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本发明是一种双料共射成型双极板及其制法,其将熔融状态且具有第一导电性材料的皮层复合材料射入成型双极板的模穴中;再将熔融状态且具有第二导电性材料的核心层复合材料,以及熔融状态的皮层复合材料同时或先后射至成型双极板的模穴中,成型具有皮层与核心层的双极板,于皮层与核心层之间含有第一导电性材质与第二导电性材质的结合所构成的导电网络,以提升双极板的穿透导电性。
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本发明涉及一种包含负载型纳米团簇的复合材料,这些纳米团簇包含一种或多种含金属离子的化合物,其中每种含金属离子的化合物为具有与过渡金属离子配位的配体的过渡金属配合物,这些配体选自由以下各项组成的组:乙二肟;乙二肟衍生物;水杨醛亚胺;以及水杨醛亚胺衍生物;并且其中这些纳米团簇跨载体的一个或多个表面间隔开;通过退火由该复合材料制备的材料;以及用于形成该复合材料和材料的基于溶液的方法。还描述了这些含金属离子的化合物的用途,即,产物作为催化剂和吸附剂的用途。
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本发明涉及由塑料基质中含有碳粒子的复合材料构成的三维部件,涉及该部件的制造方法,以及涉及该部件的用途。用于制造由含有碳和塑料材料的复合材料构成的三维部件的方法包括以下步骤:a)提供粉末状组合物,其包含一种或多种选自无定形碳、石墨及其混合形式的组分,b)提供液体粘合剂,c)以平面方式沉积所述在步骤a)中提供的材料的层并且在该层上局部沉积所述在步骤b)中提供的材料的液滴,并且将步骤c)重复任意次数,在后续的该步骤的重复中,所述液滴的局部沉积根据待制造部件的所需形状进行调整,d)将所述粘合剂至少部分地硬化或干燥以获得具有所述部件的所需形状的生坯,e)用液体合成树脂浸渍所述生坯,以及f)硬化所述合成树脂以制造合成树脂基质。本发明还涉及由含有碳和塑料材料的复合材料构成的三维部件,其特征在于所述部件包含25重量%与50重量%之间的塑料基质和50重量%与75重量%之间的至少部分呈颗粒形式的碳,并且在所述d50值的粒度范围内的碳粒子平均具有至少0.5的形状系数(宽度/长度)。
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描述了控释的核/壳复合材料和使用方法。复合材料可包含具有至少双峰的孔结构的分级结构的沸石核,其中第一活性剂负载于核的孔内,和(b)基本上包围沸石核的多孔聚合物外壳。复合材料可以构造为响应于至少一种刺激可控地从沸石核和多孔聚合物壳中释放第一活性剂。
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本发明公开了多层片混合复合材料,所述多层片混合复合材料可用于形成具有改善的环向应力抗性的薄壁、中空、管状制品。用粘结剂浸渍两种不同的单个层片预浸料坯,并将所述两种不同的单个层片预浸料坯与相对于彼此偏置取向的层的纤维层压在一起。将所述混合复合材料卷成管状制品,所述管状制品沿所述管状制品的全长具有优异的强度均匀性。
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本文描述的某些实施方案涉及包含一种或多种高熔体流动指数树脂的复合材料。在某些实例中,所述复合材料可用于提供汽车零件,例如车辆内部零件和车辆外部零件。在某些配置中,所述复合材料包含含增强纤维的纤维增强聚合物芯和通过ASTM D1238、条件L测量,含大于325g/10min的高熔体流动指数的树脂。
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利用形状记忆合金形成成型复合结构的方法和工具。方法包括:相对于形状记忆合金的结构定位复合材料片材;加热所述形状记忆合金的结构以使所述形状记忆合金的结构变形为变形形态并且从而使所述复合材料片材符合与所述形状记忆合金的结构的变形形态对应的期望轮廓。工具包括形状记忆合金的结构和热源,所述热源用于加热所述形状记忆合金的结构以使复合材料片材符合与所述形状记忆合金的结构的变形形态对应的期望轮廓。
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本发明涉及制造多层复合材料的方法和用于此用途的生产设备(12,60)。该多层复合材料包含至少一个基底幅(64,66)、至少一个粘合层和至少一个具有贯穿所述至少一个聚氨酯层的整个厚度的毛细管的聚氨酯层。首先,在经过至少一个涂布单元(26,30)和多个加热单元(24,28,32)的同时在基质(15)中制造至少一个聚氨酯层。然后将由此处理的基质(15)引入(76)基底幅(64,66)的传送段(60)的输入点(74)。将基质(15)的结构化面(78)施加到连续经过传送段(60)的基底幅(64,66)上。在可加热压机装置(82)中进行由基质(15)和基底幅(64,66)制成的复合材料的处理,以将所述至少一个聚氨酯层从基质转移到基底幅(64,66)的上侧。最后,从基底幅(64,66)上移除基质(15)并传送到处理段(12),并在移除基质后在卷绕单元(100)卷绕基底幅(64,66)。
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一种机动车辆车架的一体部件(10),该一体部件具有开放式型材元件(20)和加强肋结构(30),该加强肋结构被布置在开放式型材元件(20)的内部,其中,型材元件(20)具有纤维‑塑料复合材料本体(22)以及用于对型材元件(20)进行局部加强的由金属制成的至少一个加强板(50),该纤维‑塑料复合材料本体具有第一结构,并且肋结构(30)由具有第二结构的纤维‑塑料复合材料(41)制成。
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在所述成型复合材料(12)的表面上,其中,35- 60体积百分数的导电性粉末状填料与晶体聚合物组分掺杂混 合,导电性材料(13)经加压密封并填埋后部分暴露,通过在具 有部分暴露导电性材料(13)的成型复合材料上进行镀敷处理 以形成镀敷电极(14A)和(14B)。至少一种选自TiC、WC、W2C、ZrC、VC、NbC、TaC、以及Mo2C的材料作为导电性粉末填料。所述PTC复合材料与电极之间的粘合较好,有效地降低二者之间的接触电阻值。进一步地,制备一种具有优异重复电流作用稳定性的PTC元件。
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本发明提供一种从电池废料中直接回收活性物质的方法,其不需要在由活性物质的原料制造活性物质时所需的制造成本、制造能耗,并且在从电池废料中回收活性物质时不使用有机溶剂。本发明的从电池废料中回收活性物质的方法包含:(1)电极复合材料回收工序,从电池废料中分离电极,并从该电极中回收包含活性物质、导电材料以及粘结材料的电极复合材料;(2)活化处理剂混合工序,在回收到的电极复合材料中混合含有1种或两种以上碱金属化合物的活化处理剂;(3)活化处理工序,将得到的混合物加热到上述活化处理剂的熔融起始温度以上的保持温度,使该混合物中含有的活性物质活化;以及(4)活性物质回收工序,在活化处理工序后进行冷却,从得到的混合物中回收活化后的活性物质。
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本发明涉及至少部分地由非织造复合材料制成的复合板,所述非织造复合材料包含:‑散开的天然纤维和/或玻璃纤维,‑塑料纤维,和‑0至50重量%的热固化剂。此外,本发明还涉及该复合板在其中使用颗粒板(PB)、中密度纤维板和高密度纤维板(MDF&HDF)、定向刨花板(OSB)、单板层积材(LVL)、胶合板(PLW)和相关材料的全部应用中,以及在墙板、分隔板、隔离板、层压材料、地板特别是层压地板、瓦、家具和相关应用中的用途。另外,本发明涉及用于制造复合板的方法,其包括将散开的天然纤维和/或玻璃纤维与塑料纤维和低于50重量%的热固化剂混合,并使所述混合物热成形为非织造复合材料层。
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本发明涉及一种牵引/冲击装置,尤其是用于联接轨道车辆的牵引/冲击装置,其具有两个沿纵轴线延伸的力传输元件,力传输元件为了传输拉力和冲击力而传输力地相互连接,并且在超过最大允许的冲击力的情况下可相对彼此运动,牵引/冲击装置具有不可逆的或破坏性的能量消耗装置,该能量消耗装置构造和布置为在超过最大允许的冲击力的情况下起反应。根据本发明设置的是,不可逆的能量消耗装置包括至少一个能量消耗元件,该能量消耗元件至少部分或局部、优选完全由纤维复合材料、尤其是纤维‑塑料复合材料构成,并且不可逆的能量消耗装置至少局部被两个力传输元件的第一力传输元件容纳。第一力传输元件具有喷嘴区段或构成喷嘴区段。不可逆的能量消耗元件相对于喷嘴区段和其他的第二力传输元件布置,从而在将超过最大允许的冲击力的冲击力导入牵引/冲击装置中时,在由纤维复合材料形成的区域至少部分、优选完全分裂为纤维的情况下将不可逆的能量消耗元件挤压通过喷嘴区段。
本发明的课题在于提供首次充放电效率高且能量密度高的锂离子二次电池用负极、及包含其的锂离子二次电池、以及能够高效地预掺杂锂等碱金属或碱土金属的锂离子二次电池用负极的制造方法。为了解决上述课题,制成了下述锂离子二次电池用负极,其具有负极复合材料层,所述负极复合材料层至少包含:含有可吸藏锂的硅或锡的合金系材料(A);碳粒子(B);含有酰亚胺键的聚合物(C);和多环芳香族化合物(D),上述负极复合材料层中的上述含有酰亚胺键的聚合物(C)的量为3质量%以上且13质量%以下。
提供了一种使用单个工具利用开放浇注过程用于部件的形成过程的制造方法和系统,该形成过程包括对第一层和第二层的部件使用不多于两层结构,其中,第一层包括:由设置在泡沫材料层上的表皮层形成的复合材料层,其中,泡沫材料层用于支撑表皮层和作为表皮层与泡沫材料层之间的粘合剂以将两层组合到复合材料层中并且另外用作其上设置有复合材料层的第二层之间的另一粘合剂,其中,第二层是由基底形成的基底层。然后,使用单个工具的第一半部和第二半部将第一层和第二层接合在一起。
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任选地与物理方法结合的化学方法可以用于增加由多晶材料与硬质复合材料之间的钎焊材料形成的粘结强度。钎焊到硬质复合材料的此类多晶材料可以在各种井筒工具、包括钻头刀具中找到。一种示例性方法可包括:在包含硬质材料的多晶材料主体的粘结表面上形成粘结层,所述粘结表面与所述多晶材料主体的接触表面相对,并且所述粘结层基本上由所述硬质材料的[111]晶体结构、所述硬质材料的[100]晶体结构或其组合形成;以及使用钎焊材料将所述粘结层钎焊到硬质复合材料。
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本发明是关于一种金属接头的制造方法,其包含提供复合材料,该复合材料包含第一金属层及第二金属层,该第一金属层具有第一接合边及第二接合边,该第二金属层具有第一侧边及第二侧边,接着,以纵轴方向弯曲该复合材料,使该第一金属层包覆该第二金属层,并使得该第一接合边与该第二接合边之间形成有第一狭缝,该第一侧边与该第二侧边之间形成有第二狭缝,该第二狭缝显露该第一狭缝。
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本发明涉及一种柔性超级电容器,其包括夹在电沉积有纳米复合材料的镍泡沫体之间的电解液。该纳米复合材料包含导电聚合物、氧化石墨烯和金属氧化物。本发明还提供用于制备柔性超级电容器的方法。该方法包括使纳米复合材料通过置于一个室槽中的包含导电单体、氧化石墨烯和金属盐的水溶液电‑恒电势地电沉积在镍泡沫体上,随后压缩介于至少两层电沉积的镍泡沫体之间的电解液。
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本发明涉及水力破裂的方法以及用于破裂程序的示踪剂复合材料,其用于示踪来自一个或多个破裂的区域的原油或其它烃液体产物的生产。所述示踪剂复合材料优选包括在固体载体材料上吸附的油溶性示踪剂。优选在复合材料上在示踪剂化合物之上还包括非水溶性涂层。
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一种用于制造多孔架构的方法,其包括将基体与一溶液接触,其溶液含有溶解在该溶液中多个组分材料。该多个组分材料形成的固态复合材料被电沉积到该基体上。多个电沉积的电压被施加来改变组分材料在电沉积复合材料的相对比例,及至少其中一种的该多个组分材料被选择性地从复合材料中被蚀刻掉而形成多孔。
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本发明公开了一种纳米填料母料和一种纳米复合材料,所述纳米填料母料包含纳米填料和乙烯/酯共聚物,所述乙烯/酯共聚物具有乙烯和共聚单体的共聚单元,所述共聚单体选自具有至少两个羧酸基团的C4-C8不饱和酸的单酯、具有至少两个羧酸基团的C4-C8不饱和酸的二酯、以及它们中的两种或更多种的混合物;所述纳米复合材料包含聚烯烃和纳米填料母料。还公开了用于制备纳米填料母料和纳米复合材料的方法。
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形成复合材料膜的方法可以包括提供包含前驱体和硅烷处理的硅颗粒的混合物。所述方法还可以包括热解所述混合物以将所述前驱体转化成一种或多种碳相以形成所述复合材料膜,其中所述硅颗粒分布遍及所述复合材料膜。
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本发明涉及一种电绝缘复合材料(1),其包含含量小于40质量%的环脂族型或二缩水甘油醚型的聚环氧化物基质(2)、20至75质量%的一种或多种微米和/或亚微米填料(3),和0.1至20质量%的至少一种离子液体(4),其中质量相对于电绝缘复合材料(1)的总质量表示。本发明还涉及制造这种电绝缘复合材料(1)的方法,以及其在金属封闭变电站(5)中用于电绝缘支撑件(9)的用途。
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