本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池用负极,其是通过浸渍在含有碱金属类的离子及催化剂的溶液中从而进行了预掺杂的非水电解质二次电池用负极,对于所述非水电解质二次电池用负极而言,负极的重量及体积不易因预掺杂而增大,并且,还能进一步提高初次充放电效率。达成上述目的的负极具有负极复合材料层,所述负极复合材料层至少包含可吸藏碱金属或碱土金属的含有硅或锡的合金系材料(A)、碳粒子(B)、含有羧酸盐的聚合物(C)、和直链聚亚苯基化合物(D),相对于合金系材料(A)及碳粒子(B)的合计而言,合金系材料(A)的比例为10体积%以上且小于60体积%,相对于负极复合材料层的总质量而言,前述负极复合材料层中的前述含有羧酸盐的聚合物(C)的量为4质量%以上且13质量%以下,含有羧酸盐的聚合物(C)的中和度为50%以上。
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本发明涉及一种用于核燃料棒的多组分包壳,其包括陶瓷组分和金属组分的组合。更具体地,本发明涉及一种包壳,该包壳包括陶瓷复合材料,该陶瓷复合材料上沉积有锆组合物以形成锆涂覆的陶瓷复合材料。该陶瓷复合材料包括陶瓷基质和多个陶瓷纤维。在核反应堆的各种负载条件期间,所述包壳有效地保护包壳结构的内容物免于暴露到高温环境。
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本发明提供用于抑制酶活性,包括治疗酶性皮炎的方法和组合物。这类组合物包含复合材料,所述复合材料含有:(A)具有表面的片状剥脱的纳米颗粒,和(B)选自第3族至第12族、铝或镁的金属,其中所述金属加载到纳米颗粒的表面上。
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本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料及其制造方法,所述负极活性材料包含:核部分,所述核部分包含碳-硅复合材料并在其中具有空穴;以及涂层,所述涂层形成所述核部分的表面上并包含磷基合金。包含在其中具有空穴的碳-硅复合材料表面上形成的磷基合金涂层的本发明的负极活性材料,通过利用磷基合金对Si基活性材料的表面进行涂布使得能够释放由锂与Si的合金化造成的体积膨胀所造成的应力。此外,根据本发明的负极活性材料层的制造方法使得能够容易地调节涂层的厚度。
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本发明涉及一种由含有金刚石复合材料制成的受热器。除了40~90体积%的金刚石含量以外,该复合材料还包含0.005~12体积%的硅-碳化合物,7~49体积%的Ag-,Au-或Al-富集相和低于5体积%的其它相,Ag-,Au-或Al-富集相对碳化硅的体积比大于4,至少60%的金刚石表面被硅-碳化合物所覆盖。优选的制造工艺包括大气压和压力帮助的渗透技术。该部件特别适合作为半导体元件的受热器。
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基于本发明的布线板具有由1层以上布线层构成的布线部,和在布线部的一侧突出而设置的第1端子部,和在布线部的另一侧设置的第2端子部。在由多层金属层构成的复合材料的表面形成具有第1端子部用开口的防护层,从第1端子部用开口只蚀刻复合材料的第1金属层而形成孔部。从防护层的开口在孔部内实施电镀,用电镀层填埋孔部内形成第1端子部。除去防护层,在复合材料上设置布线层,在该布线层上设置具有第2端子部用开口的阻焊层。在阻焊层的第2端子部用开口处实施电镀形成第2端子。除去复合材料的残留部分制成布线板。
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提供一种由复合材料制造旋翼桨叶加强杆(14)的方法和设备,其中多部件的型芯(10)用于形成复合加强杆(14)。型芯(10)通过利用组装在一起的多个部件(38,44,50,56)形成,并利用辊子组件(62)保持就位。辊子组件(62)在预复合材料预固化堆叠和压实后移除。一旦辊子组件(62)被移除,剩余型芯部件(38,44,50,56)可以彼此分离并容易地从加强杆(14)移除。型芯部件,包括辊子组件(62),然后能够再次组装和再次使用以形成其它的复合加强杆。
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本发明公开了可包含任选取代的M-氨基-硼烷配合物或复合材料的储氢材料,该复合材料包含:(i)至少一种的M-氮化合物;和(ii)包含(Y-Z)-R键的化合物。M为金属或准金属;Y为选自元素周期表的第13族的元素;Z为选自元素周期表的第15族的元素;并且R为氢(H)或烃基。
本发明涉及制备由复合材料组成的正极的方法,所述复合材料包含至少一种由铁和磷酸盐制成的活性正极材料和至少一种在锂盐存在下具有离子传导性的水溶性聚合物,所述方法包括:至少一步通过挤出混合该复合材料的组分以获得挤出的复合材料,并且其中所述挤出步骤是在含水溶剂存在下借助于共捏合块或挤出机在20-95℃的温度下进行。本发明还涉及通过所述方法获得的正极、所述电极用于制造锂电池的用途,以及其中包含所述电极的锂电池。该电极的特征具体在于它包含大于60重量%的活性材料。
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本发明公开了一种机电制品,其包括复合材料(110),所述复合材料包括聚合物和至少一个膨胀的微球体,所述微球体具有壳材料的外壳和容纳在所述外壳内的气体,其中所述聚合物至少部分地封装所述微球体,并且所述聚合物、所述壳材料以及所述气体全部具有不同的介电常数。本发明还公开了包括所述制品的装置和制备所述制品的方法。
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本发明涉及涂有导电涂料组合物的玻璃丝或玻璃丝结构,该组合物含有(以固体物重量%计):6-50%成膜剂,优选地6-45%,5-40%至少一种选自增塑剂、表面活性剂和/或分散剂的化合物,20-75%导电颗粒,0-10%掺杂剂,0-10%增稠剂,0-15%添加剂。本发明还涉及用于涂布所述丝和丝结构的导电涂料组合物,涉及其生产方法,涉及含有这些丝或丝结构的复合材料。应用于生产可利用焦耳效应加热的结构和复合材料,或可以用于用于电磁屏蔽。
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本发明公开了一种压力传感器(10),所述压力传感器包括设置在光纤(14)内的光纤布喇格光栅(FBG)应变传感器(12)、光纤应变传感器承载杆(16)和压力增强套管(18)。承载杆(16)由第一玻璃纤维环氧树脂复合材料形成,所述第一玻璃纤维环氧树脂复合材料具有在应变感测方向上的第一刚度/弹性模量。套管(18)由第二复合材料形成,所述第二复合材料与承载杆(16)的在应变感测方向上的轴向刚度相比具有更低的在应变感测方向上的轴向刚度。在所施加的静液压载荷下,套管(18)将轴向压缩载荷施加到杆(16)在套管(18)的部分上。杆(16)受到的轴向压缩应变与如果不存在套管(18)时产生在杆(16)内的轴向压缩应变相比因此在套管(18)内的区域内增加。
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公开了一种用于气动地输送固体颗粒的双组分喷嘴(200)。该喷嘴大体包括用于输送固体颗粒如高吸收性聚合物颗粒的内导管(210)和用于输送经孔板(300)导入离开所述喷嘴的固体颗粒的路径中的外气流的外导管(220)。所述外气流改善固体颗粒在沉积到基底上而形成复合材料时的重量分布。除固体颗粒之外,所述喷嘴(200)还能可选地输送其它组分,例如绒毛、粘合剂和水。还公开了一种适于包含在吸收性物品中的复合材料的生产方法。
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本发明涉及惰性的非石棉分隔体及其制备方法,该分隔体包含无机/聚合物纤条体和团聚体的复合材料,该复合材料含有约5重量%至约70重量%的有机卤碳化物聚合物纤维以及约30重量%至约95重量%的细粉碎非有机微粒,其中该非有机微粒牢固结合在所述复合纤条体和团聚体中;一定量的天然树胶增稠剂以提供在0.22sec-1下为约6270至约590cP的粘度;和惰性无机微粒粉末,其中惰性无机微粒粉末保持与无机/聚合物纤条体和团聚复合物非结合,该无机微粒粉末具有不大于1.0μm的平均颗粒尺寸,并且其存在量使得聚合物纤维复合物与非结合的无机微粒的比例为约1至25。
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一种复合叶片元件(10),其包括:由复合材料层(40)制成的翼(12)和基底(20);由混入翼(12)和基底(20)的复合材料层(40)制成的平台(38)。平台(38)包括平台支搁板(42)和多个间隔开的平台支撑件(44、46),平台支撑件(44、46)与平台搁板(42)一体构成,并混入基底的表面(26、28)。这样的叶片元件(10)的制造方法包括:提供部分地固化的翼-基底预制件(36)和平台预制件(38),平台预制件(38)包括贯穿的翼状开口(43)以及平台支撑件(44、46)预制件。翼-基底预制件(36)穿过翼状开口(43)插入,由此平台预制件(38)和翼-基底预制件(36)的协作表面并置在一起。预制件(36、38)被加热,部分地固化在一起。然后在基本上完全固化这些结构的情况下,将它们混入与预制件(36、38)的材料相适合的粘合剂。
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本公开涉及包括复合材料的散热器底座。该复合材料可以包括由导热主要材料构成的至少一层以及由导热辅助材料构成的至少一层。该复合材料可以包括复合材料的横向热导率(Kz)与平面热导率(Kx、Ky)的至少为0.1的传导比。该散热器底座可以是可与半导体芯片的形状共形的。
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本发明公开一种全固态锂电池的阴极,以及使用该阴极的二次电池系统。该阴极包括锂复合材料,制造锂复合材料的方法包括:分散要在中孔导体的孔中均匀分布的固体电解质从而提供固体电解质复合材料,以及在包括如S、Se、和Te的非金属固体的锂化合物表面上涂覆固体电解质复合材料。
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本发明涉及一种用于制造基于葵花籽皮或葵花籽壳的生物材料产品的方法,所述方法包括提供或制备复合材料(SPC PBS,SPC PBSA),其中材料通过将葵花籽皮材料或葵花籽壳材料与可生物降解的塑料、即聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚丁二酸己二酸丁二醇酯(PBSA)等复合而获得,并且复合材料优选用于制造注塑产品,例如可生物降解的容器、包装、薄膜等,尤其咖啡胶囊、茶胶囊、瓮、杯、盆栽盆、花盆等。
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本公开描述了其中导热复合材料包括非均匀吸热分布的热反应材料的系统和方法。导热复合材料可用于热调节模块中,其梯度结构被配置为将热能从靠近热源的区域转移到具有相对较大潜热吸收能力的区域。可以在框架结构中提供导热材料,该框架结构在更靠近热源的第一区域中具有较低的孔隙率,在更远离热源的第二区域中具有较高的孔隙率。可以沉积热反应材料,使其布置在导热材料框架结构的孔隙内,其中导热复合材料的第一区域中的热反应材料的密度低于导电复合材料第二区域中的热反应材料的密度。
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在一个实施方式中,一种方法可以包括将复合材料加热成粘性形式,其中,复合材料包括热塑性塑料和多个增强纤维,其中,所述多个增强纤维在热塑性塑料内随机地排列。该方法还可以包括挤出多股复合材料,其中,挤出所述多股使得每股内的所述多个增强纤维对齐。该方法还可以包括将所述多股复合材料排列成形成模具工具,其中,模具工具构造成在加热的温度处对复合结构进行模制,并且其中,模具工具包括各向异性的热膨胀性能,其中,各向异性的热膨胀性能基于所述多个增强纤维在模具工具内的取向。
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一种具有从纱架到铺层平台的简化的纤维递送路径的复合铺放机器。托架安装成用于沿顶梁的长度在Y轴线方向上的运动。具有可移动的压实辊的复合铺放头部由所述托架支撑。所述顶梁的一个端部处的静止纱架形成复合材料带,所述复合材料带具有在X轴线上延伸的宽度。铺层平台安装成用于在X轴线上的运动和围绕C轴线的旋转运动,所述C轴线垂直于所述X和Y轴线。所述头部在所述Y轴线上的运动、所述可移动的压实辊和所述铺层平台X轴线和C轴线的运动允许所述头部以任何取向在Y轴线的两个方向上将复合材料施加给所述铺层平台而不使复合材料带相对所述X和Y轴线扭转。
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本发明提供一种炭黑分散液,其与以往的树脂型分散剂相比,粘度低且高浓度的分散性、储藏稳定性优良,并且以N-甲基-2-吡咯烷酮作为溶剂。另外,还提供一种均质且具有良好涂膜物理性质和低表面电阻的电池电极复合材料层以及具有该电池电极复合材料层而成的锂离子二次电池。这些课题是通过所述炭黑分散液来解决,该炭黑分散液,例如是含有炭黑、作为分散剂的聚乙烯醇(或者与颜料衍生物组合使用)、作为溶剂的N-甲基-2-吡咯烷酮而成的炭黑分散液,其特征在于,聚乙烯醇的皂化度为60~85mol%,当设定炭黑的BET比表面积为X?m2/g、聚乙烯醇相对于1g炭黑的添加量为aX?g时,a为0.00017≤a≤0.00256的范围。
一种用于制造多孔、可压缩的物品的组合物,该组合物包括:多个加强纤维、多个聚砜纤维和多个聚合粘合剂纤维的组合,其中,聚合粘合剂纤维具有比聚砜纤维低的熔点;用于形成多孔、可压缩的物品的方法;和含有多孔、可压缩的物品的物品。也公开了包括热成型的双基质复合材料的物品,其中,复合材料表现出如通过FAR?25.853(OSU检验)测量的到达峰值释放的时间,如通过FAR?25.853(OUS检验)测量的,2分钟总热释放,和根据ASTM?E-662(FAR/JAR?25.853)确定的,在4分钟小于200的NBS光学烟雾密度。
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本发明的一个目的是提供一种具有高发光效率、较少缺陷并和低电压的发光元件,以及含有这样的发光元件的发光器件。本发明的另一个目的是提供一种与传统的方式相比更简单的制备这样发光元件的方法。本发明的一种发光元件包括一对电极、含有复合材料的层和发光区域;其中含有复合材料的层含有有机化合物和无机化合物;发光区域包含高发光性材料和高载流子传输性材料,高发光性材料的高浓度区域和高载流子传输性材料的高浓度区域在该发光区域中交替层叠。
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本发明提供一种在均匀分散碳纳米纤维的同时提高刚性的碳纤维复合金属材料及其制造方法。碳纤维复合金属材料的制造方法包括:工序(a),混合弹性体(30)、增强填料(50)、以及碳纳米纤维(40),并利用剪切力使其分散而获得碳纤维复合材料;以及工序(b),将碳纤维复合材料的弹性体与金属材料置换,其中,增强填料(50)至少提高金属材料的刚性。
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自撑式材料是由母体金属与硼源反应性渗透所 生成的复合材料制成的,复合材料包括了母体金属硼 化物和金属。 待渗透的物质含有一种或多种掺有硼源的惰性 填料,以便通过反应性渗透制造复合材料。这种复合 材料包括金属基体和埋入填料的母体金属硼化物。 改变或控制各种反应物的相对量和工艺条件,以得到 含不同体积百分率的陶瓷、金属和/或孔隙的材 料。
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本发明提供几乎不会发生基材被侵食现象,并且耐腐蚀性、焊接生产率良好的焊接用包覆材料、使用其的焊接方法以及焊接制品。本发明的焊接用包覆材料(10)由在基材(11)表面成为一体地设置焊料层(15)而形成的复合材料构成,其与被焊接部件焊接,其特征在于,由在基材(11)表面成为一体地设置从基材(11)侧依次层积有Ni层(12)、Ti层(13)、Fe-Ni合金层(14)的焊料层而形成的复合材料构成,Fe成分在该焊料层(15)全体中所占的重量比为25~40重量%,并且Ni成分在焊料层(15)全体中所占的重量W1与Ni成分和Ti成分在焊料层(15)全体中所占的重量总和W2之比W1/W2为0.56~0.66。
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一种复合材料,其适宜作为抵御风吹碎片(如因龙卷风引起的碎片)的建筑物的组成部分,该复合材料包括由含有用树脂粘在一起的高强度纤维的织物制成的第一层和由结构盖板材料(如胶合板)制成的第二层。
车轮(20)具有本体(23)、与轨道头部顶面接触的着轨面、及凸缘(25),在着轨面的至少与轨道接触的部分设置由陶瓷颗粒弥散强化铝基复合材料构成的着轨面形成体(24),该陶瓷颗粒弥散强化铝基复合材料在铝合金中含有陶瓷颗粒。着轨面形成体(24)形成为环状,嵌入到本体(23)的着轨面形成体接受部(23a),由固定构件(27)固定于本体。
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本发明涉及一种纺织机,包含至少一个牵伸装置,该牵伸装置用于对一个纤维复合材料(1)进行牵伸处理,其中所述牵伸装置含有一个牵伸区域(2)以及一个沿所述纤维复合材料(1)的传输方向被放置在所述牵伸区域(2)的下游的压缩区域(3),其中所述压缩区域(3)具有一个所述纤维复合材料(1)必须经过的抽吸元件(4),该抽吸元件(4)用于压缩在所述牵伸区域内进行过牵伸处理的所述纤维复合材料(1),其中所述抽吸元件(4)在一个运行位置与所述纺织机的一个抽吸管道(5)相连。本发明提出,所述抽吸元件(4)被固定在一个移动式安装的支撑臂(6)上,并且相对于所述抽吸管道(5),在借助所述支撑臂(6)的情况下,可以把所述抽吸元件(4)移动到一个维护位置。
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