树脂、固化剂、和无机填料,其中无机填料包含具有其上形成金属氧化物膜的表面的氮化硼。
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公开了一种用于骨再生和组织再生的生物相容性结构的结构以及制备方法。所述方法包括:将聚氨酯聚合物溶解在甲醇中;加入羟基磷灰石(HAP)纳米粒子以形成均匀分布的混合物;将所述混合物添加至聚四氟乙烯(PTFE)表面以形成聚合物薄膜;将所述聚合物薄膜切成条;将所述条堆叠,并在所述条之间设置骨颗粒层;对堆叠的所述条和层采用所述混合物涂覆,并使所述混合物干燥;将骨颗粒添加至所述涂层中,并对所述结构进行等离子处理以形成所述生物相容性结构。所述HAP纳米粒子在所述聚合物中的重量百分比为约5-50%,以使所述生物相容性结构的吸收率大体上与所述生物相容性结构的组织再生率相适配。
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一种风力涡轮机塔架,包括轴向对准并连接在一起的多个塔架节段。每个塔架节段包括具有逐渐变细的圆筒形形状的内壁,内壁同心地定位在具有逐渐变细的圆筒形形状的外壁内。环形空间被限定在内壁和外壁之间,并且混凝土层置于环形空间内。多个后张线缆在环形空间内或者在外壁的外部纵向地延伸,使得所述多个塔架节段中的第一塔架节段通过多个后张线缆而连接至所述多个塔架节段中的第二塔架节段。
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本发明涉及一种软磁性材料。为了使其在好的可磁化情况下特别稳定,该材料由金属颗粒和至少部分布置在该金属颗粒表面上的电绝缘层形成,其中所述电绝缘层形成为氮化磷层并且其中所述金属颗粒通过电绝缘层互相连接。本发明还涉及一种软磁性材料的制备方法。
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公开了一种功能化粘合剂和采用该粘合剂的系统和方法。功能化粘合剂被配置为在第一基材和第二基材之间形成粘合接头。功能化粘合剂包括被选择为具有高于预定粘合阈值的粘合强度的纯粘合剂和选择性分散在该纯粘合剂中的填料。选择填料以改性纯粘合剂的电学性能,使得功能化粘合剂以定制的电阻率导电,并且使得粘合接头的电阻大于第一基材和第二基材的电阻。
一种多孔无机增材制品,其包含至少两层无机微粒,所述至少两层无机微粒通过碳结合相贯穿结合在一起。所述增材制品可以通过使用包含有机反应性材料和无机微粒的混合物的增材制造来形成,其中所述有机反应性材料随后反应以形成热固性材料,所述热固性材料在加热时形成碳,所述碳将所述无机微粒结合在一起以形成所述多孔无机增材制品。所述多孔无机增材制品然后可以用固化的液体渗透以形成复合制品,或者可以在不同的气氛中进一步加热以形成进一步烧结或反应的多孔无机制品。
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一种复合层压件,该复合层压件包括至少一个具有第一和第二表面的水蒸气可渗透非织造片材以及在该片材的第一表面上的氟化聚合物涂层,其中(i)该氟化聚合物涂层以使得涂覆的非织造片材的总氟含量是0.05gsm至不大于0.4gsm的量存在,并且(ii)该复合层压件在暴露于湿木材之后展示出至少60%的保留水压头。
本公开内容涉及包括含聚碳酸酯的组合物的光学元件,该含聚碳酸酯的组合物包括:大约95wt%至大约99.6wt%的聚碳酸酯聚合物;大约0.25wt%至大约1wt%的有机硅树脂;大约0.05wt%至大约0.5wt%的阻燃剂;和大约0.1wt%至大约0.5wt%的苯乙烯‑丙烯腈共聚物涂布的聚四氟乙烯,其中如通过UL94可燃性测试所确定,含聚碳酸酯的组合物展现0.75mm下VO等级,并且其中含聚碳酸酯的组合物的所有组分的总wt%不超过100wt%。
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本发明涉及钟表部件(100),其由基于聚合物的基体(110)和加强件(120)构成,所述加强件由至少两种不同类型的切断纤维(121,122)组成,所述至少两种不同类型的切断纤维中的一种是聚唑。
提供了用于血管内和其他医疗应用的具有低剖面的纺织品。该纺织品为机织的、针织的或编织的,并且由低(<17)旦尼尔和高韧性(至少7克/旦尼尔)的纱线构形。所得到的纺织品具有低剖面、高缝线保持力和极低的透水性。
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本发明的一些实施例涉及一椎弓根螺钉植入结构套件,包括:至少一个椎弓根螺钉,所述至少一个椎弓根螺钉包括一头部;一环抱结构,形状和尺寸被设计成用于容纳所述螺钉的所述头部的至少一部分;一上紧固件,用于安装到所述环抱结构上,所述上紧固件具有一多边形轮廓至少在所述上紧固件面向与所述螺钉相反的一方向的一个面上。
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公开了适用于多种用途(例如保护性服装、手术袍、手术帷帘、围裙、屋面材料、建筑包覆材料等)的透气多层膜。所述透气多层膜可包括整体式芯层。所述整体式芯层可包含至少一种高度透气聚合物。所述透气多层膜还可包括至少一个皮层。所述皮层可包含至少一种高度透气聚合物、填料和非透气材料。透气多层膜的示例性结构提供整体式芯层、在整体式芯层一侧的第一皮层和在整体式芯层另一侧的第二皮层。一个或两个皮层的示例性构造包括一种或多种高度透气聚合物、填料和非透气材料。填料例如可包括碳酸钙。
一种液压成形的膨胀的纺粘非织造纤网具有在其一侧上的第一基本上平坦表面和在其相对侧上的第二表面。第二表面包含排成图案的多个凸起。该液压成形的膨胀的纺粘布的平均蓬松度是用来制造该液压成形的膨胀的纺粘非织造纤网的初始未膨胀的纺粘非织造纤网的初始平均蓬松度的至少约1.3倍,和透气性是该初始未膨胀的纺粘非织造纤网的初始透气性的至少约1.2倍。
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公开了一种风扇(2)叶片(10)的三维纤维预成型件(100),包括叶片根部(110)以及在预成型件的叶片根部与自由端(121)之间的叶片翼型(120)。翼型具有区域(140),该区域(140)具有两个表层(141、142)以及位于表层之间的纵向加强件(143),并且在横向平面中,表层中的横向长丝成对地编织在加强件两侧上的第一表层和第二表层中,第一表层中的第一对的长丝在加强件处被分成两个单独的长丝,所述单独长丝与纵向长丝分开地编织,第二表层中的第二对的长丝在加强件处被分成两个单独的长丝,所述长丝与纵向长丝分开地编织,并且第一对的长丝和第二对的长丝在加强件中交叉两次。
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本发明涉及包含有机粘土填料的衍生自大环低聚物的聚合物。本发明也涉及制备这样组合物的方法。此外,本发明涉及从有机粘土填充的聚合物组合物制备的制品。
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本发明涉及复合膜材料(4),特别是用作卡体中的层,优选在便携式数据载体的卡体中,包括至少一个第一外塑料层(1),至少一个内塑料层(3)以及至少一个第二外塑料层(2),所有的层(1、3、2)共同地形成共挤出复合物,其特征在于该至少一个第一外层(1)的塑性材料是聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物(PETG)或包含PETG,该至少一个内层(3)的塑性材料是热塑性共聚酯弹性体(TPC)或包含TPC,并且该至少一个第二外层(2)的塑性材料是PETG或包含PETG。本发明还涉及制造复合膜材料的方法,涉及包括复合膜材料(4)作为其层叠复合物中至少一层的卡体(5),并且涉及制造该卡体(5)的方法。
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本发明在某些实施方案中涉及适用于许多应用的催化基材,包括在催化转化器中作基材。本发明的另一方面涉及适用于许多应用的过滤基材,包括在颗粒过滤器如柴油机颗粒过滤器(DPF)或柴油机颗粒捕集器(DPT)中作基材。本发明还提供用于从燃机的废气中除去和/或消除污染物的改进基材。在某些实施方案中,所述催化基材和过滤基材在从废气中除去污染物方面提供改进。所述改进包括以下的一种或多种:点火周期更短,PM的深层过滤,背压降低,堵塞概率下降,能置于排气系统内多个位置包括歧管或排气头本身,催化反应的可能性高,NOX、HC和CO的转化率高,更快地烧掉PM,和催化剂材料的用量最小化等。
本发明提供一种能够以低使用量制作分散性及保存稳定性优异的分散体的分散剂、分散性及保存稳定性优异的分散体、密接性及导电性优异的电极膜、以及具有优异的速率特性及循环特性的非水电解质二次电池。所述课题可通过如下分散剂来解决,其是包含40质量%~100质量%的源自(甲基)丙烯腈的单元、重量平均分子量为5,000~400,000的聚合物。
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车辆仪表板包括基底,基底具有在第一尼龙树脂内的多个第一短切碳纤维和多个第一短切玻璃纤维。基底中的多个第一短切碳纤维和多个第一玻璃纤维是分离的,以便碳纤维和玻璃纤维的每个大体上分别集中在基底的驾驶员侧部和乘客侧部内。加强件包括在第二尼龙树脂内的多个第二短切碳纤维。加强件肋状部由加强件整体地限定。加强件肋状部大体上是中空的并且设置在加强件的驾驶员侧部上。基底肋状部由基底整体地限定,基底肋状部大体上是中空的并且设置在基底的驾驶员侧部上。基底肋状部和加强件肋状部彼此结合。
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用于油井和气井的水力压裂的支撑剂,所述支撑剂具有用补强微粒加强的聚合物涂层,所述补强微粒与聚合物支撑剂涂层是可反应的或被化学结合至该聚合物支撑剂涂层。优选地,这些微粒在涂覆工艺期间被加到涂层中。在一个实施方案中,使用官能化的微粒,所述官能化的微粒通过赋予所述微粒的化学官能团被接枝到支撑剂涂层的聚合物中。如果使用非官能化的微粒,则优选加入偶联剂来增强在所加入的微粒与支撑剂涂层的聚合物基体之间的结合强度。
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本发明涉及一种风力涡轮机平台,其被构造成用于漂浮在水体中,并且包括外壳,该外壳中限定有外壳腔体。外壳由强化混凝土形成。塔架被构造成用于安装风力涡轮机,并且还连接到外壳。锚固构件连接到外壳,并且连接到海床。
公开了在至少两种有机和/或有机/无机链长调节剂或官能化纳米粒子(纳米二氧化硅、蒙脱石)存在下可通过本体聚合丙交酯或乳酸获得的聚合物或可通过共聚丙交酯或乳酸与乙交酯、乙醇酸和/或呈打开或闭合(环状)形式的含氧酸获得的乳酸共聚物。
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生物相容性结构包括用于不同组织再生的一种或多种基底结构。每个基底结构包括交替堆叠的聚合物层和分隔层。聚合物层包括聚合物和组织形成纳米颗粒。聚合物包括聚氨酯。组织形成纳米颗粒包括羟基磷灰石(HAP)纳米颗粒、聚合物纳米颗粒或纳米纤维。分隔层包括骨颗粒、聚合物纳米颗粒或纳米纤维。一种基底结构中聚合物层中的组织形成纳米颗粒与聚合物的重量百分比与其它基底结构中的重量百分比不同。一种制造生物相容性结构的方法包括形成堆叠在一起的多个基底结构,涂覆堆叠的多个基底结构,以及对涂覆的结构进行等离子体处理。
一种环氧树脂组合物,其含有下述(A)成分、(B)成分、(C)成分和(D)成分。(A)成分:有机次膦酸金属盐;(B)成分:环氧树脂;(C)成分:双氰胺或其衍生物;(D)成分:具有二甲基脲基的固化促进剂。一种进一步包含(E)成分的环氧树脂组合物,所述(E)成分为通过下述测定方法测定的固化开始温度为100℃以上的咪唑系固化促进剂。测定方法:在环氧当量为180~220的双酚A型环氧树脂100质量份中加入咪唑系固化促进剂10质量份并混合,调制试样树脂组合物。对于该试样树脂组合物,利用差示扫描量热计(DSC)以升温速度10℃/分钟测定放热量,将所得DSC曲线的拐点处的切线与基线的交点的温度作为固化开始温度。
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一种医用植入物,该医用植入物包括多于一个纤维束,每个纤维束包括聚合物和多于一根单向地对齐的连续增强纤维。
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