1006
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本发明提供一种以简便的方法定量评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态的技术。本发明的复合材料的评价方法是含有聚合物和纤维状碳纳米结构体的复合材料的评价方法,包括以下工序:工序(A),在非活性气体环境下加热复合材料,从复合材料中除去聚合物成分,得到聚合物去除体;工序(B),在含氧环境下进行聚合物去除体的热重分析,测定聚合物去除体的质量随时间的变化;工序(C),根据在工序(B)中得到的聚合物去除体的质量变化与经过时间的关系,评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态。
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本发明公开了采用各种乳液聚合方法制备纳米复合材料水分散体的方法。所公开的方法包括在存在至少部分页状分离的未改性粘土以及聚合物分散体与至少部分页状分离的未改性粘土分散体的混合物的条件下进行原位聚合。所公开的纳米复合材料分散体可用于制备各种材料,例如涂料、粘合剂、填缝剂、密封剂、塑料添加剂和热塑性树脂。还公开了制备聚合物粘土纳米复合材料粉末的方法以及这些粉末作为塑料树脂和塑料添加剂的用途。
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新的复合材料、它们的制造方法及其应用。本发明涉及新的复合材料的制造,特别是适合用作内部结构中的材料,用于衬里、结构和用于制造家具和类似产品的复合材料,以及制造复合材料的方法,该方法包括下列步骤:A)提供载体,B)在载体的至少一个表面上施加织物表面结构,织物表面结构含有至少一种处于B级状态的粘合剂、并含有至少一种功能材料,C)将根据步骤B)获得的结构在压力和热的作用下进行层压,以便以B级状态存在的粘合剂接受其最终的硬化,D)可选地施加至少一层另外的保护层并干燥。
一种银碳复合材料水溶液的制备方法,包含以下步骤:将多个未修饰的碳材、水及磺酸盐系阴离子型界面活性剂混合并进行一超音波震荡处理,以使所述未修饰的碳材分散于水中,形成分散水溶液,接着,将多个由包含银盐及水的银盐水溶液所形成的雾化液滴以喷洒方式加入该分散水溶液,并持续进行该超音波震荡处理,以形成银碳复合材料水溶液,该未修饰的碳材的尺寸为纳米或微米,该银碳复合材料水溶液包含该水及多个分散在该水中的银碳复合材料,且每一个银碳复合材料包括多个银金属纳米粒子及供所述银金属纳米粒子结合的相对应的未修饰的碳材。
用镀有例如黄铜的钢帘线来加强充气轮胎等是众所周知的,然而,存在这样的钢帘线缺乏对橡胶的耐水粘接性这样的问题。本发明的课题是,提供具有较高耐水粘接性的橡胶-金属复合材料以及采用了该橡胶-金属复合材料的充气轮胎。作为解决本发明课题的方法是橡胶-金属复合材料以及采用了该橡胶-金属复合材料的充气轮胎,所述橡胶-金属复合材料是通过在相对于100质量份二烯系橡胶配合有苯并噻唑系防锈剂和/或苯并三唑系防锈剂0.05~10质量份而得的橡胶组合物中埋设金属制加强帘线而成的。
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具有改进的耐刀刺性的由柔性复合材料形成的柔性防护服。该防护服由复合材料形成,该复合材料包括由高韧度纤维形成的织物基体层和粘结于该织物基体上的橡胶层。可使用热塑性粘结层将该织物层和橡胶层粘结在一起。为提高防弹性,该防护服还可包括高韧度纤维网的防弹复合材料。
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本发明揭露了一种制造耐磨损复合材料的方法。该方法包括如下步骤:提供含纤维的板,其含有分特数低于6.6的高密度的相对较短的人造短纤维;针刺该人造短纤维层并涂布含粘合剂的层;然后对复合材料加热加压,从而在复合材料上形成薄的固化耐磨损背面层。优选地,该粘合剂层在植针步骤期间被植入的纤维穿过,且产品在固化步骤前发生20-50%的表面收缩。另外,固化层也可经磨损或穿孔以形成微孔,其可透过气体并能在中低压力下留住液体。
一种复合材料,其包含由通式(1)表示的有机化合物和无机化合物,其中,在通式(1)中,R1-R24彼此相同或不同,并且表示氢、烷基、烷氧基、芳基和芳基烷基中的任何一种。一种发光元件包括该复合材料和发光装置,而一种电子器件包括该发光元件。本发明复合材料,相对于有机化合物,具有极好的载流子输送性能和极好的载流子注射性能,以及具有高可见光透射率。通过利用该复合材料,获得了一种需要低激励电压和具有极好的发光效率的电流激发型发光元件。通过使用该发光元件,提供了一种消耗低能量的发光装置和一种包括该发光装置的电子器件。
本发明涉及由至少一种聚合物和至少一种选自矿物氧化物、硅铝酸盐和活性炭的化合物形成的具有高内聚力的复合材料,所述复合材料具有:至少100微米的粒子的中位尺寸,至少0.2立方厘米/克的由直径3.6至1000纳米的孔形成的孔体积(VD1)、使其在经受2巴空气压力的应力后获得的尺寸小于100微米的粒子的比率小于1.5体积%,优选0.0体积%的内聚力。本发明还涉及制备所述复合材料的方法。本发明还涉及该复合材料作为液体的载体、催化剂载体、添加剂或用于液体或气体过滤,特别是在香烟过滤嘴中的用途。
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本发明涉及一种用于制造复合材料(16、40、42、44、46)的方法,其中铝层(4、52)通过包覆、粘接和/或平面焊接与金属基底(6、50)连接并且其中与金属基底(6、50)连接的铝层(4、52)阳极氧化。本发明此外涉及一种复合材料(16、40、42、44、46),复合材料具有金属基底(6、50)和借助包覆、粘接和/或平面焊接与金属基底(6、50)连接的并且在连接之后阳极氧化的铝层(4、52)。本发明此外还涉及一种复合材料产品,尤其是以结构元件和/或覆盖元件形式、由上述复合材料(16、40、42、44、46)构成的复合材料以及复合材料(16、40、42、44、46)和复合材料制品的应用。
本发明涉及一种包含基于丙烯共聚物的熔喷纤维和纤维基体材料的新型复合材料,一种用于制备这种复合材料的方法,由其制成的制品,以及丙烯共聚物用于制备这种复合材料或制品的用途,和丙烯共聚物用于减小熔喷过程期间热空气体积的用途。
一种制备吸收复合材料的方法和由所述吸收复合材料制成的吸收制品,所述吸收复合材料包括第一织物、第二织物和位于两个织物之间的颗粒。颗粒用粘合剂、热塑性材料或其组合固定在两个织物之间。织物以限制颗粒在织物之间移动的方式粘结在一起。粘结图形可限定袋或其他形状。在其中粘结图形形成袋的应用中,可将颗粒置于袋内。颗粒可以为SAP颗粒或具有有利性质的其他颗粒。
802
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多层复合材料(10),适于成形为预定形状的、与湿气和体液接触的组件,该复合材料具有用于接触湿气和体液的覆盖层(11)和在亲水聚氨基甲酸乙酯泡沫基体中含一种或多种吸着剂的泡沫层(12),其中泡沫层(12)与覆盖层(11)结合,以使与覆盖层(11)接触的湿气或体液通过覆盖层(11)转移到泡沫层(12)中。泡沫层(12)可包括其它活性组分,如臭味吸收和杀菌组分,热相变组分和磨碎的橡胶轮胎颗粒,以改变复合材料的性质。还说明了制备该多层复合材料的方法。
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本发明提供一种复合材料构造体,该复合材料构造体是可轻量化的带孔复合材料构造体。该带孔复合材料构造体具备:前方部(3a),其在一方向延伸并且设定为纤维强化塑料制的复合材料;后方部(3c),其相对于前方部(3a)离开规定间隔在一方向延伸,并且设定为纤维强化塑料制的复合材料;检修面板(5),其设于前方部(3a)和后方部(3c)之间,在一方向具有比这些前方部(3a)及后方部(3c)更短的尺寸,检修面板(5)相对于前方部(3a)及后方部(3c)在与一方向大致正交的正交方向被固定,并且在一方向能够自由位移地设置并且能够拆卸。
本发明涉及离子导电型物质渗透性复合材料,制备离子导电型物质渗透性复合材料的方法和这种复合材料在各种过程中的应用。各种化学或物理过程如电解、电渗析均使用膜或离子导电性材料。常使用基于聚合物的膜。这些聚合物是相对不耐受溶剂和高温的。因此,本发明的目的是提供离子导电性复合材料。本发明的复合材料由无机组分或至少主要由无机组分构成,其特征是对酸和高度具有高的稳定性。根据本发明,在制备期间向物质渗透性复合材料中加入离子导电性材料或经进一步处理后变成离子导电性的材料或用这类材料处理制成的复合材料。
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本发明涉及一种制备复合材料的工艺,该复合材料包含由钢或钛基材料制成的部分和由铜基或铝基材料制成的部分。该复合材料的各部分通过中间件连接。该中间件同样的包括由钢或钛基材料制成的区域和由铜基或铝基材料制成的区域,这两个区域通过爆炸焊连接。该复合材料的各部分与中间件的各同型区域通过熔焊或扩散焊工艺连接。
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提供了一种非带电性树脂复合材料及该树脂复合材料的制造方法。采用了将用离子交换基导入剂处理的树脂基体表面用含金属离子溶液处理以导入金属离子、使该金属离子转化的方法,将过去是困难的、使树脂基体本来有的低导电率不变成一定值以上、并能够将防止树脂基体带电程度的极微量的含金属元素成分导入树脂基体表面上,可以制造非带电性树脂复合材料。该非带电性树脂复合材料能够防止带电成为原因的、由静电造成的基体损伤、向基体上附着尘埃等弊害。
本发明提供成型品的脱模性优异、且在成型面赋予了脱模性的区域的耐擦伤性优异、能够抑制脱模性降低的成型装置、以及纤维增强复合材料成型品的制造方法。纤维增强复合材料的成型装置(101)具备成型模具(130),所述成型模具(130)用于将在增强纤维基材中含浸有树脂组合物的纤维增强复合材料进行成型而得到纤维增强复合材料成型品,利用三液法测定的成型模具(130)的一部分或全部模腔面(113a)、(123a)的表面自由能为25.0mJ/m2以下。一部分或全部模腔面(113a)、(123a)优选为注入了氟及硅中的任一者或两者而成的注入面。
本发明涉及纳米SiO2/TiO2复合材料、基于该复合材料的减反射自清洁涂层及其制备方法。本发明通过水热法制得了纳米SiO2/TiO2复合材料,其粒径在10~90nm之间。将该复合材料涂覆在透明基底表面后制得了减反射自清洁涂层,该涂层具有1~20°之间的水接触角,具有超亲水自清洁性能。并且,在涂层厚度介于100~900nm之间时具有最佳的增透效果,可增加1.2~2.3%的光透过率。
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本发明提供一种导线用复合材料和导线用复合材料的焊接方法。其能够获得能够抑制在表面上残留异物的导线用复合材料。该导线用复合材料(1)是用于与电池(2)的端子(21、22)焊接的导线用复合材料,具备配置在对电池的端子焊接的一侧的第一Ni层(11)、配置在与焊接的一侧相反一侧的第二Ni层(12)、和以被第一Ni层与第二Ni层所夹的方式配置的Fe层(10),第一Ni层的厚度是由第一Ni层、第二Ni层和Fe层构成的复合材料的厚度的2.1%以上8.2%以下。
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一种复合材料叶片以及复合材料叶片的成形方法。在层叠含有强化纤维和树脂的复合材料层而形成的复合材料叶片中,具备装配于叶片槽的叶根部、以从叶根部向前端侧延伸的方式设置的叶形部、以及设置在叶片槽与叶根部之间且与叶根部接合的金属贴片,叶根部成为复合材料层层叠而成的层叠体,且包括从叶形部连续地设置的叶形层叠体、设置于叶形层叠体的内侧的叶根内侧层叠体、以及设置于叶形层叠体的外侧的叶根外侧层叠体,对叶根内侧层叠体以及叶根外侧层叠体的强化纤维进行取向,以使得成为金属贴片的线膨胀系数。根据本发明,抑制叶根部与金属贴片的接合强度的降低。
一种复合材料及其制造方法、制造装置,在制造包括纤维强化树脂和与纤维强化树脂邻接的轻量化芯的复合材料时,能够不增加复合材料的重量,防止树脂流入轻量化芯表面的孔内的同时,以高生产率生产高成型精度的复合材料。为了制造包括轻量化芯和与该轻量化芯的表面的至少一部分邻接的纤维强化树脂的复合材料,首先,执行步骤100,在成型模具内配置型芯和与该型芯邻接的纤维基材,所述型芯的一部分所拥有的形状和轻量化芯的与纤维强化树脂邻接的部分的形状实质上相同;执行步骤110,向成型模具内注入树脂材料,使该树脂材料浸渍纤维基材;执行步骤120,固化树脂材料;执行步骤130,从成型模具取出型芯和包括纤维基材的固化树脂;执行步骤150,使包括纤维基材的固化树脂与轻量化芯一体化。
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本发明提供一种在树脂等中的分散性高、容易处理的薄片化石墨-树脂复合材料。所述薄片化石墨-树脂复合材料,其通过将薄片化石墨和树脂进行复合化而形成,其中,在将基于10mg/L浓度的亚甲基蓝的甲醇溶液的吸光度、与将薄片化石墨-树脂复合材料投入该亚甲基蓝的甲醇溶液中并通过离心分离而获得的上清液的吸光度之差测定的1g薄片化石墨-树脂复合材料的亚甲基蓝吸附量(μ摩尔/g)设为y,将该薄片化石墨-树脂复合材料的BET比表面积(m2/g)设为x时,比例y/x为0.15以上,且BET比表面积为25m2/g以上。
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本发明披露一种复合材料快速模具制造方法及复合材料快速模具,其制造方法包括:首先成型一砂模主体,砂模主体具有对应于工件原型表面造型的一第一表面。再制作树脂模具框件,框件内具有放置定位支撑件的容置空间,该容置空间内具有至少一个定位支撑件。再将工件原型设置于定位支撑件上。于树脂模具框件中组合并定位砂模主体,其砂模主体的第一表面与工件原型的表面保持一间隙。于第一表面上形成一树脂混合材料层灌注一树脂混合液。再取出树脂混合液硬化后与砂模主体结合而形成的复合材料快速模具。本发明的树脂与砂模结合的复合材料快速模具可应用于大型复杂曲面产品的简易模具制造且具有缩短时程、精度佳、质量好、又有经济的优势。
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本文公开了用于制备固结的或致密的复合材料制品的方法,所述复合材料制品包含聚合物,尤其是含氟聚合物,以及取向的碳纤维,所述复合材料制品提供用于化学-机械应用的适配性。
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为了获得具有粒度分布的大部分大于0.33cm的弹性体复合材料碎粒,通过如下方法获得所述碎粒:在没有羧酸和存在增粘性树脂的情况下所述弹性体复合材料包含少于大约0.5phr的C8-C20羧酸的盐,或10-20phr的增粘性树脂或这两者的组合。一种或两种方法的使用容许控制制备弹性体纳米复合材料的乳液或溶液方法中的碎粒粒度分布。还公开了弹性体复合材料。
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本发明涉及:-一种仿生胶原-羟基磷灰石复合材料,其包含至少部分纤维化胶原支架,该支架包含拥有如圆二色光谱所示的三重螺旋的成熟的原生胶原纤维,其中,那些成熟的原生胶原纤维至少部分覆盖有外延生长的纳米晶羟基磷灰石的晶体,由此所述外延生长的纳米晶体具有与人骨矿物质相同的形貌和与人骨矿物质相同的尺寸,即,30~50nm的长度和14~25nm的宽度,-上述仿生胶原-羟基磷灰石复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:a)将包含上述成熟的原生胶原纤维的至少部分纤维化胶原支架浸入饱和Ca2+/HxPO4(3-x)的饱和水溶液中以开始复合植入材料的形成过程,由此在成熟的原生胶原纤维上形成外延生长的纳米晶体,所述外延生长的纳米晶体具有与人骨矿物质相同的形貌和相同的尺寸,b)通过将固体材料与所述水溶液分离、用水清洗和干燥而停止所述复合植入材料的形成过程,和c)可选地对来自步骤b)的分离的材料进行消毒,以及-上述仿生胶原-羟基磷灰石复合材料作为植入物或假体用于人类对象或动物中的缺陷位置处的骨形成、骨再生、骨修复和/或骨置换或者作为植入物用于骨骼和软骨联合再生的应用。
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本发明涉及织造碳纤维增强的钢基体复合材料。该复合材料包括钢基体与集成至该基体中的增强碳纤维。该复合材料具有比钢显著更低的密度,并预期具有可观的强度。用于形成复合钢复合材料的方法包括组合增强碳纤维组分例如织造聚合物与钢纳米颗粒并烧结钢纳米颗粒以便形成具有在其中集成增强碳纤维的钢基体。
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本发明涉及一种铜合金以及由此合金组成的复合材料,该铜合金用于模具材料、散热材料和高强度和运用于高导电的焊接装置的电极材料,它含有5~25重量%的CR,其余为铜;在铜合金中添加0.01~0.3重量%的NB或0.01~0.3重量%SI或0.03~0.3重量%MG,能够改善此铜合金的其它功能;所述的复合材料由含有5.0~25.0重量%的CR的铜合金构成的芯部与包覆在所述的芯部外周的外周层组成的复合材料,该外周层的材质为无氧铜或含有0.6~1.2重量%CR的铜合金组成;芯部的体积占整个复合材料体积的1/10~1/3,该复合材料可以节省10%的电流,提高焊接点数或焊接时间,总体可提高15%的效率。
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