919
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不透流体的壁蒙皮提供了间隙空间。壁由复合材料形成,复合材料包括多个层,所述多个层包括:第一柔性材料层,其至少一个表面上具有粘合剂,用于附接到结构壁;包括间隔物的层;和第二柔性材料层;复合材料的层附接到结构壁并且彼此之间通过相邻层之间的粘合剂附接,并且,间隔物在所述复合材料内的所述第一和第二柔性材料层之间提供间隙空间。第二柔性层包括第一重量的织造玻璃纤维织物和第二重量的织造玻璃纤维织物带的重叠片材,第一重量比第二重量重,其中,每个重叠片材呈现自由边缘,所述带位于自由边缘上并附接到重叠部和第一重量的织造玻璃纤维织物的重叠片材,无溶剂环氧树脂涂层施加到第二柔性层的远离结构壁的表面上,所述涂层固化以形成硬质不透流体层。
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本发明涉及一种盘式转子马达(1、26),其具有至少一个定子(3、4、28、31)和至少一个盘形的转子(2、27),该定子具有至少一个电定子绕阻(14)和定子齿(11),这些定子齿由软磁复合材料粉构造出齿颈(12),该转子具有仅由铁氧体磁体(7、8)形成的、至少用于形成扭矩的永磁磁极(9),其中,转子(2、27)和定子(3、4、28、31)相互平行地定向,并且通过轴向间隙(5)彼此间隔开。为了在成本、重量或结构大小以及功率密度和扭矩密度之间找到最优状态,根据本发明提出,将定子齿(11)分别以联接在它们的齿颈(12)上的、由软磁复合材料粉构成的齿端部(15)结束,该齿端部(15)相对于齿颈(12)在其横截面积(AE)上扩宽了。
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本发明提供一种在45℃左右的高温下的充放电循环后的容量保持率高的非水电解质蓄电元件以及这样的非水电解质蓄电元件的制造方法。本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备具有正极复合材料的正极,上述正极复合材料含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷原子,在利用X射线光电子能谱法得到的上述正极复合材料的谱图中,P2p的峰位置为134.7eV以下。本发明的另一个方式是一种非水电解质蓄电元件的制造方法,其具备使用含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷的含氧酸的正极复合材料糊来形成正极的工序。
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本发明涉及一种纤维复合部件(17)和一种用于生产纤维复合部件(17)的方法,纤维复合部件用于航空器,特别是用于航空器机舱内部、桌面(21)或其类似物,纤维复合部件(17)由基体复合材料(19)和支撑结构形成,其中基体复合材料(19)由切割纤维、可固化树脂和阻燃剂形成,支撑结构由尺寸稳定的纤维复合物(18)和/或金属型材形成,将基体复合材料(19)与支撑结构一起引入部件模具中并固化以形成纤维复合部件(17),支撑结构至少部分地与基体复合材料(19)结合。
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一种多层复合结构及其形成方法,该多层复合结构包括第一复合纤维层、第二复合纤维层和粘结剂。粘结剂设置在第一复合材料层和第二复合材料层之间,并在第一复合材料层和第二复合材料层之间形成第一粘结部和第二粘结部,第一粘结部和第二粘结部通过间隙分开,该间隙被配置为隔离第一粘结部的脱粘以防止扩散至第二粘结部。
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本发明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。
1043
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本发明涉及用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法。具体而言,用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法包括通过在无水乙醇中溶解硫化锂制备硫化锂溶液。通过将碳纤维混合至硫化锂溶液制备混合物。通过干燥碳纤维和硫化锂溶液的混合物以在碳纤维的表面上沉积硫化锂制备硫化锂-碳纤维复合材料。在400℃至600℃加热硫化锂-碳纤维复合材料。
1012
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一种包含聚烯烃、碳纳米管和聚(羟基羧酸)的树脂组合物。本发明还包括通过下述步骤制备包含聚烯烃、碳纳米管和聚(羟基羧酸)的树脂组合物的方法:(i)将聚(羟基羧酸)与碳纳米管共混以形成复合材料,(ii)将所述复合材料与聚烯烃共混。本发明还要求保护聚(羟基羧酸)作为相容剂以将碳纳米管共混到聚烯烃中的用途。
690
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防止热硬化时流出的树脂进入金属材料的整个层间,实现高品质化。在纤维强化树脂与金属的接合构造中,将由金属材料和纤维强化树脂复合材料构成的要素作为一片,以阶梯状构造在厚度方向重叠的方式层叠多片,将金属材料和纤维强化树脂复合材料粘合,并且相邻的要素之间在重叠面处接合,该金属材料形成使构成阶梯状接合面的端部随着朝向该端部的端面方向而阶段性地变薄的阶梯状构造,该纤维强化树脂复合材料利用端部将阶梯状构造上方平坦地填充而进行层叠。在金属材料的外端部形成对相邻的金属材料的接合面进行焊接而接合的主焊接部。在与主焊接部相比的纤维强化树脂复合材料侧,形成在厚度方向上将所有的金属材料进行焊接而成的副焊接部。
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本发明公开了一种具有外壳(18)的剃刀架(14),该外壳具有由前壁(42)和后壁(44)限定的口袋(40)。所述口袋具有底座表面(90),并且所述前壁和后壁中的至少一个包括柔性片段(50)。一个或更多个刀片(20)安装在外壳内。提供了一种细长的包括剃刮助剂复合材料的皮肤接触构件(22),所述复合材料具有一种或更多种可用水浸出的剃刮助剂材料。所述细长的皮肤接触构件具有包括上皮肤接触表面(32)的主体部分(30)和至少部分地设置在口袋内的基座部分(34)。所述基座部分具有与底座表面间隔开的底部表面(36)。所述基座部分从主体部分横向向外延伸,并且与所述一个或更多个柔性片段机械接合以将皮肤接触构件固定到外壳。
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本申请提供了碳纳米管复合材料及其制备方法,该复合材料通过在50-400atm的亚临界或超临界条件下处理含有碳纳米管、至少一种除碳纳米管以外的碳化合物和分散介质的混合物而获得。更具体地,制备碳纳米管复合材料的方法包括:在1-400atm的压力下将含有碳纳米管、至少一种除碳纳米管以外的碳化合物和分散介质的混合物引入预热单元,以预热该混合物;在50-400atm的亚临界或超临界条件下处理经预热的混合物;将所产生的产物冷却和减压至0-100℃和1-10atm;以及回收经冷却和减压的产物。本申请还提供了以连续方式制备碳纳米管复合材料的装置。
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一种有俯仰区的复合柔性梁,俯仰区包括单向玻璃纤维材料层压芯板和粘接到由芯板限定的配合面上的单向石墨材料层压面板。芯板和面板形成大于或等于10的长宽比并形成倒角边缘表面。该表面相对俯仰区襟翼弯曲中性轴线形成临界锐角α并限定设在距轴线垂直距离X处的侧边缘。α约14—22度,X是俯仰区厚度尺寸约12.5—37.5%。梁包括有由单向和离轴复合材料组成的第一和第二过渡子区的内侧过渡区。第二子区形成宽度二次曲线和临界宽度过渡子区。离轴复合材料限定了其百分比,临界过渡子区中的百分比是由最佳曲线限定的。
1017
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本发明提供一种复合材料,用于制造矫正术弹性的绷带,供借助紧缩支承人体部分。复合材料具有中心层(110),内层(130)和外层(120)。中心层在其一个侧面具有一组沟槽(100),它们相互交叉以限定网格图案,其功能为作为沿中心层宽度和长度的通道,以促进被支承的人体部分的热量和水分发散。一组切口(150)通过中心层的整个深度延伸,以及跨过中心层的表面区分布,而仍保持足够的弹性和密度以提供适当的紧缩支承。在本发明的一个实施例中,中心层具有一组弧形的狭缝(250),它限定了仍与中心层铰接连接的小片部分(255)。
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本发明提供一种用于制造矫形弹性绷带的复合材料,这种绷带可加压支承人体的一部分。该复合材料包括中央层(110)、内侧层(120)和外侧层(130)。在中央层的一个侧面上具有许多沟槽(140),这些沟槽彼此相交,形成起通道作用的格子结构,此通道沿中央层的宽度和长度延伸,以促使受支承人体部分的热量和潮气的排出。许多切口(150)穿过中央层的整个厚度,分布在该层的表面,但可以保持充分的弹性和密度,从而提供足够的加压支承。
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本发明涉及一种即使在流体介质流动中断的情况下也能保持管道中流体介质温度的方法。在第一步中,产生包括潜热储存材料(2)和基质材料(3)的储热层(1)。在第二步骤中,储热层(1)围绕管道(4)设置并随后用隔热材料(5)包裹,或者使得储热层(1)与隔热材料(5)接触,由此获得储热隔热复合材料(51),并且随后用储热隔热复合材料(51)包裹管道(4),以使得储热隔热复合材料(51)的储热层(1)位于管道(4)与储热隔热复合材料(51)的隔热材料(5)之间。
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本发明涉及复合结构损伤的检测和评估。一种用于监测由复合材料构成的已修复飞行器部件的结构完整性的方法,其包括:(a)将修复复合材料的多个板层放置在部件上的修复部位上,其中传感器被设置在两个板层之间;(b)固化修复复合材料的板层,使得传感器嵌入其中的修复复合材料粘合到修复部位;(c)在飞行器的飞行之前从传感器获取第一传感器数据;(d)在飞行期间或之后从传感器获取第二传感器数据;(e)比较第一传感器数据和第二传感器数据;(f)识别第一和第二传感器数据之间的差别,其指示了结构改变;以及(g)确定所识别的差别是否指示结构改变超出了指定阈值。步骤(c)到(g)由计算机系统执行。
765
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本发明涉及组合物,其包含A)?55至75重量份的至少一种聚合物,选自芳族的聚碳酸酯和芳族的聚酯碳酸酯,B)?25至45重量份的至少一种混合物,其包含至少一种基于丁二烯的通过乳液聚合、悬浮聚合或溶液聚合而制备的接枝聚合物和至少一种不含聚丁二烯的乙烯基(共)聚合物,C)?0.1至20.0重量份?(分别基于组分A和B的总和)?的至少一种聚合物添加剂,其中所述聚丁二烯含量基于组分A和B的重量份的总和为10至20重量%,和其中组分B的不含丁二烯的乙烯基(共)聚合物的总含量基于组分A和B的重量份的总和为12至23重量%,和其中在聚碳酸酯组合物中的组分A和B的重量份总和标准化为100;以及由所述组合物和聚氨酯层构成的复合材料构件,其特征在于所述两个层之间的改善的粘合性;以及制备这样的复合材料构件的方法。
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本发明提供一种制品,其包括基材;聚合物涂层;以及设置在基材和聚合物涂层之间的中间层,该中间层包括碳复合材料,其中,碳复合材料包括碳和含有以下物质中的一种或多种的粘结剂:SiO2、Si、B、B2O3、金属或金属的合金;并且其中,金属包括以下物质中的一种或多种:铝、铜、钛、镍、钨、铬、铁、锰、锆、铪、钒、铌、钼、锡、铋、锑、铅、镉或硒。
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本发明涉及一种二次电池用负极,包含:线型集电器;金属基负极活性材料层,所述金属基负极活性材料层形成在所述线型集电器的表面上并包含金属活性材料;以及石墨基负极复合材料层,所述石墨基负极复合材料层形成在所述金属基负极活性材料层的表面上并包含石墨基活性材料、导电材料和第一聚合物粘合剂的混合物。本发明的负极具有与所述石墨基负极复合材料层一起充当缓冲层的所述金属基负极活性材料层,由此即使在充电和放电过程期间发生过度体积膨胀时仍可防止所述金属活性材料分离或剥离。此外,所述石墨基负极复合材料层对有机电解质溶液具有良好的亲合力以补偿所述金属活性材料对有机电解质溶液的亲合力低的缺陷。
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公开了一种用于场致发光器件中的复合材料。所述复合材料包括:具有第一表面能的聚合物材料;和分散于所述聚合物材料之中的磷光性材料。所述磷光性材料具有第二表面能,所述第一表面能和第二表面能均在约32至约46dyne/cm之间。对于1mil厚的阻挡层来说,在100°F下持续24小时时间内,所述聚合物材料的湿气渗透率为至少1克/100平方英寸。
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印刷电路用基材10,包含由塑料与陶瓷构成的片状复合材料11,以及按规定节距固定在复合材料中的金属线12,其中基材10的两面借助金属线12彼此电连接。生产印刷电路用基材的方法,它包括:在模具中按给定节距绷紧导电金属线,然后向模具中倒入由塑料与陶瓷构成的复合材料,使复合材料固化,然后,沿大致垂直于金属线的方向将获得的材料切成片。可保证良好的电连接,且可防止使用期间在基材与导电层之间以及绝缘材料与金属线之间的脱离。可获得高密度和优异尺寸精度的印刷电路板。
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具有多圈高拉伸强度复合材料的螺旋带由下列步骤制成:将多根连续的高拉伸强度纤维供过未固化树脂以形成一扁带;将扁带贴附于有至少一基本平的表面的隔粘带以形成一叠层带;将叠层带卷绕在一心轴上以形成叠压的许多圈;使复合材料带内的树脂固化以使各圈定形成一螺旋形状;然后将隔粘带从复合带上剥下。本方法的螺旋带圈有基本上的平表面和弹性记忆。这种带可用来包绕加强具有径向向外的内力的轴向延伸结构,并在包绕时用粘结剂层使带的各圈保持在位。
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本发明提供通过原位产生的金属纳米粒子对核酸直接和选择性敷金属的改进方法,其中将一种核酸特异性金属络合物与核酸反应,产生一种金属络合物-核酸缀合物,去除未缀合的金属络合物和/或未缀合的副产物,然后将所述金属络合物-核酸缀合物与一种还原剂反应,产生一种金属纳米粒子-核酸复合材料。所述金属纳米粒子-核酸复合材料可以用于例如纳米导线的形成、用于允许高密度布置的电子网络和电路。
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本发明涉及一种可用于制造复合材料或部件的织物骨架(1),包括:含有由第一类型复合材料形成的纤维段(3A)的中心层(3),所述纤维段(3A)在其形成层之前接受使其永久卷曲的处理;包括化学纤维段(7)与加强纤维段(4)的混合物的外层(21,22),所述化学纤维段(7)事先接受在其上形成永久卷曲的处理,所述外层(21,22)的至少一些化学纤维段(7)的长度的一部分进入所述中心层(3)内。所述外层的第一化学纤维段(70)至少部分地彼此粘合并粘合到所述织物骨架(1)的其它纤维段(3A,4)。
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本发明涉及一种用于吸收性制品(1)的固定装置,所述固定装置的形式为带(9)。该带包括至少一个带部分(9A,9B,201),其中该带部分(9A,9B,201)包括至少一个非织造层。该带部分中的至少一个非织造层为复合材料,该复合材料包括合成连续纤丝和天然纤维。
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