1110
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一种使用约2wt%-约7.5wt%氮化物改性剂制 造晶须增强氧化铝复合材料的无压烧结方法和复合 材料,其中氮化物改性剂主要由氮化硅、氮化铝或它 们的混合物构成,生产一种密度高于理论密度95% 的烧结体。
758
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本发明涉及一种用于通过对具有上侧(O)和下侧(U)的带组件进行包层制造复合材料的方法,其中,所述带组件包括至少一个第一条带(1a)和至少一个第二条带(1b),所述第一条带和所述第二条带在其之间构造成填充通道(3a),其中,所述带组件包括至少一个填充条带(3a),其中,对所述带组件进行包层,其中,在包层期间将所述填充条带(3a)的一部分挤出到所述填充通道(2a)中,以及本发明涉及一种复合材料,其特征在于,所述复合材料根据权利要求1至14中任一项所述的方法制造。
本发明涉及一种用于制造塑料成型件的多层复合材料(1),涉及由该复合材料制成的容器,还涉及用于制造容器的方法。复合材料包括由纤维复合材料制造的第一结构提供、自支撑刚性外层(2),第二结构提供外层(3),由阻隔塑料制造的第一中间层(4)和由防裂薄膜制造的第二防裂中间层(5),至少一个粘合促进剂层(6,7,8),其中,中间层(4,5)和粘合促进剂层(6,7,8)嵌入在结构提供外层(2,3)之间并与结构提供外层(2,3)形成粘结结合,其中,各结构提供外层(2,3)的厚度为中间层(4,5)或粘合促进剂层(6,7,8)的厚度的多倍。
本发明的碳纤维强化复合材料用环氧树脂组合物,由以下组份构成。(A)热固性树脂、(B)含有能和(A)的热固性树脂或其硬化剂反应的1个官能团及从下式(1)-(4)中选出的部分结构的化合物。而且,本发明涉及一种所述树脂组合物含浸于强化纤维所得的预浸料坯及所述热固性树脂组合物的固化物和强化纤维组成的碳纤维强化复合材料。根据本发明可以制得和固化物的强化纤维粘接性及固化物的弹性模量优良的热固性树脂组合物,用其可以得到0°压缩强度、90°拉伸强度、层间剪切强度优良、抗冲击性优良的纤维强化复合材料。
本发明提供了以含氟聚合物‑含氟有机聚硅氧烷彼此不能分离的形式分散而成的新型复合材料、其制备方法、其用途以及用于该制备方法的前体组合物。本发明的复合材料为含氟聚合物‑含氟有机聚硅氧烷的复合材料,其特征在于,含有:选自由聚偏二氟乙烯和聚偏二氟乙烯系共聚物组成的群中的一种以上的含氟聚合物(A)、分子内具有含氟原子有机基和一种以上的反应性官能基,且通过所述反应性官能基的反应使能够在分子间进行交联的反应性有机聚硅氧烷发生交联反应而成的,具有含氟原子有机基的有机聚硅氧烷交联反应物(B)、以及根据情况任意选择的,所述成分(A)和成分(B)以外的填料或其他添加剂(X),其所含有的成分(A)和成分(B)的质量比((A)/(B))在99/1~60/40的范围内。本发明的复合材料优选为,除了所述任意成分(x)以外,仅由所述成分(A)和成分(B)构成的厚度为70μm的薄膜状试样实质上为透明的。
1001
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本发明提供在实施检查的场所自由度高的复合材料,包装容器及复合材料的检查方法。包装容器10具有药品容纳空间形成部16。药品容纳空间形成部16有2片第1部件20和2片第2部件22。第1部件20和第2部件22由相同材料形成。该材料为下述复合材料30。复合材料30具有第一覆盖部40,第一导电层42,第一绝缘层44,第二绝缘层46,第二导电层48,第二覆盖部50,短路防止部52。
本发明提供能够作为粘合粘接剂而反复使用的材料。光感应性复合材料含有高聚物、液晶化合物和光响应性化合物。光响应性化合物通过紫外光和可见光的照射而分子形状可逆地发生变化。光感应性复合材料通过紫外光照射而玻璃化转变温度下降,通过紫外光照射而下降了的玻璃化转变温度通过可见光照射而上升。优选高聚物的质量为光感应性复合材料整体的质量的40%~60%,光响应性化合物的质量相对于液晶化合物的质量与光响应性化合物的质量之和为2%~100%。作为光响应性化合物,可以使用偶氮苯衍生物。
1130
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一种包含吸收性胶凝材料颗粒和化学硬挺的纤维素纤维的吸收性复合材料,所述纤维包裹并粘结至所述的颗粒上,所述颗粒呈单独形式。优选化学硬挺的纤维素纤维是基本单独形式的纤维素纤维,并带有以纤维内交联键的形式与该纤维反应的交联剂。该吸收性复合材料特别适用于一次性吸收用品如卫生巾和尿布的吸收芯。
本发明提供一种立体织物复合材料的制造方法、涂布机及制得的复合材料。所述制造方法是具有网孔的立体织物作为基材,制造所述基材表面具有涂层的立体织物复合材料的方法,包括以下步骤:提供一树脂组成物;涂布步骤;以及开孔步骤。所述涂布机是用于在具有网孔的基材上形成有孔涂膜的涂布装置,包括:涂布装置;传动滚轮;开孔装置。所述复合材料是利用所述的方法制造而得或使用所述的涂布机制造而得。
提供了用于具有增强可模塑性的复合材料的连续碳纤维的生产方法。在碳纤维制造过程中,将离散区域引入到包含诸如聚丙烯腈(PAN)的丙烯酸类聚合物材料的连续前体纤维中。当前体纤维在烘箱或炉中时,可向其施加激光能量以产生带有已施加激光能量的离散区域的异质纤维。在其它方面,可间歇性地施加机械压力以产生离散区域。在对连续前体纤维进行充分加热以进行碳化和/或石墨化后,该前体纤维形成具有多个离散薄弱区域的连续碳纤维。这些相对薄弱的区域提供了非邻接断点,其降低碳纤维聚合物复合材料硬度且提高其可模塑性,同时保持高强度水平。还提供了掺有具有多个离散不邻接薄弱区域的连续碳纤维的碳纤维聚合物复合材料。
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本发明涉及生产碎料的方法和设备,所述碎料用于木材复合材料的生产。根据本发明,在多个步骤将包括粘合材料、胶和剥离材料的胶粘层压品废料处理成碎料,并且胶的粘合性质丧失。
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本发明涉及至少用两层薄片制造层压复合材料的方法及装置,其中采用冲孔装置将重复的冲孔结构等距离的施加在薄片上,并且在施加了冲孔结构之后将薄片胶结在一起,以这种方式使得胶结在一起的薄片的冲孔结构具有彼此相对的预定位置。为了将不同的薄片以简单方式和紧配合胶结在一起形成层压复合材料,将各薄片一个接一个地送入同一个冲孔装置,在冲孔装置的第一部分中在薄片上冲出相同的位置标记,然后在冲孔装置的独立且可更换的第二部分中在各相应的薄片上冲出特征的薄片结构,在每一薄片通过冲孔装置后,该冲孔装置的第二部分被更换。当将薄片胶结成一个整体时,由于薄片的不同的热膨胀而产生的累计误差由于预先施加了接合点而被避免。
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本发明是关于耐火木制复合材料,尤其墙板,其 中除木制组分以外含有粘结剂,该粘结剂由通过碱 性作用的活化剂活化的细磨水硬性高炉矿渣组成, 活化剂为水玻璃和碱性氢氧化物为最佳。本发明还 涉及关于制造这种木制复合材料的方法。
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一种弹性体纳米复合材料,含有:(a)至少一种含有衍生自具有4至7个碳原子的异烯烃的单元的弹性体;(b)至少10phr的炭黑;和(c)至少1phr的纳米粘土;其中当纳米复合材料用于制品中时,在40℃下该制品具有80.0毫升*毫米/[平方米-天]或更低的气体渗透系数。炭黑可以被石墨化,以减少炭黑与纳米粘土之间的交互作用。使用或不使用石墨化炭黑的弹性体纳米复合材料可以按照一种方式压延或挤出,以使得在组合物中的纳米粘土片层取向,使得取向的纳米粘土弹性体纳米复合材料具有大于0.15的取向参数。
本发明提供调节牙科复合材料使用性能的方法及优化的牙科复合材料,该方法用于调节或改进或优化含填料的可流动牙科材料的使用性能。该方法涉及将至少一种表示粘性的测量值与至少一种表示织构性或可塑性或稠度的测量值关联。可流动的、使用性优化的、通常未聚合的牙科复合材料包含:作为填料的至少一种玻璃填料和至少一种选自切片聚合物或预聚物填料的组中的填料,所述切片聚合物或预聚物填料基于与无机颗粒一起预聚合的基础聚合物;以及作为添加剂的至少一种由式(I)H-Y-Z表示的化合物,其中Y=-O-,-S-,-CO-,-OSi(OR1)2-,-OE;Z=H,OH,SH,NH2,COOH,COOR2;E=-CnHmOp-;R1=H,C1-C4烷基;R2=C1-C15烷基,或者被一个或多个O原子间断的C2-C14烷基;n=2至5;m=4至11;p=n。
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本发明涉及一种复合材料和用于制备该复合材料的方法,并且该复合材料包括:第一金属沉积层;在该第一金属沉积层的一侧上布置的第一热固性树脂层;和在该第一金属沉积层的另一侧上布置的第二热固性树脂层。
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本发明涉及一种铝复合材料,其包括至少一个具有铝芯合金的核心层(4)和至少一个设置在核心层(4)上的腐蚀保护层(6)。提供具有进一步改善的耐腐蚀性的铝复合材料,尤其为了防止在腐蚀性环境下大块解离的目的这样解决,即,腐蚀保护层(6)含有具有下列以重量%为单位的组成的铝合金:Si≤0.10%,Fe≤0.6%,Cu≤0.2%,0.9%≤Mn≤1.2%,Mg≤0.10%,Cr≤0.3%,Zn≤0.1%,Ti≤0.1%,其余为Al和不可避免的杂质,其单种最大0.05%,总和最大0.15%。此外本发明还涉及一种用于生产铝复合材料(2)的方法、应用以及换热器或者换热器的构件。
本发明提供一种具有提高的容量和循环稳定性的碳-硅复合材料及其制备方法。更特别地,本发明涉及一种碳-硅复合材料及其制备方法,在所述碳-硅复合材料中硅粒子的表面覆盖有碳基材料,所述碳基材料掺杂有选自如下的至少一种掺杂原子:氮(N)、磷(P)、硼(B)、钠(Na)和铝(Al)。
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本发明提供了一种热塑性复合材料,一种用于制备热塑性复合材料的方法以及一种注塑产品。基于热塑性复合材料的总重量的100重量%计,热塑性复合材料包含35重量%至85重量%的热塑性树脂、5重量%至45重量%的非纤维素有机纤维、以及小于5重量%的量的中空玻璃微球。
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本发明提供热塑性复合材料及其制备方法,上述热塑性复合材料包含:网状结构的纤维结构体,包括至少一层的纤维织造片;热塑性树脂粒子,粒径为1μm至50μm;以及粒状阻燃剂,上述热塑性树脂粒子及上述粒状阻燃剂浸渍于上述纤维结构体的内部。而且,提供包含上述热塑性复合材料的热压接物的面板。
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本发明涉及多重复合材料(R1、R2),其包括至少一根由玻璃树脂复合材料制成的单丝(10),所述玻璃树脂复合材料包括嵌入在热固性聚酯树脂(102)中的玻璃丝线(101),其特征在于,所述单丝涂覆有至少一个苯并噁嗪层(12);这种材料作为由橡胶制成的成品或半成品中的增强件的用途;以及用这种材料增强的由橡胶制成的成品或半成品(例如车辆轮胎)。
本发明涉及碳‑硅复合材料和包含该碳‑硅复合材料的用于二次电池的阳极活性材料,和更特别地,涉及一种碳‑硅复合材料,其中硅(Si)‑嵌段共聚物核‑壳颗粒均匀地分散和包埋在碳质物质中。
本发明涉及碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、预浸料坯及纤维增强复合材料板。所述碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物含有下述成分[A]、[B]、[C]、[D],且成分[C]的含量以磷原子浓度计为0.2~15重量%,[A]在多官能环氧树脂中组合2官能环氧树脂得到的环氧树脂,[B]作为胺类固化剂的双氰胺,[C]磷化合物,[D]作为固化促进剂的1分子中含有2个以上脲键的化合物。
本发明提供由成型条件导致的形态变化少、且模I层间韧性和耐湿热性优异的纤维增强复合材料、用于得到该纤维增强复合材料的环氧树脂组合物、及使用该环氧树脂组合物得到的预浸料坯。纤维增强复合材料用环氧树脂组合物的特征在于,其为至少含有如下的组成要素[A]~[F]而形成的环氧树脂组合物,其中,相对于所配合的环氧树脂总量100质量份,含有[C]5~25质量份和[E]2~15质量份。[A]2官能胺型环氧树脂,[B]4官能胺型环氧树脂,[C]环氧当量为450~4500的双酚F型环氧树脂,[D]芳香族胺固化剂,[E]具有能与环氧树脂反应的反应性基团的嵌段共聚物,[F]不溶于环氧树脂的热塑性树脂粒子。
公开了导热三维(3‑D)石墨烯‑聚合物复合材料,其制备方法及其用途。所述导热三维(3‑D)石墨烯‑聚合物复合材料包含:(a)多孔3‑D石墨烯结构,其具有通过经碳化的有机聚合物桥连剂彼此相连的石墨烯层网络;和(b)浸渍在所述多孔3‑D石墨烯结构中的聚合物材料,其中所述导热3‑D石墨烯‑聚合物复合材料具有10W/m.K至16W/m.K的热导率。
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本发明的目的在于提供一种能够制造使金属与纤维状碳纳米结构体良好地复合化、具有优异的物性的复合材料的复合材料的制造方法。本发明的复合材料的制造方法的特征在于,包含使用镀覆液对包含纤维状碳纳米结构体的碳膜进行镀覆处理的工序。
本发明涉及基于β-锂霞石和氧化物的陶瓷复合材料,和制造所述复合材料的方法。本发明涉及具有低于1.3×10-6K-1的热膨胀系数的复合材料,其特征在于所述复合材料是基于氧化物和β-锂霞石晶体的烧结陶瓷,该烧结陶瓷的β-锂霞石含量少于约55重量%(69体积%)。
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本发明涉及用于制造连续的带式复合材料(11)的一种设备(10)以及一种方法。在此,提供由金属构成的基础材料,形式为金属带(13)的基础材料的由第一开卷装置(12)展开,并且提供至少一种由金属构成的包覆材料,形式为金属带(15)的包覆材料由第二开卷装置(14)展开。紧接着,将由开卷装置(12、14)展开的金属带(13、15)在热状态中聚集在一起;其中,随后热轧制彼此定向的被展开的金属带(13、15),从而由此通过轧制包覆构成由基础材料和包覆材料组成的唯一的连续的带状复合材料(11)。不仅基础材料而且包覆材料以及以此展开的金属带(13、15)分别由钢制成。
本发明涉及用于制备由用碳涂覆的硅颗粒组成的硅/碳复合材料的方法,其中进行下列连续步骤:将硅颗粒与在溶剂中的无氧聚合物溶液混合,由此获得硅颗粒在所述聚合物溶液中的分散体;对在步骤a)中获得的分散体进行喷雾干燥操作,由此获得由用聚合物涂覆的硅颗粒组成的复合硅/聚合物材料;使在步骤a)中获得的材料热解,由此获得由碳涂覆的硅颗粒组成的硅/碳复合材料。
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