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其他有色金属理论与应用

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复合材料的成型方法及复合材料

复合材料的成型方法具备:赋形工序(S1),在三维的正交坐标系中,将层叠纤维片材的层叠体向X方向及Y方向弯曲赋形;成型工序(S3),将被赋形的层叠体(3)设置在Z方向具有变形的模具构件(30)中,一边调整树脂材料的填充量,一边使树脂材料浸渗层叠体(3),使固化后的复合材料(1)成型为具有相对于基准面沿Z方向以第一倾斜角度θ1倾斜的第一倾斜面(21)的形状,模具构件(30)具有第一倾斜成型面(41)和第二倾斜成型面(42),第一倾斜成型面(41)使第一倾斜面(21)成型,第二倾斜成型面(42)使复合材料(1)的与第一倾斜面(21)的相反侧的面成型为为具有比第一倾斜角度θ1小的第二倾斜角度θ2的第二倾斜面(22)。

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复合材料
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复合材料的成形方法及包含复合材料的结构体

本发明的复合材料的成形方法是成形包含第一构件、第二构件以及隔在该第一、第二构件之间的加强件的复合材料的方法,该复合材料的成形方法包括:第一步骤,将所述加强件配置在所述第一构件和所述第二构件之间;以及第二步骤,在配置所述加强件后,通过指定的作用力来使所述第一构件与所述第二构件碰撞,从而使所述第一构件和所述第二构件以该第一、第二构件之间隔着所述加强件的状态接合。所述复合材料具有0.01mm以上且1mm以下的厚度。据此,在抑制重量增加的情况下,可以提高构件的机械强度。

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荧光物质、复合材料、涂料、油漆、油墨、人造皮肤、处理人造皮肤触觉信息的方法、人造发光皮肤、毛发和装置、电子装置、发光系统、显示系统、柔性发光材料、超声波发光材料、发光方法、复合材料的制备方法以及发光装置的制备方法

用诸如 SrAl2O4:Eu的荧光物质和聚酯树脂形成的复合材料,所述荧光 物质的重量百分数不小于30%。所述复合材料成形为厚度不超 过1mm的片状材料,形成应力发光材料。应力发光材料可用 作人造皮肤、发光系统、显示系统等。用诸如 SrAl2O4:Eu的荧光物质和压电材料形成复合材料,以制备可用 外部电信号控制发光的发光器件。

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制造金属复合材料的方法、金属复合材料、制造散热部件的方法以及散热部件

本发明提供一种制造金属复合材料的方法,包括以能够将碳材料粉碎的强度向所述碳材料和金属粉末施加机械冲击力,从而使所述碳材料附着至金属粉末表面。本发明还提供金属复合材料、制造散热部件的方法、以及散热部件。根据本发明的制造金属复合材料的方法、所述金属复合材料、所述制造散热部件的方法以及所述散热部件,可以提高散热效率。

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牙科复合材料以及所述复合材料的铣削坯料

本发明涉及一种可聚合的牙科复合材料,其包含:(i)70至85重量%的无机填料组分,其包含至少一种牙科玻璃以及任选的至少一种非晶态金属氧化物,(ii)10至30重量%的至少两种不同的氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的混合物,(iii)0.01至5重量%的至少一种不为氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的二‑、三‑、四‑或多官能单体,(iv)0.01至10重量%的至少一种引发剂、引发剂体系以及任选的至少一种稳定剂和任选的至少一种颜料,其中所述复合材料的总组成合计100重量%,以及用于生产间接义齿的具有高于或等于200 MPa的抗挠强度和15至20 GPa的弹性模量的聚合的复合材料。

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金属基质复合材料
金属基质复合材料 1126     
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在含10~100%氮气,其余为非氧化性气体如氩气的气氛下,熔融铝-镁合金与渗透性陶瓷填料团块接触,制备陶瓷强化的铝基复合物。在此条件下,熔融合金在常压下自发渗入陶瓷团块。固体合金置于与可渗透的陶瓷团块相接位置,加热熔融,最好至少在约700℃,通过渗透,生成铝基质复合物。除镁外,辅助合金元素可以与铝一起使用。最终复合物产品的铝基质中含有一不连续的氮化铝相和/或氮化铝外表面层。

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纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、以及纤维增强复合材料及其制造方法

本发明提供冷冻运输时的操作性良好,即使在常温保持下也能够长时间抑制粘度的上升而稳定,向增强纤维的含浸性优异,在180℃的高温下可以进行充分的高速固化,并且在成型后的脱模工序时,树脂充分固化,被赋予高耐热性,从而可以顺利地脱模的环氧树脂组合物,以及使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料。本发明的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物为纤维增强复合材料的制造所使用的、包含环氧树脂和固化剂的环氧树脂组合物,其以特定比例包含四缩水甘油基二氨基二苯基甲烷[A]、4,4’‑亚甲基双(2‑异丙基‑6‑甲基苯胺)[B]、和双酚F型环氧树脂[C],并且,在将30℃和80℃的树脂粘度设为η30、η80(单位:mPa·s)时,满足200≤η3080≤500,且满足50≤η80≤180。

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复合材料压力容器或管状体以及复合材料中间体

本发明涉及通过预浸渍丝束方法产生的复合材料压力容器、管状体和/或复合材料中间体,用于该过程的增强纤维和预浸渍丝束,以及制造和使用预浸渍丝束的方法。提供了一种复合材料压力容器或管状体,包括:通过以下步骤获得的预浸渍丝束的缠绕体:至少将一种纤维与未固化的热固性树脂接触,以形成涂层纤维;将所述的涂层纤维围绕外壳、模、内衬或型心上进行缠绕;以及固化树脂;其中,所述未固化的热固性树脂包含至少一种表面活性的低聚物或聚合物。

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活性物质复合材料形成用组合物、活性物质复合材料及其制造方法

本发明提供一种活性物质复合材料形成用组合物,由其能够得到活性物质复合材料,并且该活性物质复合材料能够用于锂离子二次电池等的电极且能够提高电池的循环特性及速率特性。所述活性物质复合材料形成用组合物的特征在于,包含活性物质、导电物质、分散剂、溶剂以及交联剂,所述活性物质选自金属、半金属、金属合金、金属氧化物、半金属氧化物、金属磷酸化物、金属硫化物以及金属氮化物中的至少一种。

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陶瓷粉末、含有该陶瓷粉末的介电性复合材料、以及电介质天线

本发明涉及:由氧化钛或钛酸盐形成的陶瓷粉末,该陶瓷粉末的通过N2吸附法得到的BET比表面积在0.1~2.0m2/g的范围内、且平均粒径在0.8~100μm的范围内;含有合成树脂以及所述陶瓷粉末的介电性复合材料;以及电介质天线,在该电介质天线中,在由所述介电性复合材料形成的电介质基板上设有由导体电路形成的天线部。

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硅橡胶/环氧树脂整体复合材料及其制备方法

一种环氧树脂组合物的固化产物完全并紧密地结合到一种有机过氧化物或加成反应可固化的硅橡胶组合的固化产物,从而形成整体复合材料。在不使用底漆的前提下,可以简单而快捷地制得具有实践中可接受的粘合力的整体复合材料。

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来自废弃物以及固化橡胶和轮胎帘布中的至少一种成分的复合材料

主题披露了一种复合材料,该复合材料包含一种第一组分和一种第二组分,该第一组分包含一种有机成分和一种热塑性成分,并且该第二组分包含选自下组的至少一种成分,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成。主题进一步披露了一种方法,包括在剪切力下对包含有机废弃物和热塑性废弃物的一种第一组分与包含选自下组的至少一种成分的一种第二组分进行混合同时加热,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成;以获得一种熔体;对该熔体进行加工,该加工包括至少使该熔体冷却,以获得一种复合材料,该复合材料包含:有机成分;热塑性成分;以及选自下组的至少一种成分,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成。

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碳纳米纤维及其制备方法、使用了碳纳米纤维的碳纤维复合材料的制备方法以及碳纤维复合材料

本发明的碳纤维复合材料(50)的制备方法包括第一步骤和第二步骤。第一步骤对利用气相生长法制备的第一碳纳米纤维进行氧化处理从而获得表面被氧化了的第二碳纳米纤维(40)。第二步骤将所述第二碳纳米纤维(40)混合于弹性体(30)中,并利用剪切力均匀地分散于该弹性体(30)中,从而获得碳纤维复合材料(50)。在第一步骤中获得的第二碳纳米纤维(40)的利用X射线光电子光谱法(XPS)测定的表面氧浓度为2.6atm%~4.6atm%。

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碳纤维复合材料、掺有碳纤维复合材料的介质和相关方法

本文提供了碳纤维复合添加剂、掺有碳纤维复合材料的介质和相关方法。在一些方面,组合物包括至少一种介质;和掺入该至少一种介质的碳纤维复合材料,该碳纤维复合材料包括一种或多种具有施加至其的环氧树脂基质的碳纤维,以产生具有改进的特性和过滤性能的组合物。

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用于提高复合材料的浸渍性的功能性膜及利用其的复合材料的制备方法

本发明涉及可利用形成有低粘度树脂层的承载膜来提高浸渍性的复合材料形成用膜及利用其的复合材料的制备方法。本发明的复合材料形成用膜包括连续纤维层和承载膜,由此具有浸渍性和机械性能优秀的复合材料的优点,上述承载膜附着于上述连续纤维层的某一面,并在与上述连续纤维层相附着的一面形成低粘度树脂层。

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导热复合材料、其制备方法及包含所述复合材料的制品

本发明涉及导热复合材料、其制备方法及包含该复合材料的制品。在一个实施方案中,一种导热复合材料包含颗粒状氮化硼、连续的电绝缘纤维;和热固性聚合物或热塑性聚合物。

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含有氟化碳粒子的复合材料及其用途

一种复合材料,该复合材料是将一种氟化碳粒子添加分散到树脂、橡胶、金属、陶瓷、碳、油、有机溶剂、水或水溶液中而构成的,所说的氟化碳粒子,其数均粒径0.01~50μm,粒度分布中,具有进入该数均粒径的上下20%范围内粒径的粒子占全体的50%以上,其比重是1.7~2.5,氟原子对碳原子的原子比用F/C表示时,上述粒子全体的F/C为0.001~0.5,上述粒子表面的F/C比上述粒子的F/C通常大0.1~2.0。

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纤维增强复合材料成型品的制造方法及纤维增强复合材料成型品

在纤维增强复合材料成型品的制造方法中,准备含有增强纤维和基体树脂组合物的片状预浸料;通过对所述预浸料进行预赋形,制作多个部分预成型体,所述部分预成型体的形状具有将所述纤维增强复合材料成型品的形状分割而得到的形状;制作第1部分预成型体群和第2部分预成型体群,其通过组合而成为具有所述纤维增强复合材料成型品的形状,其中,所述第1部分预成型体群和第2部分预成型体群,分别通过组合所述多个部分预成型体而形成,其组合方式为,在与厚度方向垂直的方向,以所述多个部分预成型体的端部彼此在厚度方向上不重叠的方式;通过使所述第1及第2部分预成型体群在厚度方向上密接,制作预成型体;使用成型模具对所述预成型体进行压缩成型,得到具有立体形状的纤维增强复合材料成型品。

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聚合物复合材料,聚合物纳米复合材料和方法

通过选择其固体表面能与聚合物的固体表面能匹配的表面改性的填料,设计并制造聚合物复合材料和聚合物纳米复合材料,其中在该表面改性的填料上聚合物的接触角提高小于约5度。通过吸附具有或者单峰、双峰或者多峰尺寸分布的无定形聚合物表面活性剂,从而使填料表面改性。本发明的表面改性的填料在室温下显示出可测量的屈服应力和小于或等于约30,000PA.S的粘度,且包括选自矿物、植物材料、动物材料、碳纤维、石墨、无定形碳、碳纳米管和玻璃纤维中的一种或更多种材料。本发明还提供制备聚合物纳米复合材料的方法,该方法包括通过在不存在外加溶剂、活化剂、边缘改性剂、相容剂或水溶助长剂的情况下,熔体配混各成分,在结晶或半晶聚合物内剥落无定形有机粘土。

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复合材料
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复合材料和用于制备该复合材料的方法

本发明涉及一种复合材料(1),其具有一由一种第一材料(8)制成的第一层(2),所述第一层具有一上侧面和一与所述上侧面相对置的下侧面,所述复合材料还具有一布置在所述第一层(2)的上侧面上的、由一种编织的第二材料(14)制成的第二层(4),其中,所述第一材料(8)沿第一方向比沿与所述第一方向不同的第二方向具有更高的弹性,其中,所述第一方向和所述第二方向平行于所述第一层(2)的上侧面走向,以及其中,所述第一层(2)和所述第二层(4)呈如下方式面式地彼此连接,即,所述复合材料(1)沿所述第一方向比沿所述第二方向具有更高的弹性。

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复合材料和复合材料成型体

本发明提供一种使包含环烯烃单体和复分解聚合催化剂的聚合性组合物含浸在附着有烃系树脂的纤维状填充材料中的复合材料。根据本发明,能够提供一种可以形成无含浸不均、具有优异强度的复合材料成型体的复合材料。

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作为增容剂的官能化的嵌段复合材料和结晶嵌段复合材料

本发明提供官能化的嵌段复合材料和结晶嵌段复合材料作为增容剂。特别地,本发明提供至少三种聚合物和增容剂的组合物。增容剂包括:由至少(A)和(B)形成的官能化的基于烯烃的聚合物:(A)结晶嵌段复合材料,其包含:包含基于丙烯的结晶嵌段和基于乙烯的结晶嵌段的嵌段共聚物;基于丙烯的结晶聚合物;和基于乙烯的结晶聚合物;和(B)至少一种官能化剂,或由至少(A)和(B)形成的官能化的基于烯烃的聚合物:(A)结晶嵌段复合材料,其包含:包含基于丙烯的结晶嵌段和基于乙烯的结晶嵌段的嵌段共聚物;基于丙烯的结晶聚合物;和基于乙烯的结晶聚合物;和(B)至少一种官能化剂。

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碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、预浸料以及碳纤维增强复合材料

本发明提供在低温下或高温吸湿下等严格的使用环境下的机械强度优异、作为结构材料适合的碳纤维增强复合材料、用于获得该复合材料的环氧树脂组合物、以及使用该环氧树脂组合物得到的预浸料。本发明的碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物的特征在于,为至少含有以下构成要素[A]、[B]的环氧树脂组合物,相对于配合的环氧树脂总量100质量%,含有20~80质量%[A]、和10~50重量%[B]。[A]:具有式(1)表示的结构的环氧树脂;[B]:具有2个以上4元环以上的环结构、并且具有1个与环结构直接相连的胺型缩水甘油基或醚型缩水甘油基的环氧树脂。

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纤维增强树脂复合材料的制备方法、纤维增强树脂复合材料及成型品

本发明提供纤维增强树脂复合材料的制备方法及通过上述制备方法制备而成的纤维增强树脂复合材料、成型品,上述纤维增强树脂复合材料的制备方法包括:对纤维丝进行纺丝的步骤;通过对经纺丝上述的纤维丝喷射浸渍树脂乳液来对上述纤维丝的表面进行涂敷的步骤;以及通过对表面被涂敷的上述纤维丝进行集束来形成纤维束的步骤。

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包括纳米颗粒的复合材料、包括此类复合材料的钻地工具与部件、包括纳米颗粒的多晶材料以及相关方法

一种复合材料,包含被含有多个纳米颗粒的基质材料围绕的多个硬质颗粒。还公开了包括该复合材料的钻地工具和形成该复合材料的方法。还公开了具有催化剂材料的多晶材料,所述催化剂材料包括在该多晶材料的相互接合的晶体之间的间隙空间中的纳米颗粒,以及形成该多晶材料的方法。

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电池复合材料的前驱浆料及电池复合材料的制备方法

本发明提供一种电池复合材料的前驱浆料及电池复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤。混合磷酸水溶液、零价铁以及催化剂进行氧化反应,以形成具有式(1)所示的化合物的前驱浆料。将前驱浆料、第一组分以及第二组分进行混合并反应,以形成生成物。粉体化生成物。烧结经粉体化的生成物,以产生式(2)所示的复合材料。Fe2P2O7   式(1)LiFePO4/C(s)   式(2)。

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复合材料的成型方法以及复合材料用中间构件

本发明提供一种能够抑制向成型模具的模腔内注入树脂时的强化基材的配置的紊乱而使复合材料的外观品质提高,同时通过能够高压注入树脂而缩短成型时间的成型方法以及复合材料用中间构件。根据复合材料(10)的成型方法,将支承构件(40)固定于强化基材(31),以支承构件的至少一个端部(40a、40b)自强化基材突出的方式配置。接着,在成型模具(310)的模腔(314)内配置强化基材以及支承构件,将成型模具闭合,利用形成模腔的成型模具的壁面(311a、312a)使支承构件的至少一个端部抵接,维持使端部与壁面抵接的状态不变,自成型模具的注入口(315)向模腔内注入树脂(50)。

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制备橡胶/纳米粘土母料的方法,以及使用其制备高强度、高抗冲击聚丙烯/纳米粘土/橡胶复合材料的方法

本发明涉及一种橡胶/纳米粘土母料组合物,以及涉及使用其制备高强度、高抗冲击的聚丙烯/纳米粘土/橡胶复合材料的方法,且更具体地,涉及一种使用含有高含量马来酸酐的改性的聚合物和增容剂制备橡胶/纳米粘土母料的方法。根据本发明制备基于橡胶的纳米粘土母料的方法防止了在聚丙烯中加入橡胶造成的弯曲模量的下降,并改善了抗冲击性。进一步,本发明使用含有高含量马来酸酐的马来酸酐接枝改性的聚合物以提供在聚合物中具有显著优良的分散性的橡胶/纳米粘土母料组合物。此外,本发明使用含有高含量马来酸酐的橡胶/纳米粘土母料组合物以提供最小化弯曲模量的减小且提高抗冲击性的聚丙烯/纳米粘土/橡胶复合材料。

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木材和回收塑料的挤出及其制成的高密度复合材料产品

用于挤出木材和回收的热塑性材料以生产复合材料产品的挤出装置包括进料器,该进料器用以向挤出模供给特殊形式的木材和回收的热塑性材料的混合物,该挤出模有纵向延伸的流动通道。该流动通道有一渐扩部分,渐扩部分后面接着是收缩部分,收缩部分后面接着是成型部分,成型部分后面接着是润滑部分,以便生产密度高于所述木材和回收塑料的混合物的密度的成型复合材料产品。所制成的产品包括平板架和其它建筑构件,这些产品有着优良的机械特性。

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制备金刚石复合材料的方法及由该方法制备的复合材料

本发明涉及用金刚石颗粒制造金刚石复合材料的方法,包括以下工序:工件成型,工件加热,和控制加热温度及加热时间以致于通过金刚石颗粒的石墨化生成所需的一定量的石墨,从而生成中间本体,并用硅合金浸渗中间本体。发明还涉及用这种方法制备的金刚石复合材料。

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