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提供一种引入杀生物剂如8-羟基喹啉铜的建筑制品,所述杀生物剂抑制霉菌、真菌、藻类、霉、细菌和其它不期望的生物生长。所述杀生物剂可以是杀虫剂、杀真菌剂、杀菌剂、杀虫剂、杀霉菌剂或类似物。所述杀生物剂可以散布遍及制品的基体;作为表面处理应用到制品;或作为对增强制品的纤维的处理来应用。建筑制品可以包括瓦衬垫板、地板、楼板底面、门窗贴脸、铺面板、围墙、屋面、骨架外墙、墙板和其它产品。建筑制品也可以包括多种不同的复合材料,如胶凝材料、石膏、木材以及木材/聚合物复合材料。
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本发明涉及一种将添加剂,例如,抗静电剂、染料、纳米复合材料、各种改性碳、加工助剂(硬脂酸锌、抗氧化剂)以溶液、分散体或乳液形式加入到聚合物熔体中的经济而高质量,特别是均匀的加入方法。本文涉及一种向聚合物或聚合物混合物中同时加入添加剂和反萃剂并提纯聚合物或聚合物混合物的方法,包括:首先在压力下向熔融状态的聚合物或聚合物混合物中加入反萃剂,后者细分散在熔体中,随后在脱气室内在真空下被再次脱除。就此而论所谓提纯应理解为主要是脱除挥发性物质。在上述真空处理期间还脱除其它挥发性物质,特别是在聚合物或聚合物混合物生产以后存在的单体、二-和三聚体。本发明特征在于,添加剂与加入到熔体中的反萃剂进行混合。与现有技术相比的改进主要在于,所加入的添加剂不是单独加入到熔体中的,而是与反萃剂一起加入的。因此,添加剂的加入不需要任何其它加入装置。
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制备了可分散糊,包括在水中或在有机溶剂中的单壁碳纳米管(SWNT)的。制备可分散糊的方法通常包括以下步骤:A)除去SWNT合成过程中使用的催化剂;B)在SWNT仍湿时,加入适宜量的溶剂,溶剂/SWNT比优选在30∶1和100∶1之间变化,取决于所需的糊粘度;和C)用破碎仪探针高能量喇叭超声处理。得到的糊适合于容易地再分散在溶剂中和结合在各种基质如聚合物中。它们还适合于用金属前体如贵金属化合物例如PT来浸渍。浸渍材料的适当干燥和热处理产生金属-SWNT复合材料,其中小的金属簇可均匀地分散在纳米管表面上。这些金属-SWNT复合材料可用作催化剂以及燃料电池的电极、电池组和电容器。
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一种变速箱,虽然为复合材料构造,但也可使箱要素要求的主要要求特性即强度、刚性成立,由此,对应箱轻量化的要求。变速箱(TC)通过将分割的主变速箱(1)、变速机构壳体(2)、侧盖(3)相互地进行凸缘结合而构成,且支承内部的带式无机变速机构(4)的轴部件使其可旋转。该变速箱(TC)中,将侧盖(3)设为金属框架(5)和树脂盖(6)的复合材料构造。金属框架(5)具有:遍及分割开口部的整周而接连的整周凸缘(51)、支承固定滑轮轴(42e、43e)使其可旋转的第一轴承支承座(52)及第二轴承支承座(53)、连接两轴承支承座(52、53)和整周凸缘(51)的加强臂(56)。树脂盖(6)堵塞由金属框架(5)形成的开口部分。
本发明涉及一种用于通过由干燥纤维或预浸材料组成半成品(2)制造异型的纤维复合材料(FVW)的方法,所述半成品(2)沿其纵向方向(L)移动通过成形装置(1),所述方法具有如下步骤:半成品(2)在载膜上沿成形装置(1)的纵向方向(L),在工具件(11a、12a)的相互面向的成形轮廓之间移动通过,所述工具件(11a、12a)的横截面的成形轮廓从输入区域内的横截面轮廓连续变化为输出区域内的成形轮廓;在成形装置(2)的引入区域中的支承件进行振动,使得由于在支承件和半成品之间产生的摩擦热,半成品处于可变形的状态,其中依据半成品的温度调节所述半成品(2)的运动速度。本发明还涉及一种用于实施所述方法的装置。
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本文中公开了一种制备具有优异的阻燃性和耐热性的磷改性阻燃硬化剂的方法。制得的阻燃硬化剂具有优异的阻燃性、耐热性和物理化学性质,从而该硬化剂足以用作聚碳酸酯或其他工程塑料如ABS、HIPS等的添加剂,并还可用作环氧树脂、氰酸酯树脂和丙烯酸酯树脂的原料和/或用作环氧树脂的硬化剂。特别是,所述阻燃硬化剂可用于多种应用,包括例如高度可靠的电气/电子元件如EMC的绝缘材料、各种复合材料如需要优异的阻燃性和热稳定性的PCB基材和绝缘板、粘合剂、涂布剂和油漆等。
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一种使用树脂传递模塑工艺制造风力涡轮机叶片的方法及生产线,风力涡轮机叶片具有包括基体材料和纤维增强材料的复合壳体结构。所述方法包括生产线(30),在生产线中风力涡轮机叶片形成在多个模具(40,50)中。多个模具(40,50)的每个包括至少第一模具部件(41、51),至少第一模具部件包括第一模具腔(42,52)。所述生产线(30)还包括可以沿着生产线(30)移动的起重台架装置(35)。所述方法包括下列步骤:a)利用起重台架装置(35)将纤维增强材料布置在第一模具(40)的第一模具腔(42)中;b)沿着生产线(30)移动起重台架装置(35)到第二模具(50);以及c)供应可固化复合材料进入第一模具(40)的第一模具腔(42)中,同时基本上同时地利用起重台架装置(35)将纤维增强材料布置在第二模具(50)的第一模具腔(52)中。所述生产线(30)包括用于形成风轮叶片的多个模具(40,50,60)。多个模具(40,50,60)的每个包括至少第一模具部件(41,51,61),至少第一模具部件包括第一模具腔(42,52,62)。
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本发明描述了制备大孔阴离子交换树脂的方法。所述大孔阴离子交换树脂是颗粒(如珠粒)形式,所述的颗粒包含亲水性的交联的(甲基)丙烯酸型聚合物材料。另外,本发明描述了使用所述大孔阴离子交换树脂纯化带负电荷的材料的方法、制备包含所述大孔阴离子交换树脂的色谱柱的方法、制备包含所述大孔阴离子交换树脂的过滤器元件的方法、以及制备包含所述大孔阴离子交换树脂的多孔复合材料的方法。
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本发明涉及一种涡轮机旋转风扇叶片(2),该涡轮机旋转风扇叶片具有预定断裂区域(5),该预定断裂区域从上游边缘(22)沿着给定长度(L)延伸,并且在给定高度(H)上从叶片尖端边缘(27)延伸。根据本发明,主体由复合材料制成,该复合材料包括通过三维编织经线股和纬线股(41、42)而获得的纤维增强物(4)以及嵌入有纤维增强物(4)的树脂基体(43),并且主体在区域(5)中或附近具有线股中的至少一些线股的间断(6),该间断被配置为使得当在厚度方向(EP)上存在对叶片尖端边缘(27)的切向摩擦时,区域(5)部分地分离,高度(H)小于叶片(2)的空气动力学流路高度(HVA)的3%。
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本发明涉及用于高温应用的组合物。更具体地,本发明涉及涂布的滑石,其制备方法,和它作为添加剂在生产聚烯烃复合材料中的用途。根据本发明方法生产的聚烯烃复合材料显示出高的热稳定性且可用于宽范围的高温应用中。
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一种用于制备膜电极组件的方法,包括以下列层顺序提供:(I)包含混合金属氧化物和Ni氧化物的复合材料的载体电极生料层;(IV)混合金属氧化物生料膜层;和(V)包含混合金属氧化物和Ni氧化物的复合材料的第二电极生料层;以及同时烧结所有三层。
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本发明涉及一种涡轮机的风扇(1)的叶片(3),该叶片具有由复合材料制成的结构,该复合材料包括通过三维编织获得的纤维增强体(5)和纤维增强体(5)嵌入其中的基体,纤维增强体(5)包括具有预定断裂伸长率的第一股线(9),纤维增强体(5)的一部分进一步包括第二股线(10),该第二股线具有比第一股线(9)的断裂伸长率高的断裂伸长率。
本发明涉及由硅基陶瓷材料或硅基陶瓷基复合材料(CMC)制成的部件,该部件包括环境屏障涂层(EBC),所述涂层(12、13)包括沉积在陶瓷材料或陶瓷基复合材料(CMC)的表面上的粘合层(12),所述结合层(12)的顶部具有一个或多个层共同形成的多功能屏障结构(13),其特征在于,该结合层(12)在与多功能结构的界面处具有多晶氧化硅制成的层(12)或子层(12b)。
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本发明涉及一种存储用于制备聚氨酯复合材料的异氰酸酯反应性组分的方法,由前述方法得到的稳定存储的异氰酸酯反应性组分及由其制备的聚氨酯复合材料。
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提供用于生物体和/或细胞群的细胞封装装置,其包含至少一种生物相容性膜复合材料。细胞封装装置减轻或调整宿主的异物反应,从而能够在细胞不可渗透表面形成足够的血管。另外,封装装置具有足以使封装的细胞存活的氧扩散距离,使得细胞能够分泌治疗有用的物质。生物相容性膜复合材料由细胞不可渗透层和缓解层形成。细胞封装装置通过细胞封装装置的设计或通过使用内腔控制机制来保持最佳的氧扩散距离。内腔控制机制包括也是营养物不可渗透层的加强组件,内部结构柱,内部张紧构件和/或内部细胞置换核。
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作为本公开的一个方式的方形非水电解质二次电池具备负极、非水电解质,负极具备负极集电体和在负极集电体上形成的负极复合材料层,负极复合材料层具有:第1层,其包含第1碳系活性物质、Si系活性物质、及聚丙烯酸或其盐,和第2层,其包含第2碳系活性物质,构成前述非水电解质的非水溶剂包含环状碳酸酯,前述环状碳酸酯的总含量相对于前述非水溶剂的总体积为20体积%以上且30体积%以下,属于前述环状碳酸酯的碳酸亚乙酯的含量相对于前述非水溶剂的总体积为10体积%以下,前述非水电解质包含碳酸亚乙烯酯。通过该构成,可以提供伴随充放电循环的电池的膨胀被抑制的方形非水电解质二次电池。
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一种电极处理方法,其具备剥离工序,在该剥离工序中,利用磨碎装置将在集电体上保持有电极复合材料的电极磨碎,从所述集电体剥离所述电极复合材料,其特征在于,所述磨碎装置是如下这样的磨碎机:包括具有磨碎面的第1构件(3)和具有磨碎面的第2构件(4),以第1构件(3)和第2构件(4)这两者的磨碎面彼此相对且在两者之间形成磨碎所述电极的空间的方式配置第1构件(3)和第2构件(4),第1构件(3)和第2构件(4)中的至少任一者以所述磨碎面彼此相对的方向为旋转轴向进行旋转。
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本发明涉及一种风扇叶片(1),该叶片包括:‑翼型件(8),该翼型件由复合材料制成,该复合材料包括由聚合物基质致密化的纤维增强体、前边缘(4)和后边缘(5),以及‑结构型护罩(10),该结构型护罩被装配并附接到前边缘(4)或后边缘(5),以及‑至少一个加强件(20),该至少一个加强件与结构型护罩(10)一体地形成并形成为单件,所述加强件(20)延伸到形成在护罩(10)与前边缘(4)或后边缘(5)之间的空腔(15)中,以增加叶片(1)的刚度。
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本申请涉及一种用于紧固一对气体容器的装置及其制造方法,该装置包括:多个第一单元,这些第一单元由复合材料形成,并在气体容器的长度方向上彼此间隔开,并且将一对气体容器安放在其两侧上;第二单元,由复合材料形成并且在气体容器的长度方向上延伸以一体地连接所述多个第一单元;以及多个紧固单元,紧固单元中的每一个均沿气体容器的外周延伸以包围安放在第一单元上的气体容器,并且紧固单元将两端连接到第一单元。
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本发明涉及核工业、冶金、矿山、机械制造和食品工业,其可以用于通过挤出由复合材料、聚合物和其他塑料材料的粉末制备的半成品和产品的生产。用于生产由复合材料、聚合物或其他塑性粉末材料制成的半成品和产品的装置包括螺杆压机,其具有外壳(1)和在外壳(1)内的螺杆(2)。外壳(1)和螺杆(2)中的每一个都有带有突起的至少一个变形部(图1中的A部)。外壳(1)和螺杆(2)可以与突起各自一体形成,或者与具有突起的特殊插入环组合地形成。在操作所有三种变形装置时,外壳(1)和螺杆(2)组合地形成,且在变形部上提供有环、定子和转子,所述定子固定于外壳的邻近部分,所述转子固定于螺杆(2)的邻近部分。
提供:抑制正极复合材料糊剂的凝胶化、进而耐气候性优异的非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法等。基于非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法等,所述制造方法的特征在于,包括:将包含用通式LizNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0≤x≤0.35、0≤y≤0.10、0.95≤z≤1.10,M为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中的至少1种元素)表示的锂镍复合氧化物的粉末用碳酸锂水溶液清洗;和,将清洗后的前述粉末干燥。
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公开了一种悬浮在载体液体中的纳米片或颗粒的分散体。该纳米片或颗粒,例如石墨烯纳米片,衍生自层状材料。分散体中的纳米片或颗粒的负载量为每1ml分散体至少20mg纳米片或颗粒。分散体任选地还包含分散剂,分散剂与纳米片或颗粒的体积比小于1:1。用于制造分散体的方法包括在高剪切条件下混合载体液体和纳米片或颗粒。分散体可以用作油墨系统,用作油墨、涂料或粘合剂制剂内的功能性添加剂,和/或用于制造纳米片‑聚合物复合材料或颗粒‑聚合物复合材料。
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本发明能够以更低的成本,对复合材料、蜂窝构造体等部件进行机械加工。实施方式所涉及的机械加工装置具有电动式的锯和安装机构。电动式的锯将加工对象部件切断。安装机构将所述锯安装于机器人的臂部。另外,实施方式所涉及的机械加工方法是如下机械加工方法,即,通过利用在机器人的臂部安装的切削刀具对复合材料或者蜂窝构造体进行加工,从而制造机械加工部件。另外,实施方式所涉及的机械加工方法是如下机械加工方法,即,通过使在机器人的臂部安装的引导部与用于设置加工对象部件的工具接触,同时利用在所述臂部安装的切削刀具对所述加工对象部件沿所述工具的形状进行加工,从而制造机械加工部件。
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本发明提供了一种用于射线诊断的加热床100,它包括床面102,所述床面102包含加热单元303,所述加热单元设置在床面102的轴向边缘处;所述床面102还包含碳纤维复合材料层402;其中,所述加热单元303与所述碳纤维复合材料层402耦合,从而当患者躺在该加热床上时不会感到冰冷不适。本发明还提供了一种加热方法以及包含上述加热床的医疗系统。
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本发明涉及一种多层变压器绕组(10)的制造方法,其中在围绕绕组体(11)卷绕导线层(21,22,23)期间或者之后,分别将电绝缘材料层(32,33)施加在其径向外部的表面上。将干燥的纤维复合材料应用为绝缘材料。此外,该纤维复合材料通过将变压器绕组(10)加热到预定的接合温度而接合成绝缘层。本发明还涉及一种多层变压器绕组,其可以利用根据本发明的制造方法来制造。
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本发明涉及增强玻璃丝,其组成包括在以下定义的限值内的以下组分,以重量百分比表示:SiO262-72%,Al2O32-10%,CaO7-20%,MgO1-7%,Na2O+K2O+Li2O10-14.5%,Li2O0-2%,BaO+SrO+ZnO0-4%,B2O30-4%,F20-2%,As2O30-0.15%。这些丝由廉价的玻璃组成,该玻璃提供在由拉伸强度表示的机械性能和纤维化条件之间优异的折衷。本发明还涉及基于一种或多种有机和/或无机材料和上述玻璃丝的复合材料。
本发明涉及一种诸如管子等的容器,其用于保存和排出粘的直至糊状的分配物品并且由塑料、复合材料或者金属制成以及具有任意的横截面,其中该容器具有连带取出开口的肩部以及与该肩部持久且密封地连接的外壳,该外壳可在用分配物品进行充填之后被密封地封闭。在用分配物品(17)充填管子或容器(1)之后,必须借助今后可拆卸的封闭单元(2)通过形成圆形延伸的连接(15,25)的方式气密地且持久地封闭管子或容器(1),其中最晚在取出分配物品时将封闭单元(2)分解成连带环或柄(9)和连接螺栓(11)的盖子(8)、覆盖件(4)、以及连带连接套管(12)的活塞件(3),其中盖子(8)的分离必须沿着分离通道(10)进行,以使得盖子(8)从覆盖件(4)脱离,其中分解可以例如通过拉出盖子(8)来实现并且导致连接螺栓(11)与连接套管(12)之间的连接同时脱开,并且由此一方面在覆盖件(4)中形成可通过的开口(26),另一方面开口(26)被如此成形,以使得开口(26)确保直接的且足够大的、进入设置在其后的活塞件(3)的入口。通过朝着取出开口(21)的方向对活塞件(3)施加近似轴向的作用力,在之前已打开密封帽(14)的情况下,活塞件(3)从其深埋位置起移动,其中分配物品残余物(18)必须借助活塞件(3)的剥离的边缘(30)以密封的方式向前移动,直到在取出开口(21)与经移动的活塞件(3)之间区域累积了足够量的分配物品残余物(18),该足够量的分配物品残余物(18)再次结合成分配物品部分(32)并且例如借助在取出开口(21)与活塞件(3)之间对管壳(6)施加针对性的压力导致分配物品部分(32)中的一部分被取出。
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