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本发明提供具有高热导率的散热片及其制造方法。一种具有1.9g/cm3以上的密度和570W/mK以上的面内热导率的散热片,其包含均匀地分散在细石墨粒子之间的炭黑,细石墨粒子与炭黑的质量比是75/25至95/5,所述散热片是通过下列方式获得的:多次重复将细石墨粒子、炭黑和有机粘结剂在有机溶剂中的分散体涂覆至支撑板的表面并且之后将其干燥的循环,以形成含树脂复合材料片;烧制含树脂复合材料片以移除有机粘结剂;以及按压得到的细石墨粒子和炭黑的复合材料片以使其致密化。
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用于制造复合材料和/或结构化材料的方法,其包括:由众多固体颗粒形成网格结构,形成该结构以在颗粒之间具有一个或多个间隙;用流体材料侵入所述网格结构,以使所述流体材料至少部分地渗入所述间隙;和使侵入所述网格结构的所述材料固化以形成复合材料。在一个合适的实施方式中,所述方法进一步包括从所述复合材料除去所述网格结构的至少一部分,从而在除去部分的位置、在侵入所述结构的固化材料中形成一个或多个孔。
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本发明是一种作为液压升降机的伸缩式复合缸体,所述复合缸体结合有由复合材料形成的多个缸体。所述多个缸体的壁可以由拉挤成型的复合材料或复合材料的组合形成。所述液压升降机的所述缸体可以结合多个活塞与套筒组件,所述多个活塞与套筒组件安装为引致多个缸体之间的伸缩关系。形成所述缸体的材料可以生成具有光滑表面的壁,所述壁能够消除由其它材料形成的升降机所面临的问题,例如珩磨过程、流体泄漏和密封件磨损的问题。所述升降机可以以从车辆的油箱抽吸的柴油燃料运行。另外,本发明可以借助于鞍安装系统可拆卸地安装到表面上。
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本发明涉及家畜用项圈(20)、皮带或甲胄,见图1。所述项圈(20)、皮带或甲胄具有第一受力材料(12)和第二衬里材料(14),衬里材料14覆盖第一受力材料(12)的至少一部分。所述第二衬里材料(14)包含非织造复合材料,所述复合材料包含分散于聚氨基甲酸酯基质中的超细聚酯微纤维。本发明还涉及改造现有项圈、皮带或甲胄的方法,以及用作项圈、皮带或甲胄的复合材料。
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本发明涉及用于制造仅从初始硫和初始碳制造的导电硫/碳复合材料的方法,其包括下列相继的步骤:将50-90重量%的初始硫和50-10重量%的具有小于或等于200m2/g比表面的初始碳在大气压下进料到反应器中,所述初始硫和碳各自比例的和为100%;将反应器在大气压下气密密封;和通过热处理制造粉末形式的导电硫/碳复合材料,所述热处理通过如下进行:将所述反应器加热到115℃-400℃的加热温度(Tc)而不对反应器内部的压力进行外部调节,并将所述反应器保持在所述加热温度(Tc)下持续预定的时间。本发明进一步涉及通过该方法直接制造的导电硫/碳复合材料以及其作为电极活性材料的用途。
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采用一层或更多层金属增强物强化的层状陶瓷基复合结构材料。选择金属增强物以提供最优强度和与陶瓷基复合材料的热兼容性。金属增强物包含与陶瓷基复合材料相结合的外氧化层。其也可以在金属的表面上包含帮助阻止进一步氧化的屏蔽层。结构材料使用标准的复合材料预浸渍叠层技术形成。
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本发明一并提供适于形成正极活性物质复合材料层的正极活性物质复合粒子和使用该正极活性物质复合材料的正极板、以及它们的制造方法。本公开技术的正极活性物质复合粒子(1)具有正极活性物质粒子(2)、存在于正极活性物质粒子(2)的表面上且粒径小于正极活性物质粒子(2)的导电粒子(3)、以及在正极活性物质粒子(2)的表面上将正极活性物质粒子(2)的表面与导电粒子(3)粘结的粘结剂树脂(4)。本公开技术的正极板(10)是以上述正极活性物质复合粒子(1)为原料并利用干式工艺将正极活性物质复合材料层(9)形成在集电部件(8)的表面上而得的。
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公开一种正极板的制造方法,其即使在对正极复合材料层进行高密度压缩时,也能够避免由正极板大幅弯曲引起的输送时、卷取、层叠时在非涂布区域产生的褶皱发展为深褶皱、龟裂从而无法进行输送、卷取的问题。通过使用该制造方法,正极板具有在表面形成的正极复合材料层,正极复合材料层的填充密度为3.4g/cm3以上,能够将正极板的长度方向上的每1m中与长度方向正交的宽度方向的翘曲量h设为0.0≤h≤3.0mm。
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本发明涉及具有燕尾根部的编织动叶和静叶。一种燃气涡轮发动机复合物品,其具有复合物品翼型件,该复合物品翼型件向外延伸到物品根部直到物品翼型件末梢。在该物品翼型件内的是芯,该芯包括芯翼型件,该芯翼型件附接于包括芯燕尾件的芯根部。包括编织复合材料丝束的连续外三维编织层编织在该芯上且该编织层覆盖整个芯翼型件和芯根部。该芯可以是可膨胀芯棒或由复合材料制成的复合芯。该芯可以包括加强件,诸如工字梁或中空矩形截面箱形梁。用于制造此种物品的方法包括在芯上编织包含编织复合材料丝束的连续外三维编织层,包括用该连续外三维编织层覆盖整个芯翼型件和芯根部。
本发明涉及包含单体、(甲基)丙烯酸类聚合物和蜡化合物的液体组合物。特别地,本发明涉及包含单体、(甲基)丙烯酸类聚合物和蜡化合物的液体组合物。该液体组合物可以用作浆液,且尤其是用作浸渍纤维或纤维材料的浆液。还涉及在液体组合物聚合之后获得的热塑性材料。本发明还涉及制造此类液体组合物的方法。本发明还涉及用所述液体组合物浸渍长纤维或连续纤维的纤维基材的方法。本发明还涉及用所述液体组合物浸渍的纤维基材,所述纤维基材可用于制造复合材料零件。本发明还涉及制造由复合材料所制成的机械零件或结构元件的方法,以及由经由使用此类液体组合物的方法获得的复合材料所制成的机械零件或结构元件。
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本申请提供了用于石墨烯增强的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的组合物和方法。使用包含多层石墨烯的石墨烯纳米片(GNP)来增强PET,从而改善PET用于各种新应用的性质。通过混合获得包含具有分散的石墨烯纳米片的聚对苯二甲酸乙二醇酯的母料。该母料用于以0.5%至15%的重量分数形成PET‑GNP纳米复合材料。在一些实施方案中,通过双螺杆挤出将PET和GNP熔融混合。在一些实施方案中,将超声与双螺杆挤出机结合,以辅助熔融混合。在一些实施方案中,通过高速注射模塑制备PET‑GNP纳米复合材料。纳米材料提供增强PET的优点,同时最小化所获得的复合材料的密度变化。
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一种生物传感器组件,其提供了用于用在生物传感器(例如血糖传感器)中的增强的特性。生物传感器组件包含基底,以及沉积在基底上的复合材料层。复合材料层包括导电金属组分和电阻材料组分,其中导电金属组分包含一种或多种非贵金属,并且其中复合材料层中的电阻材料组分以大于20原子%的量存在。
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用于制备成型的复合材料(100)的构造模具(1),该构造模具具有至少一个为复合材料(100)成型所设置的第一平面区段(10)和与该第一平面区段基本相对的、但不是为复合材料成型所设置的第二平面区段(20)以及布置在第一平面区段和第二平面区段之间的加热装置(30),其特征在于,至少一个与第一平面区段(10、20)处于热接触的平面的金属结构(40)布置在第一平面区段(10)和第二平面区段(20)之间或者布置在第一平面区段(10)上,平面的金属结构设计用于使加热装置(30)释放的热量平面地分布。
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本发明提供触点材料和使用它的开关,其能够防止包括铜和钨的复合材料的触点材料由于在断开时产生的电弧导致的龟甲状的破裂,实现长寿命化,高效地进行寿命管理。该触点材料由Cu-W类复合材料形成,该Cu-W类复合材料包含25~70体积%的铜和30~75体积%的钨,在使钨的总量为100体积份时,颗粒径为60~200μm的粗大钨颗粒占25~100体积份。
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具有改进的防弹性质的防弹纤维复合材料的制造。更特别是具有提高的动态储能模量的防弹纤维复合材料,提高的动态储能模量与低复合材料背衬凹陷深度相关联。
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本发明披露一种复合材料制造的鞋帮。复合材料包括碳纤维材料层和柔性基底。复合材料还包括薄的TPU外涂覆层。鞋帮通常是柔性且轻质的。
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本发明涉及高能充电锂电池的隔板和相应的电池。该隔板包括陶瓷复合材料层和聚合物微孔层。陶瓷复合材料层包括无机颗粒和基质材料的混合物。陶瓷复合材料层适于至少阻挡枝晶生长并防止电子短路。聚合物层适于至少在热失控上升的情况下阻挡阳极和阴极之间的离子流动。
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用于压滤器型电解池中、由复合材料制得的双极板,所说的板包括中心部分(6)和两个端部(7,8),所说的中心部分是导电的并且通过热压石墨或导电碳粉末与防腐热塑性聚合物的粉末的混合物制得,所说的两个端部(7,8)含有用于引入新鲜电解液和排出用过的电解液和电解产物的分布孔(2,3,4和5),所说的中心部分和端部形成一个完整元件,并且该端部是通过热压石墨或导电碳粉末与热塑性聚合物的粉末的混合物而获得的,两者的比率低于中心部分的。所说的端部的混合物还可以含有非导电的化合物粉末,在这种情况下,该混合物可以不含石墨或导电碳粉末。
一种钻地旋转钻头包括钻头本体,该钻头本体包括复合材料,该复合材料具有散布在整个钛或钛基合金基体材料中的多个硬相区域或颗粒。钻头还包括布置在钻头本体的面上的切割结构。用于形成这种钻头的方法包括至少部分烧结多个硬颗粒以及多个包括钛或钛基合金材料的颗粒,以便形成包括颗粒基体复合材料的钻头本体。杆可以直接安装在钻头本体上。
半结晶聚合物‑陶瓷复合材料和方法。粉末形式和/或团粒形式的陶瓷‑聚合物复合材料包含多个核‑壳颗粒,其中:每个核‑壳颗粒包含核和围绕核的壳;核包含选自以下陶瓷的陶瓷:Al2O3、ZrO2以及Al2O3和ZrO2的组合;并且壳包含选自以下半结晶聚合物的半结晶聚合物:聚苯硫醚(PPS)、聚芳醚酮(PAEK)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、半结晶聚酰亚胺(SC PI)和半结晶聚酰胺(SC聚酰胺)。核‑壳颗粒可以是粉末形式(例如,干燥粉末)。团粒形式的邻近的核‑壳颗粒的壳联结以抵抗邻近的核‑壳颗粒的分离和相应团粒的变形。形成陶瓷‑聚合物复合材料的方法包括:将半结晶聚合物(PPS、PAEK、PBT、PP、PE、SC PI和SC聚酰胺)、溶剂和陶瓷(Al2O3和/或ZrO2)的混合物过热以使半结晶聚合物溶解在溶剂中;搅拌过热的混合物同时将混合物基本上保持在升高的温度和压力下;并且将混合物冷却以使半结晶聚合物沉淀在陶瓷颗粒上,从而形成多个本发明的半结晶聚合物‑陶瓷核‑壳颗粒。模制部件的方法包括使基本上填充模具的本发明的半结晶聚合物‑陶瓷核‑壳颗粒的粉末经受第一压力,同时该粉末处于或高于超过半结晶聚合物熔融温度(Tm)的第一温度。
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一种硬中带软的鞋底构造,该鞋底为一种碳纤维复合材料,主要包含一鞋底部以及由该鞋底部周缘一体向上延伸的包覆边,其中该鞋底部是由碳纤维复合材料结合热固性环氧树脂形成的硬质区块,而该包覆边是在碳纤维复合材料中加入热塑性聚胺酯弹性体(TPU),使得该包覆边具有适当韧性的软质区块;藉此,除了可使该碳纤维复合材料的鞋底保留原有质轻、硬度佳的鞋底部外,其一体成型兼具可挠性弯折特性的包覆边更易与鞋身包覆黏结,且结合缝形成在鞋身边,更可确保其结合的质量与更佳的结合强度。
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本实用新型提供一种带状电极的制造装置。该带状电极的制造装置具备轴向相互平行地对置的一对压力辊,在带状集电箔上沿长度方向形成有电极复合材料层的带状电极从一对压力辊之间通过时,电极复合材料层在厚度方向上受到一对压力辊的挤压而被压缩,在一对压力辊的轴向的两侧分别设置有模具,该模具被设置为,从一对压力辊中的一个压力辊所在的一侧向另一个压力辊所在的一侧突出,当带状电极从一对压力辊之间通过时,模具与带状集电箔上的未形成电极复合材料层的集电箔露出部相抵接、并将其推向所述另一个压力辊所在的一侧。基于上述结构,能够防止在电极复合材料层与集电箔露出部之间的分界部分产生褶皱、并能提高电极密度。
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本实用新型公开了一种陶瓷平板天线结构,包括:一复合材料基体、一辐射金属层、一接地金属层及一信号馈入元件。该复合材料基体由高介电常数材料及低介电常数材料所组成,其上具有一正面、一背面及一贯穿孔。该辐射金属层设于复合材料基体的正面上。该接地金属层设于复合材料基体的背面上。该信号馈入元件上具有一头部,该头部底部延伸有一杆身,该杆身的表面具有一凸起物。以该信号馈入元件攻入该贯穿孔后,以该杆身的凸起物破坏贯穿孔内壁结构而固定于贯穿孔中,该头部与该辐射金属层电性连结,该杆身末端穿出于贯穿孔时,该杆身末端不与接地金属层接触。
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本实用新型提出一种曲棍球杆打击板以及曲棍球杆,所述曲棍球杆打击板包括板状主体和包覆在板状主体外的复合材料膜层,所述板状主体包括基板和底沿板,所述底沿板与基板的底轮廓紧贴契合;该底沿板为耐磨树脂制成。所述曲棍球杆包括所述的曲棍球杆打击板和握杆,所述握杆包括内杆和包覆在内杆外的复合材料膜层,握杆外的复合材料膜层与板状主体外的复合材料膜层为一体成型。本实用新型结构稳定,耐磨性好,能够增加曲棍球杆打击板底部的强度,在曲棍球杆击球过程与冰面产生摩擦时,不易受损,有助于保持稳定的击球效果。
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