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一种制造复合件以及将金属镀层固定到树脂基复合材料上的方法,包括在金属电镀预制件上提供咬合结构以及将咬合结构和复合材料在引起复合材料与咬合结构互锁的条件下放在一起。本发明也提供复合件(10),其包括树脂基复合材料(12),其表面或部分表面(16)具有金属镀层(14),金属镀层(14)包括外部电镀预制件和内部咬合结构(20),内部咬合结构(20)通常位于所述电镀预制件(18)和复合材料(12)之间,以提供在复合材料(12)上电镀预制件(18)的附着。
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本发明提供了一个从工业烟道气中清除空气污染物如氧化硫,氧化氮,汞蒸汽,和微尘颗粒的过程。该过程基于一个微孔状的吸附剂-氟聚合物复合材料。该复合材料把氧化硫转化为酸液并把酸液自动排斥到复合材料的外表面。因而该过程不需要一个复杂的材料再生过程。片状复合材料被制成模块,由模块制成复合材料吸附剂室。在复合材料吸附剂室内,该复合材料把氧化硫转化为较高浓度的硫酸,从而把氧化硫从烟道气中除掉。该材料以化学吸附的方法把汞蒸汽吸附在其机体内,同时还以表面过滤的方法清除微尘颗粒。从氧化硫转换成的硫酸被排斥到材料的外表面,并从其外表面连同微尘颗粒滴流到一个酸收集器中。
本发明提供一种能够以与作为EHC的构成要素的形成材料的SiC或SiC-Si等相比而体积电阻率较低且体积电阻率的温度依赖性较少的方式,形成高性能的EHC的构成要素的复合材料、通过该复合材料而形成的作为EHC的构成要素的电极膜、电极端子以及蜂窝结构的基材和所述构成要素的制造方法。该复合材料为,由Si及SiC中的至少一种和MoSi2构成的复合材料,且为电加热式催化剂转换器的构成要素的形成材料。通过该复合材料来制造电极膜2、电极端子3以及基材1。
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本发明涉及在碳化的基体中成柱状的片状剥落的粘土的复合材料。粘土的基本完全片状剥落可以容易地由如下方式达到:首先在粘性、高介电有机基体中分散以形成前体复合材料,然后碳化该前体复合材料以形成在碳化的基体中成柱状的片状剥落的粘土的复合材料。复合材料用作填料,例如以提高聚合物的机械、热和屏蔽性能。
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公开一种制造拉伸复合材料的方法,所述拉伸复合材料具有设置于可延展基底(12,14,15,40)的至少一个区域内的一个或多个弹性体构件(24,25,26,28),从而为基底的目标区域提供拉伸性能。复合材料被递增拉伸以至少部分地破碎基底结构以降低其拉伸抗力。拉伸复合材料可用于一次性和耐用制品,如包括尿布(20)、套穿尿布、训练裤、失禁贴身短内裤、经期服装、婴儿围兜及类似制品的一次性吸收制品,以及耐用制品,如包括运动服、外套等服装。也公开了制造这样的拉伸复合材料的方法。
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一种热塑性复合材料和成型体,该热塑性复合材料由多根强化纤维沿规定方向被排列整齐而成的浸渗聚丙烯乳液的纤维束构成,其满足下述(1)~(4)的条件。(1)上述热塑性复合材料的孔隙率为3%以下,(2)上述热塑性复合材料的纤维体积含有率为40%以上且70%以下,(3)使强化纤维的方向一致地朝向一个方向而将多个上述热塑性复合材料层叠所得到的层叠体的、依据JIS K7074测定的相对于纤维轴向弯曲时的弯曲强度为250MPa以上,弯曲弹性模量为90GPa以上,以及(4)在对上述弯曲强度进行N=5以上的测定时,依据JIS K7074求出的变异系数为7%以内。
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本发明介绍了一种三维复合材料增强相和一种三维增强多功能纳米复合材料及其制备方法。这种三维增强相是在二维纤维布上生长几乎垂直于纤维布平面的碳纳米管。纳米复合材料由这种三维增强相和周围的基质材料组成。实施例说明,与仅用两维纤维布来增强基线复合材料的方法相比,纳米复合材料在厚度方向的机械、热以及电学性能都有所提高.此外,当温度变化以及存在振动阻尼的情况下,材料的几何稳定性取得了很大的提高。纳米复合材料的实施例经过适当的设计可以同时执行多种功能,例如同时承受热和机械负担,或者在承受机械作用时监测纳米复合材料内部的破坏情况。
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本发明的课题是提供可以得到无机微粒的凝聚被抑制而以高分散性分散于在树脂中的有机无机复合材料的制造方法,以及提供虽然可得到高的折射率和热稳定性但无机微粒以高分散性分散于树脂中而确保了高透明性的光学材料。有机无机复合材料的制造方法的特征在于,具有:凝聚·熔合工序,在液体介质中,将在无机微粒的表面形成有由树脂构成的被覆层的复合粒子凝聚、熔合。光学材料的特征在于,将通过上述有机无机复合材料的制造方法得到的有机无机复合材料作为原材料而得到。
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本发明提供一种荧光体复合材料和将其烧制而得到的荧光体复合 部件,上述荧光体复合材料能够以低温烧制,并且能够制成耐候性优 异、即使长时间使用劣化也少的荧光体复合部件。本发明的荧光体复 合材料是包括玻璃粉末和荧光体粉末的荧光体复合材料,其特征在于, 上述玻璃粉末是SnO-P2O5-B2O3类玻璃。
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本发明公开了一种制备碳复合材料的方法,其包括向LiFePO4颗粒表面上提供至少一种碳纳米结构复合材料制备LiFePO4/碳纳米结构复合材料的步骤。所述碳纳米结构复合材料是通过合成至少一种纳米结构复合材料形成碳纳米结构复合材料而获得。
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本发明涉及一种抗穿刺复合材料, 该复合材料含 有至少1层纤维纱片, 按照ASTM D-885测定的纤维韧度为至 少900MPa(7g/旦), 纤维纱片与一种聚合物连续介质粘合, 该聚 合物连续介质具有按照ASTM D-790测定的挠曲模量为42~ 1000MPa, 按照ASTM D-638测定的断裂拉伸强度为至少 10MPa, 按照ASTM D-638测定的断裂伸长率为至少100%。 本发明进一步涉及含有多片此种复合材料的护甲, 以及制造此 种复合材料的方法。
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本发明的名称是柔性、低温、填料的复合材料组合物、涂料和方法。提供了柔性、低温、填料的复合材料组合物以及合成所述复合材料组合物的方法。复合材料组合物具有多嵌段共聚物高弹体,其具有α,ω-二羟基封端的聚硅氧烷种类、二异氰酸酯种类以及胺或羟基封端的增链剂。复合材料组合物进一步具有固体颗粒填料。复合材料组合物在下至大约-100摄氏度的温度下具有高柔性,具有大于大约100%的伸长百分比,并且具有大于大约5MPa(兆帕)的拉伸强度。
1114
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本申请公开了复合材料的机翼边缘附接及方法。飞机机翼的复合边缘包括复合材料机翼翼盒蒙皮板,在附接区域中附接至外部机翼翼梁,和复合材料斜面,在复合材料机翼翼盒蒙皮板上并且与复合材料机翼翼盒蒙皮板共同固化。复合材料斜面具有近端和远端,具有外悬边缘,在附接区域中具有的基本上恒定的厚度和层数。复合材料斜面在远端处具有最大斜面厚度,远端设置在外悬边缘的后面,限定外悬边缘上的肩部。复合材料机翼边缘蒙皮板,具有基本上等于最大斜面厚度的厚度,在肩部并邻近于斜面的远端附接至复合材料机翼翼盒蒙皮板。
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一种铰链,包括一刚性部分(12;32)及相对于该刚性部分(12;32)适合于弯曲且与之成一体的柔性部分(13;33),其中,所述的刚性部分(12;32)包括一块刚性复合材料的刚性复合材料的基片(1;21),所述的柔性部分(13;33)包括第一柔性片(5;25),其中,该第一柔性片(5;25)的第一部分(5a;25a)通过采用树脂复合材料的至少一个第一层(4;24)至少部分地与该基片(1;21)相结合,其中,所述的柔性部分(13;33)还包括一个第二柔性片(7;27),其至少部分地通过采用树脂复合材料的至少一个第二层(6;26)分别与该第一柔性片(5;25)的所述第一部分(5a;25a)以及不与该基片(1;21)相结合的该第一柔性片(5;25)至少一个第二部分(5b,5c;25c)相结合。本发明还涉及到制造此种铰链的方法。
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本发明涉及一种多层复合材料板,包括一板状结构,该板状结构包括一第一复合材料层,一夹心层及一第二复合材料层,依序叠合而成,该二复合材料层可具有相同或不同的组成材料及层次结构,该复合材料层可包括一强化纤维层及一高分子薄膜层;该夹心层则可包括一单一或复合的孔状材料层,将该第一复合材料层,该夹心层及该第二复合材料层叠合后,以结合手段固定结合,形成一积层板材,具有质轻及坚硬且结构坚固的特性,本发明的多层复合材料板特别适用在需要高度精密控制的应用,例如音响的振动扬声板。
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本文公开了非织造织物复合材料,该复合材料包含纺粘和熔喷非织造网的层。此类复合材料通过以下方法来制备:形成或组装复合材料层,以使有纺粘纤维的至少一个外层置于至少一个内熔喷层上。至少一个外层包含纺粘、连续长丝纤维的基本上平行的条状物,并且使用至少两种不同类型的条状物。在一个或多个纺粘层内,纤维条状物也主要沿非织造织物复合材料的纵向取向。经热、粘合剂、超声或机械粘合方法,将本文的织物复合材料的所有层粘合在一起。可将此类复合材料成形为改变横向拉伸对纵向拉伸的比例。
聚合物复合材料,该聚合物复合材料包含热塑性聚合物网络结构和软铁磁颗粒材料。聚合物复合材料可用作例如磁通量场定向材料。本公开还涉及制备本公开的聚合物复合材料例如聚合物复合片材的方法。在一个实施方案中,本公开提供了一种聚合物复合材料,该聚合物复合材料包含热塑性聚合物网络结构;以及分布在热塑性聚合物网络结构中的软铁磁颗粒材料。基于聚合物复合材料的总重量,软铁磁颗粒材料的重量分数可在0.80至0.98之间,并且/或者热塑性聚合物可具有在5×104g/mol至5×107g/mol之间的数均分子量。在某些示例性实施方案中,该方法还包括在施加压缩力的同时向聚合物复合材料片材施加振动能量,优选地施加超声能量。
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本发明涉及具有熔渗膜的复合材料系统和方法。本发明描述了用于允许不使用热压罐固化的复合材料结构的方法和系统。由于复合材料结构的布局,减少了不使用热压罐形成的复合材料结构内的空隙。复合材料结构包括复合材料层压件和一个或多个熔渗膜。复合材料层压件包括多个纤维束,每个纤维束包括多条纤维股线和树脂。在第一温度范围内该树脂具有第一粘度。该熔渗膜设置在复合材料层压件的表面上,并且在第一温度范围内熔渗膜具有比第一粘度低的第二粘度。还描述了固化复合材料结构的方法。
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本发明涉及一种用于制造用于手表的自动上条机构的摆锤(1a;1b)的方法,该摆锤具有由第一复合材料制成的中央部(3a;3b;3c)和由填充有重金属粒子的第二复合材料制成的重质区段(5a;5b;5c),所述方法包括以下步骤:-通过向模具中注入第一复合材料来形成具有侧向肋和凹陷部的中央部(3a;3b;3c);-通过向包含中央部的模具中注入第二复合材料来将重质区段(5a;5b;5c)包覆成型在中央部上,以便第二复合材料充填凹陷部以及侧向肋下方的间隙,从而侧向肋被包埋在第二复合材料中并且中央部和重质区段被互锁。
1062
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本发明涉及多层复合材料,其包括至少三个彼此叠置且相互面接合的纤维复合材料层,它们相对于彼此被界定为两个外部纤维复合材料层和至少一个内部纤维复合材料层,其中所述纤维复合材料层的每个包含连续纤维,所述连续纤维在各个层内单向排列并嵌入基于聚碳酸酯的塑料中,其中该聚碳酸酯选自均聚碳酸酯或共聚碳酸酯;内部纤维复合材料层具有相同的取向并且其取向相对于外部纤维复合材料层而言旋转30°至90°,并且其中外部纤维复合材料层具有相比于所述至少一个内部纤维复合材料层而言更低的纤维体积含量,基于所述纤维复合材料层的总体积计。本发明进一步提供制造本发明的多层复合材料的方法以及适合于使用或运用在电子设备的外壳中并可由该多层复合材料获得的外壳部件。
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本发明公开了用于制备纤维复合材料部件(1)的方法,用于制备这种纤维复合材料部件(1)的相应的模塑芯(4)和具有至少一个纵梁(20)的相应纤维复合材料部件(1),所述方法包括下列方法步骤:在用于建立模塑芯(4)的外部几何形状的模塑设备(8)中,由具有预定窄熔融范围的芯材料(7)形成模塑芯(4);将至少一个半成品纤维产品(3)至少部分地放置在所形成的模塑芯(4)上,用于使待制备的纤维复合材料部件(1)的至少一个模塑部分(14)造型;以及至少使所述模塑部分(14)多级暴露于热和/或压力,以产生所述纤维复合材料部件(1)。
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本发明涉及纤维增强的复合材料及其制备方法,特别是适用于牙科和医疗应用/器具的应用定向的复合材料,如纤维增强的牙科复合材料。特别地,本发明涉及具有半-互穿聚合物网络基质的无规玻璃纤维增强的修复性复合树脂,和它们在牙科应用中的用途如空腔填充、内核复合材料、临时性和半永久性冠桥复合材料、粘固剂和粘合剂。
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一种用做电路基板的复合材料板,兼具高刚性以及低介电常数且特别适合用于制作高频电路基板;其是将聚四氟乙烯以及氟化乙烯丙烯聚合物FEP均匀混合以做为该复合材料板的基材,并在该高分子基材中加入陶瓷颗粒填充物,如二氧化硅做为增强材料,其中该陶瓷颗粒填充物占复合材料板总重的55wt%~85wt%,而该FEP则占复合材料板总重的0.5wt%~10wt%,如此制得的复合材料板的介电常数低于3.5且刚性还比目前同等级的商品佳。
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本发明涉及硅碳复合材料及其制备方法、锂电池负极及锂电池。本发明提供一种硅碳复合材料,该硅碳复合材料包含含硅粒子、导电材料及碳包覆层。该碳包覆层包覆该含硅粒子。该硅碳复合材料的由X射线光电子能谱法(X‑ray photoelectron spectroscopy)所测得的sp2碳的特征峰的积分面积值与特征峰积分面积总和的比值在0.7至0.9的范围内,其中,该特征峰积分面积总和为C1s轨域的特征峰的积分面积总和。该硅碳复合材料具有高的电容量保持率。本发明还提供一种硅碳复合材料的制备方法、包含该硅碳复合材料的锂电池负极以及包含该锂电池负极的锂电池。
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本发明是关于一种具有优良遮断性的纳米复合材料混合物组合物,以及特别是关于一种包含聚烯烃树脂;一种或多种具有遮断性的纳米复合材料选自乙烯基乙烯醇(EVOH)/插入型粘土纳米复合材料,聚酰胺/插入型粘土纳米复合材料,离子交联聚合物/插入型粘土纳米复合材料,和聚乙烯醇(PVA)/插入型粘土纳米复合材料;以及增容剂的纳米复合材料混合物组合物。这种纳米复合材料混合物组合物具有优良机械强度和对氧气、有机溶剂以及水蒸汽有优良遮断性。此外,它具有优良化学遮断性,它可以用于单层/多层吹模塑形和胶膜加工。
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本发明公开了一种使用复合材料纤维垫制造多功能纤维强化复合材料的方法及制造设备,其中使用至少两种类型的热塑性纤维和强化纤维制造复合材料垫或者复合材料板材,以及通过在用辊子挤压复合材料板材的同时由于强化纤维的固有弹性而具有发泡孔的轻质绝热板材。所述方法包含使所述热塑性纤维和强化纤维原纤维化和结合以形成复合材料垫,使所述复合材料垫分散和挥发,以及针刺经分散和挥发的复合材料垫。然后,使复合材料垫在预热区中受预热、在挤压区中受挤压和模制,并在冷却区中受冷却,以产生复合材料板材。可选择对复合材料板材重新加热,以凭借强化纤维的固有弹性获得类泡沫复合材料板材。
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一种以复合材料补强组接架体的制造方法及其成品,主要是先以接合方式组接至少二架杆成为一组接架体,并于该组接架体上涂布树脂,然后于该组接架体上布设至少一层复合材料预浸材,再将已披覆复合材料预浸材的组接架体以一热可塑性的袋子承装,并将该袋子密封与抽真空处理,最后将真空状态下的袋子热压处理,使该组接架体上的复合材料预浸材产生固化而附着于其表层上,借此,成型后的组接架体,会具有一连续性的复合材料补强层,而能相对增进整体结构强度,尤其是在组接架体的二架杆接合处的结构强度更能大大提升。
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本发明涉及使用碳负载锰氧化物(MnOX)的复合材料电解分解水。具体地,本发明的电解分解水是在中性电解质条件下,具有高电解活性地,同时使用包含本发明的碳负载MnOX的复合材料的析氧反应(OER)-电极而进行的。接着,本发明涉及一种用于制造这种碳负载MnOX的复合材料的方法以及涉及可由本发明的方法制备的复合材料,并涉及可由本发明的方法获得的包含碳负载MnOX的复合材料的OER-电极。
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一种通过烯烃聚合形成纳米复合材料的方法,其中选自阳离子交换层状无机硅酸盐和除了无机硅酸盐之外的阳离子交换层状化合物的至少一种阳离子交换层状负载材料用酸处理以破坏其层状结构,并且将其与催化剂组合,该催化剂与经酸处理的填料接触时对于烯烃聚合成为活性的。(A)在不存在烷基铝助催化剂下或者(B)当能活化的催化剂为聚烷基金属化合物时在烷基铝助催化剂存在下,将烯烃与活性催化剂-填料组合接触以形成含有聚烯烃和所述酸处理的填料的纳米复合材料。在具体实施方式中,使用足够的填料以构成纳米复合材料的至少30重量%以制备高负载的纳米复合材料母料。然后可将预定量的一种或多种烯烃聚合物与该母料共混以获得具有期望负载量的纳米复合材料。该填料优选为粘土,例如蒙脱土。该催化剂优选为非茂金属催化剂,最优选为具有Α-亚氨基甲酰氨基配体的镍络合物。
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本发明涉及用于电化学装置的耐腐蚀金属复合材料及其制备方法。公开了一种用于电化学装置的金属复合材料。该金属复合材料包括不锈钢内部组件和沉积的氮化金属外层,其中氮化外层与不锈钢内部组件相比具有较低的电接触电阻和更强的耐腐蚀性。同时也公开了利用上述金属复合材料制备的双极板以及制备该金属复合材料和双极板的方法。
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