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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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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。
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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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涉及陶瓷泡沫纤维复合材料、制造陶瓷泡沫纤维复合材料的方法以及陶瓷泡沫纤维复合材料的用途。陶瓷泡沫纤维复合材料可以通过如下制备:使如下物质进行接触:一种或多种纤维;一种或多种陶瓷前体;一种或多种成孔气体形成添加剂(一种或多种惰性气体发生剂);一种或多种催化剂;和任选的一种或多种添加剂,其中,接触导致形成惰性气体,并且形成陶瓷泡沫‑纤维复合材料。陶瓷泡沫‑纤维复合材料可以包含多根纤维,其中,至少部分或全部纤维单独包含设置在所述纤维的至少部分或全部表面上的陶瓷泡沫。陶瓷泡沫‑纤维复合材料可呈现出一种或多种如下性能或全部如下性能:热稳定性、机械强度、隔音/声音隔绝特性。陶瓷泡沫‑纤维复合材料可用作建筑材料。
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根据本发明的一个实施例,提供了一种用于冷压的复合材料,包含:碳纤维,该碳纤维是单向连续纤维;和热塑性树脂,其中复合材料具有0.3mm以上的厚度,当从垂直于连续纤维方向的方向观察复合材料时,复合材料中包含的碳纤维的横截面满足下列式(1)、(2)和(3):n1/N≤0.1?式(1),p<0.01?式(2),和0.001≤(1-dc/(dr*(Vr/100)+df*(Vf/100)))≤0.1?式(3)。
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复合材料制品包括多个木质纤维素片和位于多个木质纤维素片上用于粘接多个木质纤维素片的粘合剂体系。粘合剂体系包括粘结剂组分和增粘剂组分。增粘剂组分包括丙烯酸类或苯乙烯-丁二烯聚合物。增粘剂组分可用于在复合材料制品的制备期间维持多个木质纤维素片的定向。复合材料制品可以是各种工程木质纤维复合材料,例如碎料板。
本发明涉及用于机场货运车滚轮的高耐磨尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料的主要组分是以下重量比的原料:尼龙6或尼龙66或尼龙6和尼龙66的混合物,占60-80%,玻璃微珠占5-13%,玻璃纤维粉占6-14%,润滑耐磨剂占5-7%;该复合材料的辅料包括以下重量比的原料:接枝型增韧改性剂占3-5%,抗氧剂占0.3-1%,润滑分散剂占0.2-0.3%,成核剂占0.2-0.5%。本发明的复合材料具有高耐磨,高耐热性,较高的韧性及防滑性等特点。
由复合材料制成的鞍座,其特别用于自行车,所述类型鞍座的包括一支持结构(2),所述支持结构配有一衬垫(3),所述衬垫具有一关联其上的座位表面(7)。所述支持结构(2)包括:多层具有高刚度的由复合材料构成的第一层(8),在第一层的中央处形成有一开口(11);和由比所述第一层(8)的复合材料刚度低的复合材料制成的第二层(9),所述第二层沿着所述层的叠置表面(10)固定到所述第一层上,以便提供一弹性柔韧区域,该弹性区域优选是位于所述鞍座(1)的座位(7)的前列腺位和坐骨位区域。
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本发明公开了一种结构复合材料,所述结构复合材料使用嵌段共聚物增韧剂来增加结构复合材料的耐断裂性(韧性)。结构复合材料包括(i)碳纤维增强材料和(ii)可热固化的树脂组合物,其中所述可热固化的树脂组合物包含(a)可热固化的树脂和(b)至少一种嵌段共聚物增韧剂。
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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。
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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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本发明涉及一种用于在高压釜外制造复合材料的工件的设备(9),所述设备包含以下部分:层叠台(11);位于所述层叠台(11)上的可移动的头部(15),所述可移动的头部配置有:用于放置复合材料带(19)的自动装置;用于压制所述复合材料的压制装置和使所述复合材料固化的微波发射装置(25)。本发明还涉及一种用于在高压釜外制造复合材料的工件的方法,所述方法包括以下步骤:A)将带形式的复合材料放置在设备上,所述设备具有要被制造的工件的形状,在复合材料放置后对其进行压制和部分固化,直至完成所述工件的一层,;B)重复步骤A),直至完成所述工件的层叠;C)使所述工件的最后一层固化,直至所需的固化度。
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热交换器,包括一个耐热复合材料、例如C/C复合材料的中间部分(14),在该部分中形成流体循环通道(16),并夹在形成热屏蔽(12)的耐热复合材料、例如陶瓷基质如C/SiC的复合材料部分和形成交换器保持结构(18)的热结构复合材料、例如C/C复合材料部分之间,构成热交换器的部分通过焊接装配在一起。该热交换器用于作为暴露在强热流中的壁元件,特别是用于核聚变反应堆和冲压式喷气发动机的燃烧室中。
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公开了一种多孔互连波纹状碳基网络(ICCN)复合材料及其制造方法。所述多孔ICCN复合材料由多个碳层构成,所述碳层彼此互连并且扩展分开以形成多个孔。金属纳米颗粒设置在所述多个孔内。在一个实施方案中,公开了一种用于产生所述多孔ICCN复合材料的仅基于曝光的方法。在另一个实施方案中,公开了一种用于产生所述多孔ICCN复合材料的曝光加电沉积方法。在另一个示例性实施方案中,公开了一种具有第一电极和第二电极的电容器,所述第二电极通过电介质与所述第一电极分离,其中所述第一电极和所述第二电极中的至少一个由所述多孔ICCN复合材料形成。
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本发明涉及一种复合材料与固定件的连接方法及构造,连接方法包括如下步骤:先将固定件置入模具中,再将液态环氧树脂置入固定件与模具间的间隙中,接着使复合材料同时与该固定件及该液态环氧树脂连接,再加热使环氧树脂固化,最后取下模具即可完成,而其连接构造包括一固定件、一环氧树脂以及一复合材料,该固定件具有一第一接触面,该复合材料具有一第二接触面,且该第一接触面接触于该第二接触面,该环氧树脂用以提供该复合材料以及该固定件连接,并且该环氧树脂不附着于该第一及第二接触面上。
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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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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。
提供一种多孔复合材料颗粒,其包含氧化铝成分例如结晶勃姆石和可溶胀粘土成分例如合成锂蒙脱石,所述可溶胀粘土成分以比没有可溶胀粘土有效提高所述复合材料颗粒的水热稳定性、孔隙体积、和/或中孔孔隙最可几值的量良好分散在氧化铝成分中。还提供一种制造复合材料颗粒、由其获得的团块颗粒的方法,以及一种使用所述团块支持加氢处理催化剂来加氢处理石油原料的方法。在所述复合材料颗粒中:(A)氧化铝成分包含至少75重量%的氧化铝,所述氧化铝的至少5重量%是结晶勃姆石、得自结晶勃姆石的γ氧化铝或它们的混合物形式的;(B)可溶胀粘土在引入到复合材料颗粒中之前是可分散的并且在复合材料颗粒中的存在量(i)小于10重量%,按所述氧化铝成分和可溶胀粘土成分的总重量计。
本发明公开了用于聚合物复合材料修复的通过感应加热实现的机械联锁。一种修复聚合物复合材料工件的方法。该方法包括识别聚合物复合材料工件具有缺陷的局部区域。多个三维界面结构与该局部区域的至少一部分相邻地对齐。该方法包括将聚合物复合材料补片施加至局部区域,从而使得界面结构置于聚合物复合材料工件和聚合物复合材料补片之间。可以引入交变电磁场来选择性地引发界面结构的局部加热。该局部加热软化聚合物复合材料工件和聚合物复合材料补片与界面结构相邻的区域,致使界面结构渗透进入相应的聚合物复合材料工件和聚合物复合材料补片中一距离。
在现有的催化剂载体中,存在如下问题:即使将铂微粒担载在碳粒上,也会因凝聚或分散不足等而导致不能以微细的尺寸均匀地分散,不能有效地发挥催化功能。本发明提供一种碳纤维复合材料,解决了上述问题,所述碳纤维复合材料的制造方法的特征在于,具备如下工序:使由1种以上的金属或者它们的化合物构成的金属微粒还原析出在结晶表面上具有羧基的微细纤维素上,从而制作微细纤维素-金属微粒复合材料的工序;以及将该微细纤维素-金属微粒复合材料的微细纤维素碳化,从而制备碳纤维复合材料的工序。
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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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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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