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其他有色金属理论与应用

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基于聚碳酸亚烷基酯和聚烯烃的复合材料

本发明公开了基于聚碳酸亚烷基酯和聚烯烃的复合材料,更特别地,公开了一种复合材料,其通过包含聚碳酸亚烷基酯、聚烯烃、引发剂和共混助剂的混合组合物的反应而制备,其中聚碳酸亚烷基酯的量为60重量%~95重量%,引发剂、共混助剂和聚烯烃的总量为5重量%~40重量%,并且所述复合材料具有其中由聚碳酸亚烷基酯形成的基质中包含由聚烯烃形成的填料的基质-填料形态。

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复合材料
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提高吸水性的天然高分子纳米纤维复合材料制造方法

本发明提供了一种天然高分子纳米纤维复合材料的制造方法,它包括以下几个步骤:(a)利用从由N-乙酰-D-氨基葡萄糖、N-乙酰-D-氨基葡萄糖的脱乙酰化合物、明胶、胶原蛋白、纤维蛋白及其混合物构成的组中选择的1种以上天然高分子来制造多孔支架的步骤;(b)将从由N-乙酰-D-氨基葡萄糖、N-乙酰-D-氨基葡萄糖的脱乙酰化合物、明胶、胶原蛋白、纤维蛋白及其混合物构成的组中选择的1种以上天然高分子混入溶剂中来制造纺纱液的步骤;(c)将所述纺纱液注入到纺纱针之后,施加电压,在所述多孔支架上进行静电纺纱的步骤;(d)通过真空干燥清除残留溶剂制造纳米纤维复合材料的步骤;(e)将制造的纳米纤维复合材料通过超声波处理的步骤。

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复合材料
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复合材料及包含此材料的模制品

一种复合材料,它具有如下结构,即其中平均粒径不超过50nm的并基本上保持初级颗粒状态的带负电荷的硅胶附着带负电荷的聚合物颗粒的外表面上。使用该复合材料,可以获得模制品,其中硅胶分散在树脂中而仍基本上保持初级颗粒状态。

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复合材料
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用于浸渍有由预聚物和链扩展剂获得的热塑性聚合物的复合材料的方法

本发明涉及用于复合材料的方法,该复合材料包括被至少一种热塑性聚合物浸渍的一种或多种增强纤维的组件,所述至少一种热塑性聚合物具有不高于75℃的玻璃化转变温度(Tg)、150℃至低于250℃的熔点、或大于75℃的Tg,所述方法包括:i)用至少一种热塑性聚合物以本体熔融(的形式)浸渍所述组件的步骤,所述至少一种热塑性聚合物是通过反应性前体组合物的加聚反应聚合的产物,该反应性前体组合物包括:a)所述热塑性聚合物的至少一种预聚物P(X)n,其包括烃分子链P并在其末端带有n个相同的反应性官能团X,其中X为选自OH、NH2或COOH的反应性官能团,其中n为1?3;b)至少一种由Y?A?Y表示的链扩展剂,其包括与所述预聚物a)的至少一个所述官能团X呈反应性的两个相同的官能团Y,其中A为连接两个官能团Y的共价单键或非聚合的烃的二价基团;ii)冷却并获得纤维预浸渍体的步骤;iii)实施并最终成型所述复合材料的步骤。本发明还涉及所述热塑性聚合物作为用于浸渍所述纤维的组件的基质的用途,其允许对纤维预浸渍体或复合材料部件进行加工。

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具有柔性复合材料层的触控装置

一种触控装置,包括一柔性电容式触控膜及一柔性复合材料层。柔性复合材料层配置于柔性电容式触控膜。柔性复合材料层的材质包括感磁材料及磁性材料的其中之一。柔性复合材料层适于与一物件之间产生磁吸力,以使物件附着于柔性电容式触控膜上。

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用于使用环氧树脂组合物制备复合材料的方法

本发明是用于使用环氧树脂组合物制造增强复合材料的方法。所述环氧树脂组合物是使用偕-二(环己烷)-取代烷基作为硬化剂和叔胺化合物、热活化催化剂或它们的混合物作为促进剂进行硬化的。此环氧树脂组合物具有长固化进行时间,然后在模具中在增强材料的存在下迅速固化。这些固化特性使得本组合物很适于用在诸如以下的制造方法中:树脂传递模塑(RTM)、真空辅助树脂传递模塑(VARTM)、西曼复合材料树脂熔渗模塑法(SCRIMP)和反应注射模塑(RIM)。

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氟树脂复合材料、烹饪用具、烹饪设备、办公自动化机器用辊、办公自动化机器用带及它们的制造方法

本发明提供一种在保持作为氟树脂特长的不粘性的同时、能够提高耐磨性的氟树脂复合材料、烹饪用具以及办公自动化机器用辊和带。为此,本发明提供一种氟树脂复合材料,其是在基材上形成有氟树脂层的氟树脂复合材料,其中在所述氟树脂层的氟树脂通过电子束辐射而发生交联的状态下,所述基材被机械加工成所希望的形状。所述氟树脂为PFA、PTFE、或者PFA和PTFE的混合物中的任意一种。将未交联的氟树脂涂覆在基材上,然后在所述氟树脂的温度为其熔点以上的温度的状态下,在低氧气氛中进行电子束辐射以使其发生交联,然后将所述基材机械加工成所希望的形状,从而获得所述氟树脂复合材料。本发明还提供烹饪用具、办公自动化机器用辊和带、以及它们的制造方法。

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吸收性复合材料的制备方法

本发明涉及一种通过使载体接触包含至少一种聚合材料和至少一种交联剂的混合物、并在载体上固化该混合物而制备吸收性复合材料的方法。本发明还涉及所述吸收性复合材料以及它们在用于道路、隧道和水利工程以及用于挖掘、高水位保护和屋顶防水体系的密封材料中的用途。

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透湿防水薄膜、复合材料及其制造方法

本发明涉及一种透湿防水薄膜,其特征是该薄膜 包括含有2种以上树脂的树脂层制得,该树脂含有二羟基烷基 脂肪酸和烷撑二醇作为聚合成分,该二羟基烷基脂肪酸相对于 树脂固体成分为0.08mmol/g以上、0.5mmol/g以下,该烷撑二 醇部分相对于树脂固体成分为40wt%以上、80wt%以下,同时 在平均膜厚20μm下根据JISL-1099、醋酸钾法(B-1法)测 定的透湿性为3× 103g/m2·24h以上、200× 103g/m2·24h以下;以及一种透湿防水复合材料,其至少在基材 的一个面上设有该薄膜,根据JISL-1099、醋酸钾法(B-1法) 测定的透湿性为1× 103g/m2·24h以上、50× 103g/m2·24h以下。因为使用了具有优良的透湿性和防水性、原 材料耐久性,另外可以水性化的聚合物,所以提供可以以低环 境污染的工艺制造的透湿防水薄膜及复合材料。

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高耐火低热传导的复合材料及其制造方法和用途

本发明公开了一种高耐火低热传导的复合材料及其制造方法和用途,涉及一种耐高温及低热传导的耐火构件,主要解决兼顾高温耐火及低热传导特性等技术问题,其相应采用的技术方案是:该复合材料是由20~65%中空矽铝材、35~74%的胶结料及0~6%的矽纤维所组成,利用湿式拌合或干式挤压成型,以胶结料将中空矽铝材及矽纤维胶结住,形成耐高温和阻绝热传导特性,适用于各种防火材料。

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真空汽相淀积复合材料丝的制造工艺和由此制成的金属丝

一种制造很长真空汽相淀积复合材料丝的工艺,在这种工艺中,用铝或铝合金覆盖或包套由铁、镍、钴或这些金属的合金构成的芯金属的外周面。用压力加工法将铝等覆盖或包套在芯金属丝的外周面上,由此形成初级复合丝,使其在芯金属丝和铝外层之间不形成大的间隙。对该初级复合丝进行冷拉伸,由此使芯材料和外层材料整体拉伸,并利用在塑性形变期间自身发生的热量或摩擦产生的热牢固结合在一起。可以获得这样一种真空汽相淀积复合材料丝,这种丝的芯部分的重量比为8~45%,并且沿其长度具有均匀的成分分布,其长度大于100m。

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用于制造印刷线路板的复合材料

一种用于制造印刷线路板的复合材料,它包含一种载体和位于该载体表面上的可剥离的导电性细粒。将该复合材料层合到一块底材上,导电性细粒面对该底材,除去载体,使得导电性细粒的表面外露。使用导电性细粒作为基底形成印刷线路图案,如此使得剥离强度有所提高,并能够形成精细的线路和间距。

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聚酰胺复合材料的生产方法

在本发明的方法中,在设计以进行分散混合和分布混合的同向旋转啮合双螺杆挤出机中,主要由分散混合将聚酰胺A1和有机化粘土B混合,和其后加入主要由分布混合而混合的聚酰胺A2。在获得的整个聚酰胺复合材料中,将有机化粘土B完全和精细分散和分布。由聚酰胺复合材料制成的成形制品如膜和片材显示优异的阻气性和透明性,具有较少的恶臭味,该恶臭味主要是由于用于制备有机化粘土B的有机化剂的分散产物。

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具有铝轴承金属层的滑动轴承复合材料

本发明涉及滑动轴承复合材料,所述滑动轴承复合材料具有钢制基材层,设置在基材层上的铝制或除了杂质之外不含铅的铝合金制中间层,和设置在中间层上的除了杂质之外不含铅的铝合金制轴承金属层,所述铝合金包含6.0-10.0重量%的锡,2.0-4.0重量%的硅,0.7-1.2重量%的铜,0.15-0.25重量%的铬,0.02-0.20重量%的钛,0.1-0.3重量%的钒,和任选小于0.5重量%的其它元素,余量为铝。

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复合材料及由其制成的紧固螺母

本申请公开了一种复合材料及由其制成的紧固螺母,所述复合材料包括:聚醚醚酮树脂、玻璃纤维以及碳纤维。所述紧固螺母用于连接cpu处理器和主机板。本申请考虑紧固螺母的使用环境及由此带来的对紧固螺母的性能和成本需求,同时利用玻璃纤维和碳纤维对聚醚醚酮树脂进行改性,使得所得到的的复合材料兼具优良的缺口抗冲击强度、优良的绝缘性能、合适的拉伸模量及降低的成本,进而使得使用该复合材料制得的紧固螺母具有优良的抗扭矩性能、合适的抗拉伸形变能力和优良的抗高温衰减性能,且具有较好的产品稳定性和较低的生产成本,特别适合于连接cpu处理器和主机板。

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从陶瓷基体复合材料去除阻隔涂层、粘合涂层和氧化物层的方法

本公开总体上涉及去除陶瓷基体复合材料的涂层和粘合涂层的方法。更具体地,本公开涉及例如通过使陶瓷基体复合材料与至少一种氢氧化物在特定温度下接触并从所述陶瓷基体复合材料去除粘合涂层,从陶瓷基体复合材料去除粘合涂层的方法。

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用于发电和热收集的纤维复合材料太阳能电池板

一种建筑物集成的光伏和热(BIPV?AH)太阳能电池板系统,由此太阳能电池板成层为具有顶部光伏复合材料层、中间热交换纤维复合材料框架和底部纤维复合材料层的层叠体。这三层进而出于发电和热生成的目的形成用于坚固且轻重量的结构的复合材料结构。电池板是坚固且轻重量的,以便提供用于诸如遮阳篷的遮蔽结构的解决方案,以及可在夜晚和在不利气候条件下等闭合的花状太阳能追踪系统。

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复合材料和汽车的结构部件

本发明涉及一种以镀层材料形式存在的、由平面的相叠的多个涂层构成的复合材料(1、6、8、10、12、14、16、18),该复合材料用于制造结构部件(20)、特别是汽车的结构部件(20),该复合材料包括至少一个金属层(2、3)和至少一个纤维强化的塑料层(4、4’、7、1、13、15)。为了在降低部件成本的情况下一方面可以降低由该复合材料制成的结构部件的重量另一方面可以提高结构部件的强度,提供有,使纤维强化的塑料层(4、4’、7、11、13、15)具有基于聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺和/或这些物质的混合物的基层。

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包含硒的复合材料、其制备方法、包含其的锂离子及锂硒二次电池以及锂离子电容器

本发明提供复合材料。上述复合材料包括:碳层(carbon layer),交替并反复层叠而成;以及金属化合物层,上述金属化合物层包含钼及硒。在将上述复合材料用作锂硒二次电池用阳极活性物质的情况下,硒通过预充电或放电过程来从金属化合物层分离并提供。并且,本复合材料被普及为锂离子电池及锂离子电容器的阴极活性物质。尤其,用作锂硒电池的阳极材料活性物质。

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空气净化复合材料及包括该材料的空气净化器和新风系统

本发明公开了一种空气净化复合材料,该复合材料包括多孔材料,所述多孔材料上负载碱金属氧化物或氢氧化物、有机胺、金,铂,钯或氧化锰。所述多孔材料选自氧化铝、氧化硅、活性炭、氧化钛、活性碳纤维、氧化锰、分子筛材料、耐火材料中的至少一种。本发明的空气净化复合材料能够在室温下同时去除臭氧、二氧化硫、二氧化氮等有害气体,转化率基本可以达到50%以上。本发明的空气净化复合材料可以装填在空气净化器、新风系统中,也可以装填在大楼、地下空间、隧道的通风系统中,净化被污染的空气,构造无雾霾空间。

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复合材料
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用过量氧化剂生产复合材料的方法

本发明提供一种生产复合材料的方法,所述方法包括:将产物金属(MP)的金属化合物(MPC)和能够还原产物金属(MP)的金属化合物(MPC)的还原剂(R)供应到反应器中;形成一种复合材料,所述复合材料包含还原剂(R)的氧化的还原剂(Ro)的基质,分散在氧化的还原剂(Ro)的基质中的产物金属(MP),以及(i)一个或多个氧化态的金属化合物(MPC)的一种或多种金属化合物(MPCR)和(ii)还原剂(R)中的至少一种;和从反应器中回收复合材料,其中产物金属(MP)的金属化合物(MPC)被进料到反应器,使得其相对于还原剂(R)过量。

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混合纳米复合材料涂层及其应用

本发明公开了混合纳米复合材料涂层及其应用。在一个方面,本文描述了制品,所述制品包括耐火涂层,所述耐火涂层采用基于氧化铝的混合纳米复合材料结构。本文所述的带涂层的制品包括基底和通过CVD沉积的涂层,所述涂层粘附到所述基底,所述涂层包括复合材料耐火层,所述复合材料耐火层具有包含氧化铝的基质相以及所述基质相内的至少一个颗粒相,所述颗粒相包含纳米级至亚微米颗粒,所述颗粒由选自由铝和IVB族金属构成的组的一种或多种金属的碳氧化物和氧碳氮化物中的至少一种形成。

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用于制造复合材料部件的缝制纤维预型件的制备方法

构成待制造的复合材料部件的纤维增强体的纤维预型件的制备过程包括:将纤维板片叠放并结合一起,以及,引入构成复合材料基体的材料使缝制的预型件致密化。在制备预型件过程中,将粉末喷洒在至少一些板片的表面上,所述粉末包含至少一种选自于固态树脂粉末和固态填料粉末的组分。在叠放并缝制至少一个附加板片之前,将粉末喷洒至正在制备的预型件的顶部板片表面上。

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立方氮化硼复合材料,其使用方法,其制备方法及包含其的工具

本发明提供了复合材料,以及使用该复合材料的方法。该复合材料包含分散在结合剂基质中的至少65体积%的之立方氮化硼(cBN)晶粒(10),所述结合剂基质包括结合到cBN晶粒(10)的多种显微组织(12)和所述cBN晶粒(10)之间的多个中间区域(14);显微组织(12)包括金属的氮化物或硼化合物;和中间区域(14)包括含有与硅化学结合的金属的硅化物相;其中该硅化物相的含量为复合材料的2到6重量%,并且其中所述cBN晶粒(10)具有0.2‑20微米的平均尺寸。可以进一步含有氮化硅(16)。该金属可以优选为钛,铪,钽或锆。

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复合材料表面的导体或半导体部分无掩模局域化有机接枝的方法

本发明涉及一种将可电活化的有机分子无掩模局域化接枝到含导体和/或半导体部分的复合材料表面的方法,包括使所述有机分子与所述复合材料表面接触,从而按电化学方式在单一步骤中在所述导体和/或半导体部分的选择、规定区域上进行接枝,所述区域被置于高于或等于相对于参考电极确定的阈值电位的电位,所述阈值电位是高于它时所述有机分子的接枝将发生的电位。

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制造复合材料过滤介质的方法

制造复合材料过滤介质(10)的方法包括:用纺粘法形成包含很多双组分合成纤维(30)的非织造织物基材(12),用拷花轧辊压延该非织造织物基材,以形成包含粘结区(37)的很多基本平行的间断线(33)的粘结区图案(31),以将合成双组份纤维粘结在一起形成非织造织物。按ASHRAE 52.2-1999试验法测定,该非织造织物的过滤效率至少为约50%。该方法还包括通过电喷纺丝聚合物溶液以在非织造织物的至少一面上形成很多纳米纤维而涂覆上纳米纤维层,以形成复合材料过滤介质。按ASHRAE 52.2-1999试验法测定,该复合材料过滤介质的过滤效率至少为约75%。该方法还包括使用相对的波纹辊(40,50)在约90℃-约140℃的温度下将复合材料过滤介质波纹成形。

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包括极性单体和多价阳离子的方法和组合物

本发明部分涉及改进的聚合物组合物及其制备方法。具体地讲,在一种实施方案中,本发明提供了制备聚合物的方法,其中该方法包括:提供包含至少一种极性单体的一部分和至少一种多价阳离子的反应混合物;将极性单体的剩余部分加入到反应混合物中;和使单体聚合以形成聚合物。在某些实施方案中,对于1摩尔当量的多价阳离子,提供步骤的反应混合物包含至少2摩尔当量或更多的极性单体总量。

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改进的纳米复合材料组合物及其制备和应用方法

本发明部分涉及改进的纳米复合材料组合物及其制备方法。在一个实施方案中,提供了一种方法,包括:提供至少一种第一烯属不饱和单体;提供一种含有至少部分页状分离的含水粘土和任选的至少一种第二烯属不饱和单体的粘土水分散体,其中所述粘土具有第一可交换阳离子;向所述粘土水分散体中加入第二阳离子,其中至少一部分第二阳离子与至少一部分第一阳离子交换形成改性的粘土水分散体;将第一烯属不饱和单体与改性的粘土水分散体混合;和聚合至少一部分所述第一或第二单体以形成所述纳米复合材料水分散体,其中第一或第二烯属不饱和单体中的至少一种包含极性单体。

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铺路石和砌块复合材料以及其制备方法

本发明提供新颖的铺路石材以及建筑砌块复合材料与制备所述材料的方法。铺路石材以及建筑砌块复合材料可以通过一种生产方法由广泛可用的低成本前体材料容易地生产,该生产方法涉及在适合于大规模生产的模具中压实。前体材料包括例如硅灰石的硅酸钙以及可以包含富含二氧化硅的材料的微粒状填充材料。添加剂可以包括富含碳酸钙和富含碳酸镁的材料。可以使用各种添加剂来微调复合材料的物理外观以及机械性质,所述添加剂诸如:诸如有色材料颗粒的着色剂,以及颜料(例如,黑色氧化铁、氧化钴以及氧化铬)。所述铺路石材以及建筑砌块复合材料展现类似于石材的视觉图案以及显示等同于或优于石材的抗压强度以及吸水率。

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非导电热固性塑料复合材料PHEV蓄电池罩的封装的EMI/RFI屏蔽

本发明涉及非导电热固性塑料复合材料PHEV蓄电池罩的封装的EMI/RFI屏蔽。公开了一种由重量轻的非导电热固性塑料复合材料(诸如聚酯树脂基体)制成的且包括EMI/RFI屏蔽物的高压车辆蓄电池的罩。在一个实施例中,EMI/RFI屏蔽物是包括模制在热固性塑料复合材料中从而完全封装在其中的铁网的法拉第笼。在另一实施例中,EMI/RFI屏蔽物是形成在热固性塑料复合材料外表面的包含镀镍铜薄片的丙烯酸聚合物涂层。

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