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一种环氧树脂,其含有:具有介晶结构的第一环氧化合物;和具有2个以上的结构与所述介晶结构相同的介晶结构的第二环氧化合物,其中,通过液相色谱法得到的所述第一环氧化合物的比例为所述环氧树脂整体的40%~50%。
包含至少一种Tg>40℃、特别地>100℃、特别地>120℃的非反应性热塑性聚合物和至少一种反应性热塑性预聚物的混合物的组合物与纤维质材料用于制备用所述组合物浸渍的纤维质材料的用途,所述组合物的在1Hz和2%形变下在300℃的温度下使用板/板流变学测量的在浸渍期间的处于熔融状态的初始粘度小于当在相同条件下测量时不具有任何反应性预聚物的相同组合物的粘度,和/或在所述组合物中的所述反应性热塑性预聚物在浸渍期间和在所述浸渍之后的原位聚合之后的延展性至少等于、特别地大于不具有任何非反应性热塑性聚合物的相同组合物的延展性,所述组合物的反应性热塑性预聚物以相同数均分子量(Mn)聚合。
本发明涉及改进一种纤维技术的公知的方法,其中,将由大量单丝构成的纤维拓宽成带(3a、3b),并排敷设且以截断的分段(5)的形式由夹具(6)通过输送装置引导并且借助于堆布-夹紧装置(16)固定到其上。夹具(6)的运动方向以(7)表示以及所需的分离装置以(9)表示。新的技术方案在于,分段(5)的带(3a、3b)在侧部基本不连接并地组合成分段(5)且进行堆布。对此设置一种方法,其中,避免了用于赋予横向内聚力的措施,该横向内聚力侧部地经过多根带(3a、3b)延伸出去。在所有情况下从外部施加的横向内聚力可以经过单根带(3a、3b)的单丝延伸。通过这种方式将带(3a、3b)特别均匀地以及平坦地堆布。在敷设时借助于夹具(6)可以平衡多个单根的带(3a、3b)之间的长度差别和应力差别,特别是在隆起(10)中的长度差别和应力差别。也可以实现在已经几乎完全传递的分段(5)上的额外的较短的向回猛拉。在猛拉时的复位力可以通过夹紧装置(8)或通过制动的原材料的库存纱筒实现。示图a展示了在平衡运动之前的分段状态,示图b展示了在平衡运动之后的分段状态。
一种用于生产纳米碳管增强的聚合物产品的方法。该方法包括:将具有一定取向度的纳米碳管网引入到从含有聚合物或聚合物共混物并且与这些纳米碳管相容的溶液中挤出的液体或凝胶之中,从而形成中间产品,其中,纳米碳管网中的这些纳米管与该液体或凝胶接触,并且沿该中间产品的纵向高度取向。将该中间产品进行加工以获得纳米碳管增强的聚合物产品。
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本发明公开了一种形成金属玻璃镀膜的靶材,在基材上溅镀形成组成是ZraKbMcNd的金属玻璃镀膜,其中,K、M、N选自于VB族、VIB族、VIIIA族、IB族、IIIA族,或IVA族中的元素,任二者的原子半径百分比不小于15%,a、b、c、d表原子组成百分比,30≤a≤77,11≤b≤50,4≤c≤15,4≤d≤10,靶材具有多数成扇形拼成圆盘状或长方形连续排列的镀膜材料单元,每一镀膜材料单元具有四条分别由锆、K、M、N四金属元素构成的元素分条,且所有元素分条的锆、K、M、N数量比与金属玻璃镀膜成溅镀产生比例关系。
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提供一种用于可固化组合物的树脂可溶的热塑性聚合物遮盖物增韧组分,其中,聚合物组分为固相的非织造遮盖物,适合在与可固化的树脂基体组合物中的一种组分接触时发生至少部分相转变为流体相,所述聚合物组分在低于所述可固化组合物明显开始胶凝和/或固化的温度的温度下,在所述组合物中是可溶的,所述温度低于所述聚合物组分的熔化温度;及其制造方法。一种用于可固化组合物的预制件支承结构,该结构包含至少一种热塑性遮盖物组分与结构增强纤维,及其制造方法。一种可固化组合物,所述组合物包含至少一种热塑性遮盖物组分或所述支承结构以及可固化树脂基体组合物,及其制造和固化方法。一种由上述获得的固化复合物或树脂体,及其已知和新的用途。
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在使规定材料的粉末(K)浸透至织物成型体(X)时,进行使粉末(K)分散在液体中而制成浆料的第一工序;使由纤维束形成的织物成型体(X)埋没在浆料中,用规定的振子(M)激励振动的第二工序。在第二工序中,使振子(M)沿着织物成型体(X)的表面移动。其结果是,与以往相比能提高粉末(K)的浸渍率,而不受织物成型体(X)的形状的限制。
本发明涉及一种用于织物预成型件(600)的成型和固结装置,一种由所述装置实施的方法以及由这种方法获得的零件,所述预成型件包括以热塑性聚合物浸渍的连续纤维,所述装置包括:i.包括模型(210)的凹模(200),所述模型(210)包括与零件形状对应的模腔(220),所述模型在入口平面和底部之间沿深度方向延伸且被插入模具底架(230)中;ii模型(210)的感应加热机构(241、242),包括二个感应器,所述二个感应器延伸至模型(210)的凹腔中且各自在基本平行于模腔(220)的入口平面且介于模型的所述入口平面和底部之间的平面内形成线圈;iii凹模的冷却机构(235)。
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一种包含限定了空隙的有序阵列并在空隙内具有填料组合物的反相蛋白石结构的复合光子晶体,该填料组合物的性质响应于激励、例如温度变化而改变,由此改变被复合光子晶体反射的辐射的带隙。
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提出了一种基于改性水玻璃的新型无机聚合物,该聚合物具有许多不同寻常的特性,可用作混凝土、水泥和陶瓷等的替代物。
一种用于制造飞行器机翼的中央沉箱的方法,该中央沉箱包括由U形截面的横向构件形成的框架,其中,至少一个横向构件的形成包括:形成堆叠体(34)的步骤,该堆叠体包括施加到干纤维层(24、29)的至少一层树脂膜(28、33);对该堆叠体(34)进行压制的步骤,从而赋予该堆叠体U型截面形状并压紧该堆叠体的各层;以及将堆叠体(34)的树脂预聚合和/或聚合的步骤。在该解决方案的情况下,被处理的纤维层是干纤维层,使得通过自动化的机器对其进行的处理能够以合理的成本及高的生产量进行。由可移除的薄片、即其一个面不具有粘性的薄片所承载的树脂膜的放置同样有助于通过自动装置进行的处理。
本发明涉及一种通过对纤维增强的预浸料进行固化操作来制造具有腔(8)的箱形整体结构(1)的方法。该方法包括以下步骤:使用两个或更多个细长且内部空心的支撑工具(15),该支撑工具具有与待制造的腔(8)的构造互补的构造,以及基于增强材料和聚合物的组合物,该组合物适合于响应于加热/冷却而从刚性状态可转变为柔弹性状态,并且反之亦然;该支撑工具(15)在刚性状态下允许将预浸料直接层压在其外壁(16)上,并配置为在低于固化温度且高于50℃的温度下设定柔弹性状态;在固化操作期间,固化压力既施加在所形成的结构(1)的外部,又施加在支撑工具(15)的内部,该支撑工具的壁(16)已变成柔性的,从而推动待固化的预浸料。
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增强片具有包括纤维和聚合物A的复合层和包括聚合物B的涂层,每个聚合物具有至少65摩尔%的下式的重复单元:其中对于每个聚合物A和B,t1和w1独立地表示0或1并且v1表示0、1或2。还公开了形成所述增强片的方法,此外公开了形成包括所述增强片的层压物的制品的方法以及包括这种层压物的制品。所述重复单元可以是醚‑醚‑酮。
本发明涉及基于石墨碳的复合电极材料,其包含分散在所述石墨碳中的碳纤维与硅的紧密混合物的研磨产物。本发明还涉及包含此类材料的电极。本发明还涉及包含负电极和正电极的用于储存电能的锂离子电池,所述负电极依照本发明。最后,本发明涉及制备用于电能储存电池组的电极的方法。
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一种铝复合剂的制造方法,其包括以下工序:脱钙处理工序,通过使氧化钙成分从水泥溶出,生成减少了氧化钙成分的脱钙处理水泥;以及氧化铝生成工序,通过使铝熔融金属与脱钙处理水泥接触,使脱钙处理水泥中含有的金属氧化物成分中除了氧化钙成分以外的金属氧化物成分,尤其是至少二氧化硅成分被氧化铝取代。
本发明教导了一种使用纤维制造纤维层和结构部件预制件的铺设头,所述铺设头包括入口(20e),适用于引入多个干粗纱(33;R1,R2……);纤维输送装置(20f),用于在纤维供应方向(V)同时且相互独立地输送通过所述入口(20e)引入的粗纱(33;R1,R2……);出口(20a),设在所述纤维输送装置(20f)的纤维供应方向下游,并且适用于同时将多个粗纱(33;R1,R2……)铺设在工件载体(40)上以形成三维预制件(31);纤维切割装置(21,21i,21j),设在所述纤维输送装置(20f)的纤维供应方向(V)下游、所述出口(20a)的上游,并且适用于切割所述粗纱(33;R1,R2……),以及喷嘴(22,22i,22j),用于将介质涂敷到所述粗纱(33;R1,R2……)上,其中所述喷嘴(22,22i,22j)适用于将所述介质双侧涂敷到所述粗纱(33;R1,R2……)上并且将所述介质引入所述粗纱(33;R1,R2……)中。
本发明提供一种薄片化石墨的制造方法,其无需还原处理就能够轻松且可靠地获得薄片化石墨。本发明的薄片化石墨的制造方法,其具备:将具有石墨烯叠层结构的碳材料浸渍于包含20℃下的表面张力为50mN/m以下的液态物的液体的工序;及对浸渍于所述液体的碳材料照射电磁波来加热该碳材料的工序,所述通过电磁波的照射来加热碳材料的工序中,使与碳材料接触的所述液体气化,由此使所述碳材料薄片化。
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本发明涉及生物技术和医学领域,更具体地涉及包含分布在涂层内的含有基于有机镧化合物的X射线造影剂的可植入医疗器械(支架)的制造技术。本发明的目的是在聚合物可生物降解的血管支架和其他聚合物植入物的表面上开发具有二醇镧(glycolane)的生物相容性的(和生物可降解的)聚合物涂层,其通过引入支架确保在支架安装到患者体内期间和安装之后的令人满意的不透射线性,同时通过二醇镧(glycolane)的治疗特性提供了额外的积极效果。
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公开了阻燃剂组合物,所述阻燃剂组合物包含无机阻燃剂例如三水合铝或氢氧化镁,以及阻燃剂增效剂,阻燃剂增效剂包含水滑石:粘土的重量比在从1:1至100:1的范围内的水滑石和粘土。这些阻燃剂组合物可以被用于产生具有阻燃性质、机械性质和流变学性质的独特的平衡的聚合物制剂。
本发明的环氧树脂由下述式(1)所表示,且上述环氧树脂中的n=1所表示的环氧化合物整体的总量中,下述式(2)所表示的环氧化合物与下述式(3)所表示的环氧化合物的合计含量以HPLC面积百分率计为1面积%以上且未达70面积%。
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在一个方面中,组合物包含:含有衍生自α‑烯烃和C4‑30环烯的重复单元的烃基热塑性聚合物;可自由基交联以产生交联网络的反应性单体;自由基源;以及能够与所述交联网络化学偶联的官能化熔融二氧化硅。
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可吸收/可崩解泌尿管内支架,尤其是输尿管支架及将该支架置入生物部位内的施加器由纤维增强弹性膜形成,其结构设置着眼于防止其在应用部位移位。
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一种用于陶瓷结构体的无损检测方法,该陶瓷结构体作为陶瓷基复合结构体或陶瓷系涂层存在。这种非金属结构体用于为航空器及其部件提供热防护或减轻重量或两者。用在200GHz至4THz范围内的电磁脉冲扫描非金属结构体。电磁脉冲包括在太赫兹范围内的多个频率,并且不限于单个指定频率。频率范围对结构体内的阻抗和折射率的变化是敏感的。在电磁脉冲通过非金属结构体之后,可对不同位置处的非金属结构体中的阻抗变化进行评估,并且当存在时,可评估阻抗变化是否影响结构体执行为其设计的功能的能力。
提供一种镁二次电池,所述镁二次电池具备:至少具备正极活性物质层(23B)的正极部件(23)、与正极部件(23)相对配设的隔膜(24)、与隔膜(24)相对配设的包含镁或镁化合物的负极部件(25)以及包含镁盐的电解液。正极活性物质层(23B)由具有闪锌矿型结晶结构的硫化镁构成。
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本发明涉及用于将热塑性端部配件(4、5)包覆模制到由热固性复合物制成的空心型材构件(1)上的方法,并且涉及包括热固性型材构件(1)和热塑性端部配件(4、5)的组件,该方法包括以下步骤:在注射区域上机加工由热固性复合物制成的型材构件(1)的形状;将塞子(2、3)定位在型材构件(1)中;热调节型材组件(1)和塞子(2、3);用热塑性复合物注射端部配件(4、5)以便产生型材构件(1)、塞子(2、3)和端部配件(4、5)的接合部。
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本发明的负热膨胀材料的特征在于:由含有Al原子的磷酸钨酸锆构成,热膨胀系数为-2.0×10-6~-3.3×10-6/K。利用本发明,能够提供一种具有各种热膨胀系数的由磷酸钨酸锆构成的负热膨胀材料,以及其在工业上有利的制造方法。
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本发明涉及具有独特结构的电化学活性粒子,其特征是包含第一种电化学活性材料和位于所述第一种材料周围的第二种电化学活性材料,其中至少所述第二种材料含有改性剂,此改性剂按照连续的过渡浓度梯度从所述第一种材料向所述第二种材料中存在,并且改性剂在第一种材料中的浓度低于其在第二种材料中的浓度。也提供制备所述粒子的方法,以及电化学电池,其中引入所述粒子作为阴极中的正极材料。
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