837
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本发明公开了一种优选用于农业的具有杀生物剂功能的聚合物复合材料及其生产方法,所述复合材料包含至少一种基础聚合物化合物和至少一种杀生物剂活性成分,其中所述杀生物剂活性成分为可通过扩散和/或渗透从所述聚合物复合材料放出的有机杀生物剂。
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本发明公开了一种纤维增强树脂基复合材料包覆棒材产品的制备方法,一种纤维增强树脂基复合材料包覆棒材的制备方法,包括以下步骤:步骤1,对棒材进行除锈斑、除油脂、除污垢和除杂物等表面预处理;步骤2,将经步骤1处理后的棒材置于若干支座上;步骤3,将纤维采用复合材料的缠绕工艺,例如:浸渍纤维束湿法缠绕等方法,按预定角度缠绕包覆在棒材表面;步骤4,必要时,在棒材弯头处和端头处用手工缠绕、机械缠绕或手糊方式进行包覆;步骤5,纤维缠绕达到指定缠绕层数或复合材料厚度后将复合棒材密封于真空袋膜;步骤6,对密封于真空袋膜的复合材料棒材采用真空袋压工艺,使纤维增强树脂基复合材料与棒材紧密结合并形成表面纹路。
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本发明涉及木材复合材料以及其制造方法。依照本发明,该木材复合材料由胶粘层压品废料形成,所述胶粘层压品废料包含粘合材料、胶和剥离材料,并且被处理成碎料,该碎料被处理成所述木材复合材料。
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描述了一种复合材料(100)和相关的方法,该复合材料(100)配置为对工作波长的入射辐射(101)表现出负有效介电常数和/或负有效磁导率,该复合材料由与工作波长有关的小尺寸的电磁活性单元(106)排列而成。每个单元(106)包括由外部提供功率的增益元件(110),用于增强所述谐振单元(106)对所述波长的入射辐射(101)的谐振响应。
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提供了复合材料和形成复合材料的方法。本文描述的复合材料能用作电池的电极材料。在某些实施方案中,复合材料包含大于0%重量比且小于约90%重量比的硅颗粒,以及大于0%重量比且小于约90%重量比的一种或多种类型的碳相。一种或多种类型的碳相中的至少一种能为基本上连续的相。形成复合材料的方法包括提供包含前体和硅颗粒的混合物,并热解前体以将前体转化为一种或多种类型的碳相从而形成复合材料。
1405
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一种纤维增强热塑性树脂复合材料包括热塑性 树脂、5-80%(重量)的纤维增强材料和0.01-5%(重 量)的炭黑,其中纤维增强材料具有的平均直径为3-21μ m、平均长度为0.3-30mm,炭黑具有因初级内聚力的 聚集尺寸不大于60nm。由于与纤维增强材料一起加入树脂 中的具有特定聚集尺寸的炭黑的作用,这种复合材料可有效地 防止黑色或灰色模塑制品中用于增强的玻璃纤维的折断。因 此,该复合材料可提供机械性能(如拉伸强度、挠曲强度和I zod冲击强度)优良的模塑制品。
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一种金属合金复合材料包括一基质形态的高电导基底金属相和一处于该基质内的另一金属相,所述基底金属以主要量存在,另一金属以次要量存在,该合金复合材料可被成形为非常细的金属丝,用于半导体场合,包括终端组件,所述组件包括一个与传导部件传导接触的导电终端和另一个与半导体传导接触的导电终端,所述终端均通过所述合金复合材料金属丝连接,基底金属的实例有金、铜和铝。
1202
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本发明公开一种生产聚酰胺纳米复合材料的方法,该复合材料从部分结晶的聚酰胺和有机改性的层状硅酸盐在双螺杆挤出机中生产,所述方法将第一部分聚酰胺计量加入挤出机的入口,熔化,使有机改性的层状硅酸盐与聚酰胺熔体混合,然后把第二部分聚酰胺加入到该混合物中。本发明方法的特征在于:将得到的熔体过滤。本发明还揭示了由本发明生产的聚酰胺纳米复合材料模塑料制成的注塑件和车辆驾驶照明装置反光镜。
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本发明揭示了一种在铁路钢轨之间保持合适距离的方法。该方法利用由聚苯乙烯与聚烯烃组分的复合材料制成的铁路轨枕,该复合材料优选从再生塑性得到。所述复合材料表现出两相形态,其中两相的聚苯乙烯与聚烯烃相互缠绕并在整个材料内保持连续。
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本发明具体涉及用于修补和保护金属表面的复合材料,所述复合材料包含填料物质和粘合剂,其中使用碳化硅填料物质作为基础,同时使用环氧树脂作为粘合剂。通过加入特别细粒径的陶瓷氧化物,同时至少部分增大了碳化硅的粒径,提高了复合材料的抗磨损性和可加工性。本发明基于圆的、细的氧化物颗粒可以填入明显较大的碳化硅颗粒之间的空隙中,因而碳化硅颗粒之间可以很好地流动。
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本发明提供了一种C/C复合材料及其制备方法、刹车片和偏航制动器,涉及复合材料技术领域,所述C/C复合材料的密度为1.7‑2.1g/cm3,磨擦系数为0.04‑0.4,其在50MPa压力下的磨耗≤0.0060mm/h,优选≤0.0033mm/h所述C/C复合材料的制备方法,按照以下步骤进行:先将三维碳纤维预制体采用气相沉积和/或液相浸渍的方式制备得到C/C多孔预制体,再将C/C多孔预制体进行炭化处理和石墨化处理,得到C/C复合材料。本发明提供的C/C复合材料密度高,高负载工况下耐磨擦能力强,能够有效满足风力偏航制动系统的要求。
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一种磷酸锂钒/磷酸锂铁/碳复合材料,采用水热法、固态法、溶胶-凝胶法及喷雾干燥法制备方法合成制得,含有磷酸锂钒及磷酸锂铁二种不同阴极材料,且使用呋喃(Furan)树脂、聚乙烯醇(PVA)、聚苯乙烯(PS)高分子及聚苯乙烯球(PS球)碳源或导电碳材经过煅烧后成为磷酸锂钒及磷酸锂铁之间的均匀性好的碳层涂布,可以有效改善复合材料本身的电化学性能,使得磷酸锂钒/磷酸锂铁/碳复合材料具有高电压平台及高能量密度性能,同时也具有非常优异的高倍率充/放电时的循环稳定性,使用用途适合制备成锂离子电池的阴极电极。
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一种井处理复合材料,其包含吸附于水不溶性吸附剂的井处理剂,可以通过在金属盐存在下从液体沉淀井处理剂的同时使井处理剂吸附于水不溶性吸附剂来制备该复合材料。在将包含该复合材料的井处理流体引入井或地下地层之后,井处理剂从该复合材料缓慢释放。该复合材料允许向目标区域连续供应井处理剂,并且在高pH值处理流体中特别有效。
1023
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本发明公开了一种复合材料,其包括聚乙烯和纳米添加剂,所述纳米添加剂选自石墨烯纳米片和硫化钼中的至少一种。通过添加纳米添加剂,复合材料的摩擦系数、磨损率等性能得到了改善。本发明公开了制备该复合材料的方法,及其在滑动摩擦组件中的应用。特别地,本发明涉及该复合材料在电梯的滑动导引靴组件中的应用,通过使用该复合材料,电梯导引靴组件的摩擦和磨损性能得以显著改善,进入,使用该滑动导引靴组件的电梯系统统能够在高速、高负载下运行,并具有安装维修方便、成本低廉、节约能耗等诸多优势。
885
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一种用于应用到未固化的复合材料上的隔板,该隔板包括由隔板限定的第一缝隙,并且第一缝隙延伸通过隔板并沿着隔板延伸。本申请还包括一种用于固化复合材料零件的方法,零件内具有几何结构变化。该方法包括制造由未固化的复合材料构成的零件,在未固化的复合材料内具有几何结构变化,该方法包括以下步骤:以覆盖关系将隔板定位到在未固化的复合材料中具有几何形状变化的未固化的复合材料,其中,隔板包括由隔板限定的第一缝隙,并且第一缝隙延伸通过隔板并沿着隔板延伸。
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本发明涉及热塑性复合材料制品及其制造方法。本发明提供的热塑性复合材料制品包括基质区和功能区。基质区包括复合材料基底和涂层,涂层覆盖复合材料基底的表面,并且涂层和功能区通过包含以下组分的涂料组合物的反应获得:一种或多种多异氰酸酯和一种或多种H‑活性多官能化合物,其中H‑活性多官能化合物优选是一种或多种多元醇。功能区包括延伸到基底的切除部分中的涂层区域。根据本发明提供的热塑性复合材料制品的制造方法的特征在于工艺简单、效率高、成品率高且环境友好;并且所获得的热塑性复合材料制品,尤其是电子产品外壳,可以具有良好的电信号传输性能或结构组件。
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本发明涉及一种用于制造包装盒(20)的面状复合材料(1′),其包括:聚合物外层,聚合物内层,布置在聚合物外层和聚合物内层之间的含纤维的载体层,其中面状复合材料(1′)具有多个折叠线,其被布置和构造为使得通过沿着折叠线折叠面状复合材料(1′)并且通过连接面状复合材料(1′)的接缝面能够制造封闭的包装盒(20),所述包装盒包括周面(3),其中周面(3)包括正面(14)、第一侧面(16A)、第二侧面(16B)、第一后面(15A)和第二后面(15B)。通过以下方式实现在不影响包装盒刚性的条件下制造具有复杂几何形状的包装盒,即设置第三周面折叠线(18″′),其具有多个区段(I、II、III、IV),这些区段分别邻接一个侧面(16A、16B)和一个后面(15A、15B),并且在这些区段中,至少一个区段(II、III)是弯曲的,并且在这些区段中,至少一个区段(I、IV)是直的。本发明还涉及一种由复合材料制成的包装盒外壳(9′)以及一种由所述复合材料(1′)或者所述包装盒外壳(9′)制成的包装盒(20)。
本发明涉及聚合物-粘土纳米复合材料,其包含可熔融加工的基质聚合物和层状粘土材料,其具有降低的可萃取物质例如有机阳离子的可萃取盐水平。本发明还涉及制备聚合物-粘土纳米复合材料的方法,以及由纳米复合材料生产的制品或者产品。
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本发明涉及纤维增强复合材料材质的保险杠后梁,更详细地,公开扩大因碰撞而变形时受到拉伸应力的部位,来提高能量吸收率的复合材料保险杠后梁。本发明提供保险杠,其特征在于,包括:复合材料保险杠后梁,包括呈拱形的碰撞面、从上述碰撞面以箱形状延伸形成的侧面以及从上述侧面向外侧弯曲形成的凸缘面,上述复合材料保险杠后梁由纤维增强复合材料材质形成,且与托架相紧固的凸缘面以紧固点为基准切开成多个;以及托架,与上述复合材料保险杠后梁相紧固,且与上述紧固点相对应的紧固孔呈长孔形。
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本发明是一种利用机械手臂制作复合材料结构物的加工设备及方法,其包含有一第一机械手臂、一供料装置、一加热装置、一贴合装置及一裁切装置。第一机械手臂的一端具有可移动且可转动的结合座,前述各装置均设于结合座。供料装置朝贴合装置输送复合材料,过程中以加热装置预热复合材料。贴合装置具有一缓冲件及一压轮,压轮透过缓冲件连接结合座,复合材料受压轮紧抵而贴合于一目标物上。第一机械手臂带动该压轮沿目标物的表面移动,以使该复合材料覆盖目标物而形成复合材料结构物。借此,本发明可提高制作速度及质量,并且可制作质轻且高强度的结构件。
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本公开的方面包括聚合物‑多糖纳米复合材料树脂的组合物和用于生成聚合物‑多糖纳米复合材料树脂的方法,所述方法包括制备包含多糖纳米晶体、链烷二醇单体和链烷二酸剂单体的分散体;将所述分散体中的所述链烷二醇单体和所述链烷二酸剂单体缩聚以生成聚合物‑多糖纳米复合材料树脂。本公开的方面还包括聚琥珀酸丁二醇酯纳米复合材料的组合物和用于生成聚琥珀酸丁二醇酯纳米复合材料的方法,所述方法包括将纤维素纳米晶体分散在1,4‑丁二醇(BDO)中以形成纤维素‑BDO分散体并且将所述纤维素‑BDO分散体和琥珀酸酐酯化以形成多种聚琥珀酸丁二醇酯低聚物。所述聚琥珀酸丁二醇酯低聚物缩合形成聚琥珀酸丁二醇酯纳米复合材料。
本发明提供了一种具有高传导性的复合材料、使用所述复合材料的发光元件和发光器件。此外,本发明提供了一种适于大量生产的发光元件的制造方法。本发明的发光元件包含在一对电极之间包含发光物质的层。包含发光物质的层含有包含有机化合物和对所述有机化合物显示给电子性能的无机化合物的复合材料。由于本发明的发光元件包含通过有机化合物和无机化合物组合制成的复合材料,因此其载流子注入性能、载流子传输性能和传导性优异,因此,可降低驱动电压。
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本发明涉及一种用于制造复合材料,特别是层状结构的复合材料的工具。该工具装置将复合材料密封,并利用加在材料上的压力(大气压力、诱导的气体压力或机械压力),在抽气和/或固结过程中,将该复合材料保持在规定位置上。
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本发明涉及一种具有低收缩张力和高挠曲强度的牙科用复合材料。该复合材料的填料总含量为70-95重量%,并且包含:A)在该填料组分中占0.5-10重量%的、粒度为1至50nm的非聚集的纳米填料;B)在该填料组分中占至少60重量%的、由50-90%的粗颗粒牙科用玻璃以及10-50%的细颗粒牙科用玻璃构成的填料混合物,该细颗粒与该粗颗粒的d50值之比为1∶4至1∶30;C)由60-80重量%的bis-GMA和TCD-di-HEMA或者bis-GMA和TCD-di-HEA、10-18重量%的UDMA、以及余量的TEDMA和/或多官能交联剂构成的作为单体组分的单体混合物,D)最多为1重量%的引发剂,以及E)可任选地在该填料组分中的至少一种其它牙科用玻璃,该牙科用复合材料的特征在于:TCD单体在总的组合物中占1-15重量%,挠曲强度/收缩张力之比大于或等于35。
本发明涉及一种合成硫-碳复合材料的方法,其包含形成具有硫基离子和碳源的水溶液,向所述水溶液中添加酸以使得所述硫基离子在所述碳源的表面上成核为硫;以及从所述碳源形成导电网状物。所述硫-碳复合材料包括所述导电网状物与成核硫。本发明也涉及一种硫-碳复合材料,所属硫-碳复合材料包含碳基材料,其经配置以使得所述碳基材料产生导电网状物;和多个硫颗粒,其与所述导电网状物电连通,并且经配置以使得所述硫颗粒可与碱金属可逆地反应。本发明进一步涉及电池组,所述电池组包含阴极,其包含此类碳基材料;以及阳极与电解质。
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公开了一种基于硅化物的复合材料以及其生产方法,所述基于硅化物的复合材料包含Mo、B、W、Nb、Ta、Ti、Cr、Co、Y或其组合的硅化物,Si3N4和至少一种选自氧化钇和氧化铈的氧化物,所述方法包括以下步骤:i)提供硅化物、Si3N4和至少一种氧化物的粉末,ii)均匀共混所述粉末,iii)将至少第一层共混粉末置于支撑表面上,iv)通过启用功率源熔化所述粉末的至少一部分,所述源具有150‑1000W的能量功率,和v)使所述熔化的粉末冷却并凝固,从而获得所述基于硅化物的复合材料。
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本发明是有关于一种适用于制作二次电池的正极的复合材料及其所制得的电池。该适用于制作二次电池的正极的复合材料,是呈粉末状并具有橄榄石结构或NASICON结构,该复合材料粉末具有粒径介于10~500纳米的一次粒子,及由一次粒子组成的粒径大于1微米的二次粒子。该二次电池,包括一负电极、一电解质及一由复合材料制成的正电极,该复合材料呈粉末状并具有橄榄石结构或NASICON结构,且复合材料粉末具有粒径介于10~500纳米的一次粒子,及由一次粒子形成的粒径大于1微米的二次粒子。本发明可大幅提升材料的比表面积,能增加电容量,同时具有制作方便,且形成的电池具有高充放电速率、高电容量,且减少过充电或过放电而可增加电池寿命。
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本发明涉及一种下式的复合材料:(C-N-B-MR)x(Al-MR)y(R)z,其中:C-N-B-MR是周期表第IV、V或VI族中的一种或多种难熔金属的一种或多种碳化物、氮化物或硼化物,和/或选自Al4C3、AlN、AlB2和Al1.67B22中的一种或多种铝的碳化物、氮化物或硼化物;Al-MR是上述一种或多种难熔金属的一种或多种铝化物,应理解:如果MR=Nb、Ta、Hf、Zr、Ti、或V,则Al-MR=Al3MR;如果MR=W或Cr,则Al-MR=Al4MR;如果MR=Mo,则Al-MR=Al8Mo3或Al17Mo4(Al4Mo);R是与碳不同的剩余组分,所述剩余组分包含选自Al4C3、AlN、AlB2、Al1.67B22和MRtAlu(C-N-B)v中的一种或多种相,其中t、u和v是大于或等于零的数,并且x、y、z是相应组分的体积分数,其中x>y;x+y>0.5;x+y+z=1且0.01
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