863
0
本发明提供了一种压花装饰复合层压材料中间层,用于降低通过玻璃层压板的紫外线和红外线能量透射率。本发明的中间层包括设置在第一和第二粘合层之间的压花装饰复合材料,例如PVB。本发明的压花装饰复合材料包括第一聚合载体膜,例如PET,具有设置于其上的金属涂层,由此形成金属化薄膜。然后金属化薄膜通过使用粘合剂而粘合到第二聚合物载体膜,以形成装饰复合材料。然后装饰复合材料进行有目的的压花,使其具有以与粘合到聚合载体膜的平面呈不同角度的凸出,由此形成预期的压花装饰复合材料。
本发明涉及一种制备吸水性聚合物结构体的方法,包括以下方法步骤:I)提供未处理的吸水性聚合物结构体;II)使未处理的吸水性聚合物结构体与含有二价或更高价的金属阳离子和至少一种有机碱作为阴离子的盐接触。本发明还涉及可通过该方法得到的吸水性聚合物结构体,含有吸水性聚合物结构体和基材的复合材料,一种制备复合材料的方法,可通过该方法得到的复合材料,化学产品如含有吸水性聚合物结构体或复合材料的泡沫体、模塑制品和纤维,吸水性聚合物结构体或复合材料在化学产品中的用途,以及盐在吸水性聚合物结构体表面处理中的用途。
683
0
本发明涉及用于井口基座凸缘的原位修补方法,其中在受损表面(31)上铺敷至少一层可聚合复合材料层(4),在复合材料层(4)上设置弹性密封件(5),以及设置加强卡箍(6),该加强卡箍(6)适于将密封件(5)压在凸缘(3)的复合材料(4)所覆盖的表面上。本发明还涉及用于井口基座凸缘的原位修补的装置,包括铺敷在受损表面(3)上的至少一层可聚合复合材料层(4)、设置在之前铺敷的复合材料上的弹性密封件(5)、以及设置成将密封件(5)压在受损表面(31)上的加强卡箍(3)。
1139
0
一种对地下地层进行射孔的方法,包括:将聚能射孔弹和反应复合材料定位在载体中;将该载体定位在井眼中;引爆所述聚能射孔弹;以及利用由引爆的聚能射孔弹所产生的冲击使反应复合材料分解。所述方法还可以包括通过利用由聚能射孔弹的引爆所产生的碳和热量以及分解的反应复合材料的氧组分来引发第一爆燃。用于实施所述方法的系统,包括:载体,定位在载体中的聚能射孔弹;和定位在载体中的反应复合材料。可以将所述反应复合材料配置成在聚能射孔弹引爆时分解。
本发明要解决的问题在于,提供一种二次电池用电极,所述二次电池用电极不增加粘合剂的添加量,可以获得在基材与复合材料层之间的充分的剥离强度。为了解决上述问题,提供一种二次电池用电极,具有:基材;及,复合材料层,由电极复合材料构成,所述电极复合材料包含活性物质及粘合剂;并且,复合材料层具有层叠在基材上的至少两层的多层结构,在复合材料层的多层结构中,层叠在基材表面的第一复合材料层与其他复合材料层相比,粘合剂的含有浓度更高。第一复合材料层的厚度优选为其他复合材料层的总厚度以下。
1063
0
一种可分离结构(10),包括由活性烟火材料分离或断开的复合材料。根据一个实施例,所述结构包括一对复合叠层结构部分(12,14),每个复合叠层结构部分均包括多个复合材料层(16,18)。所述部分均延伸进入重叠区(20),所述两个结构部分的复合层可在所述重叠区中交替设置,相互重叠。活性材料(24)也设置在所述重叠区内,例如位于成对复合材料层之间的层(29)内。可点燃所述活性材料,以破坏位于所述重叠区内的所述烟火材料以及所述复合材料层的基体或树脂材料。这使得所述结构沿位于所述重叠区内的分离线分离。无需断开所述复合材料的纤维就可发生所述分离。
1201
0
在电池容器内具备卷绕有正极、负极及隔板的电极卷绕组和电解液、放电容量为30Ah以上125Ah以下的锂离子电池中,将具有集电体和涂敷在其两面的正极复合材料的正极的正极复合材料设定为以下的构成。正极复合材料含有层状型锂·镍·锰·钴复合氧化物(NMC)与橄榄石型磷酸铁锂(LFP)的混合活性物质,正极复合材料的密度为2.0g/cm3以上2.6g/cm3以下,且正极复合材料的涂敷量为100g/m2以上200g/m2以下。还有,将混合活性物质的重量比(NMC/LFP)设定为10/90以上60/40以下。或者,在将放电容量设定为X、将上述重量比设定为Y的情况下,满足Y<-0.0067X+1.84(30≤X≤125)的关系。
929
0
一种由预浸渍的或粘合剂交联的多向的纤维复合材料(2)制造多维造型的预成型件的方法和成型模具,包括一个上方的和一个下方的模具部分(4、5)以及一个包围这两个模具部分的、在这两个模具部分关闭时以能补充拉入纤维复合材料的方式摩擦锁合地固定纤维复合材料的夹紧框(6),这两个模具部分在关闭位置中在它们之间限定相应于预成型件进行造型的模具间隙(3),按本发明,为补偿较弱造型的模具间隙区域上的材料过剩,两个模具部分(4、5)设有模制元件(13、14),它们在设置在预成型件的切边区域中且在它们之间限定同步于两个模具部分的闭合运动从材料开始变形起逐渐卷边状的用于纤维复合材料(2)的拉深间隙(15)并且/或者所述夹紧框(6)的夹紧面相对于模具部分之一(5)的进入面(10)在变形阶段高度可调,使得在进入面上形成用于补充进入模具间隙(3)中的纤维复合材料(2)的拉紧边缘(11),由此能实现在褶皱形成或其它缺陷形成方面制造质量明显提高的预成型件。
本发明的主题是一种以硬质材料覆层的,由金属、硬质金属、金属陶瓷或陶瓷制成的体,其以TiSiCN复合材料层或含有至少一个TiSiCN复合材料层的多层层体系覆层,其中,根据本发明,TiSiCN复合材料层是借助热化学气相沉积方法而不附加等离子体激发地制造的纳米复合材料层,其含有由带有在5nm和150nm之间的微晶尺寸的TiCxN1-x组成的纳米晶相以及由非晶的SiCxNy组成的第二相。根据本发明的层的突出之处在于高硬度、高氧化耐受性和温度耐受性以及高粘附性。为了制造这种TiSiCN纳米复合材料层,本发明包含一种方法,其中,该层在含有一种或多种卤化钛、一种或多种含硅前体、氢、以及带有碳原子和氮原子的反应性化合物和/或氮化合物和/或碳氢化合物和/或惰性气体的气体混合物中通过热化学气相沉积工艺在700℃和1100℃之间的温度并且在10Pa和101.3kPa之间的压力下不附加等离子体激发地沉积,其中,卤化钛和含硅前体的摩尔比例选择为,使得在气体混合物中Si与Ti的原子比例大于1。根据本发明的方法使得在工业条件下也能够成本低廉地生产这种类型的覆层。
1150
0
介绍的限流装置包括第1和第2电极;位于第1和第2电极之间的复合材料,所述复合材料含:(a)粘接剂、和(b)导电填料;给装置提供电阻不均匀分布的薄层;增强复合材料用的网材;和对着复合材料给电极加压用的加压器,其中,网材放在不包括薄层的复合材料体内。该限流装置简单并能重复使用,并能适合多种用途,包括高电压/电流配电系统,以防止高故障电流损坏敏感元件。装置有坚固构件,它使装置能重复经受因高电压/电流电路中转换过程出现的强大机械应力和热应力。该装置不依赖PTCR效应而进行限流工作。
本发明涉及用于原位3轴扫描和检测在静态和循环测试条件下负载的CFRP复合材料(150)中的缺陷的集成系统和方法。该系统包括与扫描系统(20)集成的测试系统(10),该扫描系统包括:探针组件(52),其用于在安装在测试系统上的CFRP复合材料(150)的表面上产生涡流;以及3D扫描器组件(60),其用于探针组件(50)在CFRP复合材料(150)的整个表面区域上沿X轴、Y轴和Z轴移动。操作者控制台(70)连接到测试系统和扫描系统(20),用于控制(3)测试系统中的机械测试过程以及用于控制探针组件(52)以同步方式沿X轴、Y轴和Z轴的三维运动。这种系统和方法实现了对CFRP复合材料(150)的(3D)自动和同步3D扫描,以在机械测试之前/期间/之后准确地检测CFRP复合材料(150)中的缺陷,而不中断机械测试过程。
706
0
非水电解质二次电池的负极合剂具备:包含含Si材料及碳材料的负极活性物质、和碳纳米管。含Si材料包含锂硅酸盐相和/或碳相内分散有Si颗粒的第1复合材料、和SiO2相内分散有Si颗粒的第2复合材料中的至少第1复合材料。第1复合材料相对于第1复合材料与第2复合材料的总计的质量比X、和第1复合材料与第2复合材料的总计相对于第1复合材料、第2复合材料与碳材料的总计的质量比Y满足关系式(1):100Y‑32.2X5+65.479X4‑55.832X3+18.116X2‑6.9275X‑3.5356<0、X≤1、且0.06≤Y。非水电解质包含LiPF6和LiN(SO2F)2。
944
0
本发明提供一种含有疏水性复合材料涂层的制品,和形成一种疏水性复合材料涂层的方法。所述形成一种疏水性复合材料涂层的方法可包括提供一种基材,其中所述基材可含有至少一个区域。所述方法还可包括提供一种包括多个碳纳米管、一种稳定剂、一种疏水性聚合物和一种溶剂的分散体,其中所述多个碳纳米管可选自单壁碳纳米管和多壁碳纳米管,并且其中所述多个碳纳米管的每一个具有至少约10的长径比。所述方法还可包括将分散体涂布于所述一个区域以形成涂布的基材,并加热该涂布的基材以形成一种疏水性复合材料涂层,从而使所述疏水性复合材料涂层具有至少约120°的水接触角。
853
0
本发明涉及吸水性聚合物结构体,其基于吸水性聚合物结构体的总重量计包含0.001~10WT%的着色剂,其中所述吸水性聚合物结构体的特征在于通过本文所述的测试方法确定的根据LAB颜色系统的L值低于90,或其中所述着色剂均匀地分布在吸水性聚合物结构体的内部。本发明还涉及生产吸水性聚合物结构体的方法、可通过此方法获得的吸水性聚合物结构体、包含吸水性聚合物结构体和基材的复合材料、生产复合材料的方法、可通过此方法获得的复合材料、包含吸水性聚合物结构体或复合材料的化学制品、以及吸水性聚合物结构体或复合材料在化学制品中的用途。
868
0
公开有一种模制其中含有连续纤维的复合结构(10)的方法。该方法包括以下步骤:在模具(20)中压缩第一复合材料(28);在第一复合材料(28)中形成腔(32);将其中含有连续纤维的第二复合材料(34)放置在第一复合材料(28)中形成的腔(32)中,以使连续纤维的移动和变形最小化;压缩第一复合材料(28),以使得第一复合材料(28)的压缩使得第一复合材料(28)向第二复合材料(34)的边缘流动;以及允许第一复合材料(28)在模制温度和压力下粘合到第二复合材料(34),以形成复合结构(10)。
1076
0
公开了环境友好型聚合物复合材料和可由该复合材料形成的产品。所述聚合物复合材料可包括由衍生自可再生资源的纤维增强的丙交酯基聚合物基质,和任选地包括一种或多种有益试剂,例如天然存在的UV阻断剂或吸收剂、抗氧化剂、抗菌剂等。所述复合材料可根据低能量成型法形成期望的结构体,并可设计为用于可控降解。在一个特定实施方式中,所述复合材料可形成为用于制造存储和保护环境敏感性物质的容器,所述物质例如为药品或营养品。有利地所述公开的材料可全部由可再生资源形成。
708
0
实施例通常涉及附着摩擦力表面和用于形成附着摩擦力表面的方法。附着摩擦力表面可包括复合材料,所述复合材料包括从复合材料延伸的、与复合材料的表面正交定向的玻璃纤维,其中,当附着摩擦力表面接触带冰表面时,玻璃纤维能够操作成穿透带冰表面的类液体顶层以提供与类液体顶层下方的冰层的抓力。用于形成附着摩擦力表面的方法可包括将玻璃纤维集成到复合材料中;在复合材料内使玻璃纤维定向,以使得玻璃纤维近似与复合材料的表面正交定向;分裂复合材料以暴露玻璃纤维,其中,玻璃纤维从复合材料的表面延伸;以及将分裂的复合材料形成到附着摩擦力表面中。
874
0
一种聚合物复合材料,由官能化碳纳米管和能与该官能化纳米管起化学反应的单体的聚合混合物构成。碳纳米管是通过与氧化或其他化学介质借助化学反应或物理吸附实现官能化的。纳米管已反应的表面碳用能与该表面碳和选择的单体起反应的化学部分进一步官能化。首先将官能化纳米管分散到载体如水、醇或液化单体中,然后混合物进行聚合。聚合反应产生聚合物链从而不断增加键合到纳米管表面碳上的重量。复合材料可由某些嵌入复合材料中但不固定到纳米管上的聚合物链组成。制成的复合材料提供优于仅物理混合而不键合到纳米管表面碳上的聚合物复合材料的化学、物理和电学性质。
887
0
本发明公开了包括含有复合材料的电极的电化学电池,其中所述复合材料包含活性物质、石墨和粘结剂。所述复合材料中石墨的量大于所述复合材料中所述活性物质和石墨总体积的约20体积%。所述复合材料的孔隙率小于约20%。所述电池还包括含有碳酸亚乙烯酯衍生物或卤代碳酸亚乙酯衍生物的电解质。
1052
0
一种锂二次电池,其中包括:锂可多次充电正极和负极以及非水电解液,其特征在于,正极或负极的至少一个是含有下述(A)、(B)、(C)中任一个的电极,(A)是把碳粉末和粘合剂作为构成成分的复合材料,是用硅烷耦合剂处理该构成成分而形成的复合材料;(B)是含有石墨粉末70—99重量%和仿石墨质碳黑30—1重量%的混合碳粉末同粘合剂的复合材料;(C)是把锂和过渡性金属的复合氧化物粉末、导电材料粉末和粘合剂作为构成成分的复合材料,是用硅烷耦合剂处理该构成成分而形成的复合材料。
1118
0
本发明涉及一种修理过程和修理的构件。具体而言,公开了一种基质复合材料构件修理过程。基质复合材料修理过程包括将修理材料应用于基质复合材料构件、利用外部固定机构将修理材料固定于基质复合材料构件、并且在由外部固定机构固定期间固化修理材料来将修理材料粘结于基质复合材料构件。基质复合材料构件选自由陶瓷基质复合材料、聚合物基质复合材料和金属基质复合材料构成的集合。在另一个实施例中,修理过程包括将部分地固化的修理材料应用于基质复合材料构件、并且固化修理材料来将修理材料粘结于基质复合材料构件,外部固定机构在整个固化周期内固定修理材料。在另一个实施例中,外部固定机构在修理过程期间消耗或分解。
874
0
本发明涉及一种用于产生电流的锂-硫电池阴极中的固体复合材料,其中所述固体复合材料基于该固体复合材料总量包含:1-75重量%的膨胀石墨,25-99重量%的硫,0-50重量%的一种或多种非膨胀石墨的其他导电剂,和0-50重量%的一种或多种粘合剂;一种产生电流的锂-硫电池,其包括:(i)包含所述固体复合材料的阴极,(ii)阳极和(iii)置于所述阴极和所述阳极之间的电解质;和一种制备所述固体复合材料的方法,其包括如下步骤:(I)通过将硫、膨胀石墨和任选的其他组分分散于液体介质中而制备处于液体介质中且包含硫、膨胀石墨和任选的其他组分的浆料;(II)将步骤(I)中所提供的浆料浇铸于基材上或将步骤(I)中所提供的浆料置于模具中;和(III)从在步骤(II)中浇铸的浆料中移除一些或全部液体介质,从而形成固体复合材料。
1101
0
本发明公开一种高压气瓶制造方法,公开的高压气瓶制造方法,包括:a)生产衬垫的步骤,利用衬垫吹塑机生产衬垫;b)涂覆粘着剂的步骤,在所述生产的衬垫的螺纹上涂覆粘着剂;c)结合衬套(bushing)的步骤,在所述衬垫螺纹结合衬套(bushing);d)自然固化步骤,将经过所述c)步骤的衬垫在常温下放置30分钟至2小时,以使所述粘着剂自然固化;e)衬垫加热步骤,将所述衬垫的外部表面通过等离子体进行热处理;f)结合传动轴的步骤,在所述衬垫结合传动轴;g)包覆步骤,将多个玻璃纤维条与树脂及固化剂混合之后,包覆所述衬垫的外部表面;h)干燥固化步骤,将经过所述包覆步骤的复合材料容器在70℃至90℃下干燥70至90分钟;i)冷却步骤,为了使得经过所述干燥固化步骤的所述复合材料容器的表面温度下降至35℃以下,将所述复合材料容器在常温下放置15至40分钟;j)分离传动轴步骤,从所述复合材料容器分离所述传动轴;k)组装阀门步骤,在设置于所述复合材料容器的所述衬套上组装阀门;及l)检查步骤,检查包括所述复合材料容器的高压气瓶的状态。
1011
0
抗背衬变形和弹道贯穿的防弹复合材料制品。多个复合材料彼此连接以使得各相邻复合材料中的纤维在不同角度下取向。各复合材料具有至少大约100g/m2的面密度,其中弹击面复合材料的面密度大于整个多复合材料制品的总面密度的一半。
1180
0
本发明涉及用于原电池,特别是锂离子电池的阳极材料。为了改善原电池的电流密度和热稳定性,所述阳极材料包含由金属、金属合金、碳-金属氧化物复合材料、碳-金属复合材料、碳-金属合金复合材料、导电性聚合物、聚合物-金属复合材料、聚合物-金属合金复合材料或它们的复合材料形成的纳米纤维(1)。所述纳米纤维(1)可以以纳米纤维编织物、非织造织物和/或网眼织物形式形成并与电流导体(3)相连。
1095
0
一种制品(10)具有(a)织物层(11),该层有第一表面(20)及第二表面(21),由聚四氟乙烯纤维制得;(b)第一复合材料(14),该复合材料包含(i)含内有互连通道的多孔PTFE薄膜(13)以及(ii)含氟聚合物胶粘剂(12),其中所述含氟聚合物胶粘剂(12)至少部分地在所述PTFE薄膜(13)的所述通道中,所述复合材料(14)靠近所述织物(11)的所述第一表面(20),制品(10)经过10,000次循环后能通过Newark挠曲测试。另一个实例中,本发明涉及第二复合材料(15),该复合材料包含(i)多孔PTFE薄膜(17),该薄膜具有互连通道,以及(ii)含氟聚合物胶粘剂(16),所述含氟聚合物胶粘剂(16)至少部分地在所述含氟聚合物薄膜(17)的所述通道中,所述第二复合材料(15)靠近所述织物(11)的所述第二表面(21)。本发明的制品有利地能防水、防火并具有柔顺性。同时本发明的制品有利地能用于可收缩、临时或永久的建筑用织物,并能通过热焊互相连接。
683
0
描述了透明玻璃复合材料的组成和方法,所述透明玻璃复合材料含有纳米粒子,且在核辐射,尤其是γ射线存在下能闪烁,但在X-射线、α粒子,β粒子或中子存在下也能闪烁。所述透明玻璃复合材料通过熔融/冷却过程以形成透明玻璃复合物来制备。基于生产玻璃复合材料中的所使用的原料,可定制透明玻璃复合材料的发射光的波长。利用透明玻璃复合材料的检测器可以测量从多种辐射源发出的核辐射。
708
0
本发明涉及一种待通过注塑方法制备的合适的复合材料以及复合材料的注塑方法。按照本发明方法,复合材料通过进行以下步骤制备:(I)使天然纤维长度均匀;(II)对天然纤维和木质纤维素残渣(如果存在)的表面进行处理;(III)预混合复合材料的组分;(IV)将复合材料挤出并造粒;和(V)将复合材料注射成型来构造部件。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日