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一个实施方案涉及一种组合物,所述组合物包含含贵金属的纳米颗粒和位于所述纳米颗粒的表面上的聚合物,其中所述聚合物是卤代单体的缩聚产物。其他实施方案涉及制备组合物并使用所述组合物提供抗微生物处理的方法。
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本发明的示例性包装可以密封形式直接导入到混合器中,由此在混合器搅拌时,水泥粘结剂、一种或多种掺混物和/或纤维可释入到混合器中制备或改进可浇铸水泥质组合物,在该组合物中由非水溶性、可溶于碱性介质的聚合材料制成的包装材料可消失不见。
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一种用于PTC热敏电阻的陶瓷, 所述电阻的室温 电阻率为5Ω·cm或更小, 静态可承受电压为60V/mm或更大, 电阻温度系数为9%/℃, 并具有小的电阻分散性。所述陶瓷含30—97摩尔%BaTiO3, 1—50摩尔%PbTiO3, 1—30摩尔%SrTiO3和1—25摩尔%CaTiO3主要成分, 以及相对于100摩尔主要组分, 含按Sm元素计0.1—0.3摩尔氧化钐, 按Mn元素计0.01—0.03摩尔氧化锰和按硅元素计0—2.0摩尔氧化硅添加剂。
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一种带有止回阀的真空配件,在固化过程之前和固化过程中用在装袋复合部件中,其中,真空配件的本体由一块材料制成,止回阀没有松配合部件。真空配件带有单件式的本体部分,该本体部分具有底座凸缘、中心颈状部分和用于可释放地联结到传统真空源的顶部快速联结配件。利用卡环将止回阀置于中心颈状部分内。
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本发明提供了纤维增强的树脂基质复合层合材料,所述纤维增强的树脂基质复合层合材料包含:纤维增强的树脂基质的第一层和纤维增强的树脂基质的第二层,所述纤维增强的树脂基质的第一层和所述纤维增强的树脂基质的第二层包含第一树脂基质和第二树脂基质;和位于介于所述纤维增强的树脂基质的第一层和所述纤维增强的树脂基质的第二层之间的粘弹性构造,所述粘弹性构造结合于所述第一树脂基质和所述第二树脂基质,并包含:i)至少一个粘弹性层;和ii)至少一个阻挡层。在一些实施例中,所述粘弹性构造包含至少两个阻挡层,所述至少两个阻挡层在组成上与至少一个粘弹性层不同,并且其中所述至少两个阻挡层结合于所述第一树脂基质和所述第二树脂基质。在一些实施例中,所述一个或多个阻挡层可以基本上不可渗透有机溶剂、和/或基本上不可渗透水、和/或基本上不可渗透气体。
本发明提供镀覆部件的制造方法,其能够通过简易的制造工艺,抑制在规定图案以外的镀膜的生成,仅在规定图案上形成镀膜。所述镀覆部件的制造方法包括:在基材的表面形成包含侧链具有酰胺基和氨基中的至少一者的支链聚合物的催化活性妨碍层;将形成了上述催化活性妨碍层的上述基材的表面的一部分进行加热或光照射,形成妨碍层除去部分和妨碍层残存部分;在进行了加热或光照射的上述基材的表面赋予无电解镀催化剂;使无电解镀液与赋予了上述无电解镀催化剂的上述基材的表面接触,在上述妨碍层除去部分形成无电解镀膜。
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本发明的课题在于提供一种纤维用上浆剂组合物,其能够制作纤维与基体树脂的粘接性高、并且保持高上浆性、同时起毛少的纤维束。本发明的纤维用上浆剂组合物(C)含有具有芳香环而不具有(甲基)丙烯酰基的环氧树脂(A)、以及(甲基)丙烯酸酯(B)而成。
根据本发明,提供一种环氧树脂组合物,其至少含有以下的成分[A]、成分[B]和成分[C],其特征在于,成分[A]和成分[B]的混合物为以2℃/分钟的速度升温时,在温度(T1)开始增粘、在温度(T2)结束增粘的混合物,温度(T1)为80~110℃,同时,温度(T1)和温度(T2)满足以下式(1)的关系:5℃≤(T2‑T1)≤20℃·······式(1),而且,成分[A]和成分[C]的混合物为以2℃/分钟的速度升温时,在温度(T3)开始固化的混合物,温度(T1)和温度(T3)满足以下式(2)的关系:5℃≤(T3‑T1)≤80℃·······(2)。成分[A]:环氧树脂;成分[B]:增粘粒子;成分[C]:固化剂。
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本发明提供一种碳纤维成型坯料,所述碳纤维成型坯料的碳纤维与热固性树脂的界面粘接性优异,且能够得到力学特性优异的成型品。所述碳纤维成型坯料是(Z)含有涂布有上浆剂的碳纤维和热固性树脂的预浸料坯、或(Y)使用了涂布有上浆剂的碳纤维的、织物或线带的形态的成型用材料,其特征在于,上述上浆剂包含下述(A)、(B)成分。(A)成分是具有2个以上的环氧基、或2种以上的官能团的环氧化合物,(B)成分是选自叔胺化合物、叔胺盐、季铵盐、季鏻盐、膦化合物中的1种以上的化合物,相对于100质量份上述(A)成分,配合0.1~25质量份上述(B)成分。
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本发明提供一种含有PEDOT-PSS的导电性组合物,该导电性组合物可以形成相对于基材的附着强度提高了的PEDOT-PSS膜。制备含有聚苯乙烯磺酸、聚(3,4-亚乙基二氧噻吩)、水、对水具有亲和性的有机溶剂和在侧链具有酰胺基的聚合物的导电性组合物。在使用这种导电性组合物形成膜时,由于在侧链具有酰胺基的聚合物的存在,因此可以提高相对于基材的附着强度。
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一种用于飞机的燃料管,其具有由包括以下各物的材料制成的壁:由通过双酚A二缩水甘油醚型树脂与胺硬化剂反应获得的环氧树脂共聚物,和以所述环氧树脂共聚物的重量计3%至5%的有机改性的纳米粘土组成的基质,所述纳米粘土包括层状硅酸镁铝薄片,以及嵌入所述基质中的强化纤维。在一个实施例中,所述树脂是基于双酚A表氯醇的树脂,即与的4,40-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物;相对于所述环氧树脂共聚物,以4%的重量比例提供所述纳米粘土,并且所述纳米粘土是蒙脱石;所述胺硬化剂是酰胺基胺。
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本发明的课题在于提供一种在预浸料的制造中良好地保持增强纤维的排列性、直线前进性、并且无论何种树脂均能以高速稳定地进行涂布的技术,使生产效率提高,其主旨在于,一种预浸料的制造方法,所述预浸料的制造方法将熔融的树脂以面状排出,将所形成的树脂膜2涂布至连续传送的增强纤维片1a上,其中,增强纤维片1a实质上在水平方向被传送,树脂的排出方向与增强纤维片1a传送方向所成的角度为80°以下,由此制造预浸料。
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根据本发明,提供一种预浸料,其为至少包含强化纤维和基体树脂的预浸料,其特征在于,在包含强化纤维的纤维层的单面或两面上形成有导电部,纤维层的厚度方向的体积电阻率ρ(Ω·cm)、上述纤维层的厚度t(cm)、以及配置在预浸料表面的上述导电部的平均间隔L(cm)满足以下的式(1)。t/ρ×1/L×100≥0.5···式(1)。
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玻璃粗纱具备构成为筒状的主体部(GB)。主体部(GB)的第一端面(GE1)的平衡水分率(Wa1)与主体部(GB)的内部(GI)的平衡水分率(Wb)之比(Wa1/Wb)以及主体部(GB)的第二端面(GE2)的平衡水分率(Wa2)与主体部(GB)的内部(GI)的平衡水分率(Wb)之比(Wa2/Wb)为0.1以上且5.5以下。
本发明涉及半固化片,其包含增强纤维、具有增强纤维的片状增强纤维基材和基体树脂,且具有形成排气通路的树脂未浸渍部。作为未浸渍部的形式公开了:使基体树脂从片状增强纤维基材的一侧浸渍且树脂浸渍率为大于等于35%、小于等于95%的形式;使基体树脂存在于片状增强纤维基材的两个表面上且在片状增强纤维基材的内部没有被树脂浸渍的部分连续地存在的形式;以及片状增强纤维基材的至少一侧表面上形成存在基体树脂的树脂浸渍部分(岛部)和不存在基体树脂的纤维部分(海部),树脂的表面覆盖率为大于等于3%、小于等于80%,且岛部的织孔占有率大于等于40%的形式。通过使用该半固化片,即使仅通过真空压力成型也可以得到内部没有空隙和表面针孔、外观优良的FRP。
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本发明涉及一种空心锥形的纤维增强塑料公用电线杆的计算机模似设计及制造方法。所述方法包括:沿杆的顶部至底部设置多个检验站,根据检测和计算结果,在杆上敷设树脂涂层纤维增强束的环,使其满足杆的厚度与直径比等于或大于一个常数;满足所需的抗应力强度;及额定负载及设定的破环负载满足安全裕量准则等条件;根据计算机模拟计算的结果,将杆敷设在卷筒上,并对树脂作处理。
耐磨材料包括基体、烧结碳化钨颗粒和铸造碳化钨细粒。在钻探地层中使用的装置包括利用粘结材料固定到第二结构上的第一结构。耐磨材料覆盖所述粘结材料。第一结构包括钻头体,第二结构包括切削元件。用于将耐磨材料施加到钻头上的方法包括提供钻头、使烧结碳化钨颗粒和铸造碳化钨细粒在基体材料中混合以提供使用前材料、使使用前材料加热以熔化基体材料、将使用前材料施加到钻头上,以及固化所述材料。用于将切削元件固定到钻头体上的方法包括给钻头表面提供耐磨材料,所述耐磨材料覆盖布置于切削元件和钻头体之间的钎焊合金。
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可以不使用基质材料而用纤维制造MEMS。在只在基片边缘连接纤维的地方可构造装置(例如悬臂、桥)。可以通过调整具有弱连接的多条纤维(如基部、末端、中间部位等)之间的连接来控制运动。驱动机构包括基部力(磁力、压电力、静电力)或尖端力(磁力)。可在悬臂梁的自由端形成反射镜来形成光扫描器。
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本发明涉及负极材料、制造该材料的方法及包含该材料的负极和锂离子电池。本发明的材料包含由基于Al、Si、Sn、Sb或其混合物的材料M组成的活性相和由材料XaYbOc组成的支撑相,其中O是氧;Y是氧化度m=3、4、5或6的阳离子;X是氧化度d=1、2、3、4或5的阳离子,X确保XaYbOc的电中性;c满足2≤c≤10;b满足1≤b≤4;a=(2c-bm)/d。在所述活性相和所述支撑相之间存在混合组合物的界面,所述界面由元素M、X、Y和O组成。XaYbOc例如可为BPO4。该制造方法包括:对X和Y的氧化物混合物进行首次热处理以得到材料XYO4;冷却然后研磨得到的材料;将经研磨的材料与M混合;对得到的混合物进行第二次热处理以得到本发明的所述材料;冷却所述材料。
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一种用作电磁干扰抑制体的合成体磁颗粒。包括:软磁粉,其中至少一种软磁成分具有磁致伸缩常数,此粉末的每一颗粒是片状的;和有机粘结剂,用于粘结分散于其中的所述软磁粉。软磁粉在形成片状后进行退火处理。软磁粉的片状颗粒的平均厚度小于趋肤深度,在所述趋肤深度内会在采用所述合成磁颗粒的频带上产生趋肤效应,每一颗粒具有一个外氧化层。
本发明涉及增强玻璃丝,其组合物含有在下述确 定范围内的以重量百分数表示的下述组分: SiO2 50-65%、 Al2O3 12-20%、CaO 13-16%、MgO 6-12%、 B2O3 0-3%、TiO2 0-3%、 Na2O+K2O<2%、F2 0-1%、 Fe2O3<1%。这些丝由具有用比杨氏模量表示的机械性能与熔 化和拉制条件之间有极佳折衷的玻璃构成。
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本发明涉及用于盛装腐蚀性流体,例如用于生产热水的容器,该容器的壁对化学侵蚀特别是氧化作用和氯不敏感。本发明的目标是一种具有复合壁的容器,该复合壁包括钢质外壳、金属或陶瓷中间层和以热塑聚合物为基础的内层。有利地,聚合物包括负电性极性基。这样的复合壁例如可以包括钢质外壳、铝质中间层和通过马来酸酐改性的聚丙烯内层。本发明还请求保护称作“转涂法”的制造复合壁容器的方法,该方法包括,通过已知技术在钢质外壳的内表面实现金属或陶瓷沉积,以形成中间层,然后使被双轴旋转系统带动转动的金属喷涂外壳中的聚合物粉末熔化,直到形成连续聚合物层,后者在冷却时固化。
905
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一种磷镁水泥,它是通过将水和胶结相混合而获得的,胶结相含有至少一种磷化合物、至少一种镁化合物和至少一种无机化合物,其中所说的无机化合物以下列形式提供:粒径小于0.1μm的颗粒材料(1),粒径小于0.1μm的骨料(2),当所说胶结相和水混合时至少一部分被打碎成粒径小于0.1μm的颗粒材料或骨料的团聚体(3)。
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本发明针对的是具有高机械强度的复合层状材料以及制造所述材料的方法。本发明还提供了将医学植入装置粘附至组织的方法。
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本公开涉及聚合物组合物。所公开的组合物包含热塑性聚合物、激光直接成型添加剂和增强填料。还公开了用于制造所公开的聚合物组合物的方法以及包含所公开的聚合物组合物的制品。
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本发明涉及自由基可聚合的牙科材料,其包含(a)至少一种多官能自由基可聚合单体,(b)至少一种可以是单官能或多官能的另外的自由基可聚合单体,(c)至少一种用于自由基聚合的光引发剂,和(d)至少一种填充物。该材料的特征在于单体(a)和(b)的混合物的折射率为1.50至1.70,并且特征在于在固化过程之前单体混合物的折射率对应于使用的填充物的折射率,或者比填充物的折射率高至多0.013,并且在固化过程之后至少比填充物的折射率高至多0.02。
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