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其他有色金属理论与应用

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片状模塑材料和纤维增强复合材料

一种片状模塑材料,其包含热固性树脂组合物的增粘物和增强纤维束,热固性树脂组合物包含成分(A)、(B)和(D),相对于环氧树脂的总量100质量份,成分(D)的含量为10质量份以上30质量份以下,热固性树脂组合物的增粘物的最终粘度为150Pa·s以上20000Pa·s以下且最低粘度为2Pa·s以上600Pa·s以下,最终粘度高于最低粘度。

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复合材料
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
导电性复合材料和包括导电性复合材料的电路保护装置

公开了导电性复合组合物和含有导电性复合组合物的电路保护装置。导电性复合组合物包括聚合物材料、多个导电性颗粒和高熔点添加剂。高熔点添加剂占导电性复合材料的至少1%,以总组合物的体积计。电路保护装置包括含有导电性复合组合物的主体部分和从该主体部分延伸的引线,该导电性复合组合物包括聚合物材料、多个导电性颗粒和聚合物材料中装载的以体积计至少1%的高熔点添加剂,该引线经设置和布置以将电路保护装置电连接至电系统。还提供形成导电性复合材料的方法。

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复合材料
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复合材料构件、复合材料构件的制造方法及其成形用模具

一种复合材料构件,在FRP层的表面的至少一部分的区域上形成有纤维含有率比FRP层的纤维含有率低的富树脂层,以贯通FRP层和富树脂层的方式穿设有孔。

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复合材料
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金属复合材料和金属复合材料的制造方法

提供金属材料与铝铸件以高结合强度被一体化的金属复合材料及其制造方法。金属复合材料具有金属材料、和层叠于金属材料的铝铸件。在金属材料的表面,形成有熔点高于铝铸件的金属材料的合金隆起部。铝铸件与合金隆起部密接而覆盖金属材料的表面。

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复合材料
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复合材料,制备复合材料的方法以及粘合剂和粘结材料

本发明涉及由至少一个陶瓷层或由至少一个陶瓷基材和由至少一个由金属层形成的金属化构成的复合材料,所述金属化在所述至少一个陶瓷基材的表面侧。

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生产热轧包层的复合材料的方法,扁平产品组、热轧包层的复合材料及其应用

本发明涉及一种用于生产热轧包层的复合材料的方法。本发明还涉及一种扁平产品组、一种相应的热轧包层的复合材料以及一种相应的应用。

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柔性复合材料的三维制品

本公开包括三维制品和制造所述三维制品的方法,所述三维制品包括柔性复合材料。更具体地,本发明的系统涉及用于制造无缝三维成形制品的方法,所述无缝三维成形制品可用于例如气囊/可充气结构、包、鞋和相似三维产品的制成产品。优选的制造方法组合了复合模制方法与特定的前体材料从而形成柔性并且可折叠的纤维增强的连续成形制品。

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具有含塑木复合材料的芯层的复合地板及其生产方法与生产装置

本发明涉及一种用于制造至少具有一含塑木复合材料(WPC)的芯层(3)以及一顶部复合层(14,15)的复合地板的方法,它包括提供WPC颗粒的步骤,该WPC颗粒中的聚合塑料内部包裹有自然纤维,有一熔化的颗粒层,该熔化层被层压以形成板的芯层,顶部复合层贴附至芯层以形成板材(S),并对该板材进行后续加工以形成一块或多块板。复合板包括由WPC制成的芯层(3)、熔化至芯层的基层(10)以及一顶部复合层(14,15),该顶部复合层至少具有一层浸渍有如三聚氰胺树脂的浸渍材料的纸层,顶部复合层通过浸渍材料贴附至纸基层,顶部复合层或者至少具有一熔入玻璃纤维基层的塑料层。

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带有金属基体的纤维复合材料及其制造方法

本发明涉及一种带有金属基体的纤维复合材料和该种材料的制备方法。由单独纤维构成的纤维材料(1)封装到在金属基体中,该金属基体由包围纤维(1)的金属化层(2)和就其本身而言涂覆于金属化层上的金属最终层(4)形成。另外在金属化层(2)和金属最终层(4)之间可提供金属粘结层(3)。金属最终层(4)可由一个或多个涂覆形成,并可由任何机械加工方法形成。

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各向异性生物复合材料、包含各向异性生物复合材料的医疗植入物及其治疗方法

增强的生物复合材料。根据至少一些实施方案,提供了并入由所述增强的可生物吸收材料构成的新型结构、对齐、取向和形式的医疗植入物,以及其治疗方法。

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复合材料
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复合材料结构和复合材料结构生产方法

提供一种在防止强度降低同时将绝缘树脂部夹置于导电强化树脂和导体之间的复合材料结构。复合材料结构包括:由导电强化树脂形成的导电树脂部,在导电强化树脂中,在绝缘基材中包含导电纤维;导体,其由导电材料形成并且其一部分被嵌入在导电树脂部中;以及多层的绝缘树脂部,其为树脂部的叠层,并且每层树脂部均具有包含在绝缘基材中的绝缘纤维,多层的绝缘树脂部被嵌入在导电树脂部中,以将导体的所述至少一部分夹在多层的绝缘树脂部之间,并且多层的绝缘树脂部被夹置在导电纤维与导体之间。

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由石头和塑料材料生产复合材料的方法

本发明涉及一种由塑料材料和松散石头生产复合材料的方法,所述方法包括如下步骤:A)在混合器中使松散石头与液体塑料材料起始组分混合,B)从混合器中排出该混合物,和C)固化塑料材料。

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由弹性复合材料制成的头带

一种可系结于一面罩上的复合材料制成的头带以及系结方法。复合头带具有至少一个不连续的弹性芯子和至少一个固定于弹性芯子上的连续热塑表层。复合头带具有在活化状态下的第一弹性模量和在活化状态下较小的第二弹性模量。热塑表层在复合头带处于活化状态时形成一微观结构的永久变形表层。在一个实施例中,至少一个弹性芯子和至少一热塑表层在活化状态下是连续接触的。复合头带定位于头带通路上并且系结到左、右头带系结部位之一上。头带通路可以是与左、右头带系结部位相交的一条轴线,或者是大致符合面罩坯一个表面轮廓的一条路径。

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矿物纤维类仿纸纳米复合材料

本发明涉及能够用作蒸发式空气冷却装置的毛细多孔元件的仿纸纳米复合材料。使用平均直径为0.4微米的玻璃纤维和/或玄武岩纤维作为矿物纤维。所述纤维是亲水性的,它们并不溶胀并且具有大的比表面积。使用具有一定预定比例的铝酸钠(NaAlO2)和硫酸铝Al2(SO4)3作为粘合剂。该材料在传统造纸设备上通过浇铸特定比例的上述组分来制造。技术结果是获得了在水涨高度和时间、持水量和强度方面具有高性能的仿纸材料。该材料的特征还在于热稳定性、化学稳定性和生物稳定性,无毒性并且不会将对人体有害的物质释放至空气,以及其性质对水生环境中霉菌、真菌和微生物的影响具有耐性。

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可发泡组合物、泡沫复合材料、制备泡沫复合材料的方法以及泡沫复合材料的用途

本发明提供了一种可发泡组合物,其包含泡沫前体和利用级联旋转器或纺纱杯制备的人造玻璃质纤维,其中至少50重量%的所述人造玻璃质纤维具有小于(100)微米的长度。

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用于制造具有内部通道的复合材料叶片的方法及复合材料涡轮发动机叶片

本发明公开了一种由复合材料制成的涡轮发动机叶片(10),该复合材料包括通过将第一多个纱线和第二多个纱线编织在一起形成的纤维增强材料,所述第一多个纱线中的纱线设置在连续层中并沿纤维毛坯的纵向方向延伸,该纵向方向对应于叶片(10)的纵向方向,所述纤维增强材料由基质致密化。叶片包括沿其纵向方向延伸的一个或多个内部通道(21、22、23)。

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水-汽-透过的复合材料

本发明是关于一种用于外装或类似物品制作用的复合材料,包括一种防水的水—汽—透过的柔软基质(2),有织物(4)固定在基质(2)的第一面。基质(2)的第二面具有一耐磨的不连续的层(10)它是由众多离散的耐磨的聚合物颗粒(12)组成的。颗粒(12)防止对柔软基质(2)的摩擦并在使用时形成材料的内衬。

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复合材料
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纤维强化复合材料的制造方法以及使用该纤维强化复合材料的耐热型材和耐热结构材

本发明的课题是在一次固化中能够使用石膏模、具备高机械物性和高耐热性的纤维强化复合材料的制造方法,使纤维强化预浸料在110~130℃进行一次固化,进而在一次固化温度以上的温度进行二次固化,所述纤维强化预浸料是使包含三苯甲烷型环氧树脂(A)、N,N,N’,N’-四缩水甘油基二氨基二苯甲烷(B)和二氨基二苯砜(C)的环氧树脂组合物含浸在强化纤维中而成的。

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复合材料
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生产复合材料压力容器的方法以及复合材料压力容器

本发明涉及一种生产复合材料压力容器(1)的方法,该复合材料压力容器具有由热塑性材料制成的内容器(4)、设置在颈部区域(2)中的至少一个端件(6)以及增强内容器(4)并由纤维材料制成的包装(5),其中,该方法包括通过挤压吹塑成型工艺生产内容器(4),并且端件(6)在成形内容器(4)同时形成在内容器上,使得端件(6)至少部分地由内容器(4)所包围。

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环氧树脂组合物、预浸料、纤维强化复合材料及其制造方法

本发明涉及环氧树脂组合物、预浸料、纤维强化复合材料及其制造方法,本发明的环氧树脂组合物含有成分A:分子内不具有硫原子的环氧树脂、成分B:下述式(1)所示的咪唑化合物、和成分D:分子内具有下述式(3)所示的结构的环氧树脂,其中,所述环氧树脂组合物中,所述成分A和所述成分D的合计含量相对于所述环氧树脂组合物100质量份为70~98质量份。根据本发明,可以提供常温下的保存稳定性优异、可以在较低温度下且较短时间内加热固化、固化后的树脂具有高耐热性的环氧树脂组合物。(式(1)中,R1表示碳原子数1~5的直链或支链的烷基、羟甲基,R2表示碳原子数1~5的直链或支链的烷基或氢原子。)。

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预浸料坯、纤维增强复合材料以及纤维增强复合材料的制备方法

本发明的实施方式涉及一种预浸料坯及其制备方法,所述预浸料坯含有热固性树脂和该热固性树脂中的增强纤维,其中,该预浸料坯在放置在仅真空袋内这一条件下即可固化。该方法也适合热压罐处理。本发明的实施方式还涉及通过将预浸料坯热固化而制备的固化纤维增强复合材料。

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丝束预浸料、复合材料增强压力容器以及复合材料增强压力容器的制造方法

本发明提供一种丝束预浸料,该丝束预浸料是使基体树脂组合物浸渗到增强纤维束中而成的,其悬垂性、粘性优异,并且发黏少、能够进行高速下的解舒,所述基体树脂组合物包含成分(A)(环氧树脂)、成分(B)(双氰胺)、成分(C)(固化促进剂)、成分(D)(核壳型橡胶颗粒),相对于上述成分(A)100质量份,相对于上述成分(A)的上述成分(D)的含量为20~70质量份;该基体树脂组合物在30℃时的粘度为3Pa·sec~80Pa·sec,将其以升温速度2℃/分钟从室温升温至130℃进行粘度测定时所得到的最低粘度为0.04Pa·sec~1Pa·sec;本发明还提供复合材料增强压力容器,其在使用该丝束预浸料得到的增强层中的空洞少、具有高破坏压力,进而由于适度的树脂流动而具有优异的外观。

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红外线荧光粉、包含其的荧光粉复合材料与发光装置、以及荧光粉复合材料的制备方法

本发明提供一种荧光粉,其是由以下通式(I)所表示:Ga2‑x‑yO3:xCr3+,ySn4+通式(I),其中0<x≤0.1且0≤y≤0.1。本发明也提供一种包含该荧光粉的荧光粉复合材料与发光装置,以及制备荧光粉复合材料的方法。

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利用基于PMDS的导电复合材料构建平面及三维微结构

本发明涉及弹性的、生物相容性的功能微结构的合成,其中通过将导电性纳米至微米颗粒和PDMS凝胶混合获得了所设计的电功能。给出了通过软光刻构建平面微结构和三维微结构的方法。验证了下列应用,比如电极、导电条、用于电线连接的二维或三维微结构、微加热器、微加热器阵列、柔性热致变色显示器、和用于微流体器件的应用,所有设备都证实有弹性柔性和防摔性质,同时保持其功能。得到的结果对于将所述复合材料在未来的微制造中使用,尤其是用于生物芯片和微流体器件,是非常有前途的。

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αFe-SiC复合材料的制造方法以及αFe-SiC复合材料

本发明提供用于制造具有高强度及高导热性的复合材料的制造方法。该制造方法包括:合金制备工序,该合金制备工序用于制备由至少一种α相稳定元素固溶于αFe中所得到的合金;第1混合工序,该第1混合工序用于将粉末状的至少一种α相稳定元素与SiC进行混合以制备第1混合物;第2混合工序,该第2混合工序用于将所述合金与所述第1混合物进行混合以制备第2混合物;以及烧结工序,该烧结工序用于烧结所述第2混合物。

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包括含氟弹性体和聚酰亚胺的复合材料、制备复合材料的方法及包含它的制品

一种复合材料包括含氟弹性体;基于含氟弹性体的100重量份,0.1至5.0重量份的固化剂;基于含氟弹性体的100重量份,5至50重量份的聚酰亚胺;和基于含氟弹性体的100重量份,0至20重量份的添加剂组合物,其中聚酰亚胺包含5至1000个式(I)的单元:其中每个V是相同或不同的,并且是取代或未取代的四价C4‑40烃基,每个R是相同或不同的,并且是取代或未取代的C2‑20二价有机基团。还描述了一种制备复合材料和制品的方法。

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包括亲水聚酯-聚氨酯泡沫材料的复合材料及其生产方法

包括聚氨酯芯和至少一个外层的复合材料,芯是包括a)聚异氰酸酯b)含至少二个羟基和分子量>700~10000的聚酯多羟基化合物c)含至少二个羟基、分子量>700和官能度2~6、乙氧基化度大于30%重量的乙氧基化聚醚多羟基化合物与d)任选含至少二个活性氢和分子量为32~700的化合物,每种至少一种的反应产物,和e)催化剂,水和/或发泡剂和(f)任选的辅料与添加剂的亲水聚酯-聚氨酯泡沫材料,及其生产和在汽车内部装璜中的应用。

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预浸料片、其制造方法、带表皮材的单元层、纤维增强复合材料成型品的制造方法、以及纤维增强复合材料成型品

预浸料片(1)由多个单元层(10a、10b)层叠而成,在单元层(10a、10b)中,多个预浸料带(100)并排配置,所述预浸料带(100)通过在增强纤维束中含浸热固性基体树脂组合物而成。一个以上的单元层(10a、10b)在相邻的预浸料带(100)之间具有间隙(G),其宽度为相邻的预浸料带(100)中更窄一方的宽度的10%以下的长度。

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复合材料头盔
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制造保护头盔的预塑型用树脂浸渍的料坯制 成,料坯从加强织造品上,沿一条“之”形线切下,因 而每一部分有一条直边,和一组齿形确定的一条相 对边。用从每一部分上切下的切段形成料坯,在一个 圆柱形的形成器上卷绕若干层,形成器的尺寸和头 盔的头部尺寸相符,而相继各层里的齿形有交错放 置的关系。然后把重叠的卷层在加压机中加压,把齿 形弯折,互相接触,形成刚性的圆顶预塑型。

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用于医药包装手段的复合材料、其制备方法和该复合材料的用途

本发明涉及用于医药包装手段的复合材料,其包含基底(2)和保护层(4),其中所述基底(2)具有与所述保护层(4)接触的接触区域(6),所述接触区域包含所述基底(2)与所述保护层(4)之间的接触区和所述保护层(4)的接近表面的区域,所述基底(2)由玻璃或环状烯烃聚合物或环状烯烃共聚物制成,所述基底(2)在所述接触区域(6)中的特性与所述基底(2)在所述接触区域(6)外的特性不同;并且所述保护层(4)由陶瓷材料制成。

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