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复合材料,其由下列组成:(i)至少一种反向凝固材料,和(ii)至少一种固体颗粒形式的添加剂。还公开了由复合材料制成的制品、和复合材料或掺入其的制品的应用,特别是用于减小入射冲击波。
提供一种在高可靠性半导体密封材用途、电气、电子零件绝缘材料用途、及以积层板(印刷配线玻璃纤维强化复合材料)或CFRP(碳纤维强化复合材料)为代表的各种复合材料用途、各种接着剂用途、各种涂料用途、构造用构件等中有用的作业性、生产性优异且环境暴露少的顺丁烯二酰亚胺树脂成形体、顺丁烯二酰亚胺树脂组成物及其固化物。顺丁烯二酰亚胺树脂成形体含有顺丁烯二酰亚胺树脂及有机溶剂,且为膜状或碎片状。
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在渗透性,例如,透水性混凝土中在使用该废料之后回收粉碎的废弃的固化的碳纤维复合材料,所述透水性混凝土然后展现改善的力学和承载性质。渗透性路面组合物包括一定量的路面材料和一定量的固化的碳纤维复合材料(CCFCM),该CCFCM配置为添加到该路面材料以产生具有改善的特性的增强的组合物。路面材料的实例包括透水性混凝土材料。该方法包括提供一定量的路面材料,和将一定量的固化的碳纤维复合材料添加到路面材料以产生具有改善的特性的增强的组合物。
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本发明大体上涉及通常为单向带材形式的预浸料复合材料,其含有至少一种增强纤维和热塑性聚酯基质。可将该预浸料复合材料热结合到含矿物的基底上以改进基底的性能特征而不需要胶粘剂并且不显著增加基底的质量或厚度。本发明的预浸料复合材料可施加到多种多样的含矿物的基底上,包括结构面板、石膏墙板、灰泥板、干式墙、水泥板或吊顶板材。
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本发明提供一种在层叠多个将彼此由不同种类的金属形成的正极极片(2)和负极极片(3)向外部导出的单电池(1)而成的电池组(5A)中对正极极片(2)和负极极片(3)进行焊接的方法。在该焊接方法中,在第2单电池(1B)的正极极片(2)与第1单电池(1A)的负极极片(3)之间配置金属复合材料(6)。接着,利用激光焊接机,使焦点(F2)对准于负极极片(3)与金属复合材料(6)之间的边界面(8),从负极极片(3)侧照射激光(L2)。并且,使焦点(F1)对准于正极极片(2)与金属复合材料(6)之间的边界面(7),从正极极片(2)侧照射激光(L1)。
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本发明涉及用于树脂传递塑模工艺的可降解的流动介质。具体地,记述了用于辅助将树脂(240)传递到容纳有增强材料的层状结构(120)的模具(100,105)中的流动介质(130)。以当树脂(240)固化时,所述流动介质(130)变得结合在最终的复合材料部件内的方式配置所述流动介质(130),其中所述最终的复合材料部件包含嵌在传递和固化的树脂(340)内的所述增强材料。进一步记述了包含这种流动介质(130)的半成品和通过利用这种半成品生产复合材料部件的方法。
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本发明涉及一种用于牙齿结构的媒介物和一种制备用于牙齿结构的媒介物的方法,该媒介物包括:与牙齿结构中至少一种牙齿部件相连接的聚合物复合材料,其中,所述聚合物复合材料进一步包含分散于其中的多种无机填料;并且其中所述聚合物复合材料在固化后至少为半透明。
本发明涉及在初始混合后通过超声处理生产高性能聚合物复合材料的方法。这种高性能聚合物复合材料由聚合物和纳米纤维和/或纳米管的组合物制成。所公开的超声处理方法允许形成更高度分散的聚合物复合材料混合物,其提供增强的热、机械和电性质。
提供在高温环境下也能保持长期信赖度的功率半导体器件。作为连接半导体元件101的电极和成为布线基板的陶瓷绝缘基板103的导体层102a的导体条片201,采用碳和铝的复合材料或者碳和铜的复合材料,通过这样来减小导体条片201的热膨胀系数和陶瓷绝缘基板103的热膨胀系数的差,而且这些连接使用的是以5nm到几十μm的微细的粒径即所谓的纳米尺寸和微米尺寸的金粒子和银粒子为主要成分的混合物的连接层202a、202b,能够确保连接部分的散热性以及能缓和热应力。
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本发明涉及复合物,其包含微粒形式的无机和/或有机颜料和/或填料,其表面在粘合剂的作用下至少部分地涂覆有微细的纳米白云石,所述粘合剂基于包含一种或多种二羧酸单体与一种或多种选自二胺类、三胺类、二烷醇胺类或三烷醇胺类的单体组成的共聚物,本发明还涉及所述复合物、其含水浆料、它们的用途,以及本发明的粘合剂用于将纳米白云石涂覆至微粒的用途。
真菌交联结构、真菌交联系统和用于交联真菌材料的方法。本文所述的交联真菌材料包括多种交联剂、交联位点和交联的多种组合,其各自形成独特结构。所述交联真菌材料包含连接至键合位点的至少一种交联化合物。所述真菌交联系统包括制备单元、浸渍单元、交联单元和漂洗单元。所述制备单元可以将真菌材料内和几丁质纳米须内的几丁质部分脱乙酰化。所述浸渍单元用几丁质纳米须浸渍所述真菌材料。所述交联单元经配置以通过京尼平交联所述真菌材料和几丁质纳米须以产生复合材料。所述漂洗单元漂洗并除去未反应的京尼平材料,由此得到交联复合材料。所得的交联复合材料比原始真菌材料更强且更柔韧,并且具有改善的化学和机械性质。
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提供了一种隔离器,包括:第一流体承载构件和与第一流体承载构件间隔开的第二流体承载构件;以及电阻性、半导电或非导电部件,所述部件位于第一流体承载构件与第二流体承载构件之间。所述部件适于将从第一流体承载构件流动的流体输送至第二流体承载构件。隔离器还包括加强复合材料,加强复合材料包围第一流体承载构件、第二流体承载构件和所述部件。加强复合材料包括:第一纤维,第一纤维相对于所述部件的纵向轴线以‑30度与+30度之间的角度延伸;第二纤维,第二纤维与第一纤维交织并且相对于纵向轴线以+60度与+90度之间和/或‑60度与‑90度之间的角度围绕第一流体承载构件、第二流体承载构件和所述部件延伸;以及树脂。
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提供纤维增强的织物,由这种织物形成的复合材料,和制造纤维增强的织物或复合材料的方法。相对于常规的纤维增强的织物,该织物和复合材料证明具有改进的疲劳性能。
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一种飞机结构及其构造方法,该方法避免构造飞机结构的当前方法所涉及的低效率,减少构造飞机结构所需的制造时间并且减少构造飞机结构所涉及的成本。飞机结构及其构造方法包括相交的热塑性复合材料条的短程线或多网格机架,该热塑性复合材料条通过包覆成型和/或共固结网格机架和蒙皮面板而接合到热塑性复合材料机身蒙皮面板的内表面。
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本发明公开了用于制造复合零件的方法和系统,该方法和系统通过例如使用自动铺带(ATL)机将复合带的路线铺叠至平坦表面上平铺的传导柔性面板上,并且然后将其上具有复合材料的面板转移至弯曲的工装表面以用于附接子结构并且固化到复合零件中。该方法还可以包括在面板下方和复合材料上方施加绝缘,然后在不加热工装表面或用于将复合材料压缩和固化到复合零件中的任何其他物品的情况下,加热传导面板以固化复合带并且将复合带熔合至子结构。可以使用通过单匝变压器将电流感应到附接在面板的相对端处的多个导线提供的焦耳热来执行面板的加热。
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本发明提供一种结构物的补强用层叠材料,其减少现场的作业工序,且易于进行所使用的树脂的质量管理,能够实现作业效率的提高,还能够抑制补强材料的剥离,得到高的补强效果。与结构物(100)的被补强面粘接并一体化从而补强结构物的补强用层叠材料(10),具有:纤维强化复合材料(11);高伸长率弹性树脂层(12),其形成于纤维强化复合材料(11)的向结构物的粘接侧的面;中间树脂层(13),其配置于纤维强化复合材料(11)和高伸长率弹性树脂层(12)之间。
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在已知的用复合材料制造具有纵轴的加热丝的方法中,其中碳纤维嵌入在由碳构成的基体中,提供包含纺织接结的碳纤维的布材,用热塑性塑料将这个布材浸渍,且随后在保护气体或者真空下,在形成复合材料的情况下将经浸渍的布材碳化。以此为基础,为在自大面积的带状半成品切割的过程中,以尽可能减小材料损耗的方式获得具有较高比电阻和较高机械稳定性的碳加热丝,本发明提出,提供由纤维复合材料构成的布材,其中由热塑性塑料构成的塑料纱线嵌入所述布材的纺织接结中。
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本发明提供一种蓄电元件以及蓄电元件的制造方法。在具备具有正极板(410)以及负极板(420)的电极体(400)的蓄电元件(10)中,正极板(410)具有:导电性的正极基材层(411);正极复合材料层(414),形成在正极基材层(411)上;和绝缘层(415),至少一部分在正极复合材料层(414)的作为包含端缘的部分的端缘部(414a)上以及正极基材层(411)上连续地形成,绝缘层(415)在正极复合材料层(414)的端缘部(414a)的上方形成有凹凸部(415a)。
电化学电池单体可以包括流动通道,该流动通道被设计成将电解质溶液更有效地提供到电极或离子传导性隔板。这种电化学电池单体可以包括布置在第一半电池单体和第二半电池单体之间的离子传导性隔板、在第一半电池单体中的第一双极板、以及在第二半电池单体中的第二双极板。第一双极板和第二双极板中的至少一个是包含导电材料和阻挡材料的复合材料。该阻挡材料限定了多个流动通道,所述多个流动通道彼此间隔开并且相对于离子传导性隔板横向延伸穿过复合材料。所述多个流动通道也在复合材料中彼此流体连通。这种电化学电池单体可以被合并到电化学电池堆中和/或流体连接到流体入口歧管和流体出口歧管。
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本发明提供了一种CNT组件的复合材料,该复合材料包括多个碳纳米管(CNT)和至少一种金属锥材料,该复合材料通过气相化学改性是可调节的,以采用选自机械性质、化学性质、物理性质或电学性质的一种或更多种集合性质。
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本发明涉及包括陶瓷和金属组分的组合的多层包壳。多层涂层包括内层、中间层和外层。内层可以形成包壳结构,中间层可以包括陶瓷复合材料或含陶瓷复合材料,所述含陶瓷复合材料由基体材料和互锁的编织或编造纤维构成,所述互锁的编织或编造纤维例如为包绕在内层上以形成编织结构的纤维束,并且外层可以由金属或金属合金构成,例如呈涂层的形式。多层包壳有效保护包壳结构的内含物免于暴露于高温环境中。
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本发明涉及一种操作纺纱机方法,所述纺纱机包括多个纺纱单元(3),纤维复合材料(13)在纺纱过程中被输送到至少部分纺纱单元(3),在当前纺纱单元(3)的纺纱站(4)内,旋转动作被传递到纤维复合材料(13),从而使纤维复合材料(13)变成带旋转的纱线(7),纱线(7)通过出口(6)被拉出每个纺纱站(4),并通过卷绕装置(8)卷绕,其中所述纺纱机通常是由外部电源(10)供电。该方法的特征在于:当外部电源(10)发生故障或失灵时,当前制造纱线(7)的纺纱单元(3)中的纱线生产终止,使得在所述纺纱单元(3)区域内形成一卷绕侧纱线端,所述纱线端位于相应的纺纱站(4)内,或位于所述纺纱站(4)的出口(6)和与所述纺纱站(4)相关联的卷绕装置(8)之间,其中,用于继续操作纺纱机直至纱线生产终止的必要能源由至少一个能量储存装置(9)提供。本发明还涉及一种纺纱机,其包括一用于控制根据本发明方法操作纺纱机的控制器(11)。
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本发明公开一种双位闪存存储器结构及其制造方法,该存储器结构包含位于基材上的选择栅极氧化物层、容置于选择栅极氧化物层中的选择栅极,选择栅极两侧各有一组复合栅极层。各别复合栅极层包含浮置栅极氧化层、浮置栅极、复合材料层、控制栅极与间隙壁。浮置氧化硅位于基材上。浮置栅极位于浮置氧化层上。复合材料层位于浮置栅极上。控制栅极位于复合材料层上。间隙壁位于控制栅极上。
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纤维束(10)包括封装在纤维/树脂复合材料(12)内的松散纤维(11)。该束可用作纤维光缆的强度元件。在一种实施方案中,该束是通过包括以下步骤的方法制备的:(A)将纤维捆扎在一起使得一部分纤维形成该束的内部部分,一部分纤维形成该束的外部部分;和(B)用树脂浸透该束的外部部分使得(1)形成该束的外部部分的纤维和树脂形成纤维/树脂复合材料,所述纤维/树脂复合材料封装形成该束的内部部分的纤维和(2)不用树脂浸透形成该束的内部部分的纤维。
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一种复合材料包括一种热塑性材料以及分散在该热塑性材料内的一种金属填充剂。该金属填充剂可以是纤维、颗粒或它们的一种组合。该金属填充剂可以具有在约3mm至约10mm范围内的长度和/或约2微米至约10微米的平均粒径。该复合材料可以具有不大于约0.5Ohm-cm的体积电阻率。该复合材料可以处于一种密封部件的形式。
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本发明公开了多孔块纳米纤维复合材料(110)、过滤系统(10)及使用其的方法。示例性的多孔块纳米纤维复合材料(110)包括具有一个或多个孔(200)的多孔块(100)。多孔块纳米纤维复合材料(110)还包括在至少一个孔(200)内形成的多个无机纳米纤维(211)。
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