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其他有色金属复合材料技术理论与应用

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含有定向碳纳米管的复合材料、其制造方法及应用

一种保护物品免受井下环境影响的方法包括通过化学气相沉积工艺使碳纳米管在基材的表面上生长;所述碳纳米管具有形成在所述基材的所述表面上的第一端和远离所述基材延伸的第二端;用金属材料或聚合物材料填充所述碳纳米管之间的空间,从而形成涂覆的物品;并且将所述涂覆的物品暴露在井下环境中。

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基于铁电性复合材料的人工电子皮肤

本发明的人工电子皮肤包括:下部电极;第一层,层叠于下部电极上;第一微型凸点,呈半球形状,在上述第一层向上部竖立而成;第二层,层叠于上述第一层上;第二微型凸点,呈半球形状,以能够与上述第一微型凸点相对应的方式形成在与上述第一层相向的上述第二层的下部;上部电极,层叠于上述第二层的上端面上;以及图案层,层叠于上述上部电极的上端面上,用于收容所受到的外部压力,本发明具有可在一个器件利用不同信号检测并区分动态压力、静态压力及温度的效果。

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包括自增强复合材料小叶的人工心脏瓣膜

一种人工心脏瓣膜小叶由包括第一层的自增强复合(SRC)结构(400)构成。所述第一层可以包括由第一聚合物材料构成的第一多根融合纤维(410),其中每根纤维由回流纤维域区域融合到至少一根相邻纤维上。

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用于复合材料压力容器的塑料衬里

本发明提出了一种用于氢气存储的塑料衬里,该塑料衬里包括:第一防渗层(3),被配置为作为与氢气接触的内部层的第二防渗层(7),至少一个被布置在第一和第二防渗层之间的中间层,其中第二防渗层(7)具有比所述至少一个中间层更低的氢气渗透率,使得第二防渗层(7)减缓氢气迁移到所述至少一个中间层中。

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具有纳米分散的硅和锡的复合材料及其制备方法

锡和锂、硅和锂、或者锡、硅和锂复合化合物,具有纳米分散在含锂基质中的锡和硅,可用作电极材料,尤其是用于充电电池的阳极材料。制备所述复合化合物的方法包括合金氧化、稳定化锂金属粉与锡和氧化硅的反应、以及锂无机盐与含锡和硅的化合物的反应。

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高折射率有机硅纳米复合材料

本公开提供了含有有机硅盖帽剂的纳米晶体。本公开还描述了含有所述纳米晶体和至少一种有机硅单体、有机硅预聚物和有机硅聚合物,以及任选地还含有溶剂的分散体系。在本公开中提供了固化的分散体系,纳米晶体的组合物以及含有所述组合物的LED和相关结构体。

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涂敷液、涂敷膜及复合材料

提供一种能够形成如下涂敷膜的涂敷液,所述涂敷膜含有显示显著的非粘着性的PVDF,但对金属、玻璃及树脂等基材的表面密合性优良并且可发挥非粘着性、防污性、耐试剂性、滑动性、斥水性、导电性、防霉·抗菌性及防臭性等期望的各种功能性。一种涂敷液,其含有:N, N‑二甲基甲酰胺、N‑甲基‑2‑吡咯烷酮等极性溶剂,壳聚糖衍生物、纤维素衍生物等亲水性聚合物,和聚偏氟乙烯。

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包括复合材料组合物的研磨粒子的研磨制品

本发明提供了一种研磨制品,其具有包括研磨部分的本体,所述研磨部分具有粘结材料、包含于所述粘结材料中的研磨粒子和包括于所述本体中的增强构件。所述研磨部分可具有至少约5kJ/m2的断裂扩展韧性WOF。所述增强构件可在增强构件的主平面内具有开放面积不大于约100mm2的开口。

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球状陶瓷粉末的制备方法、球状陶瓷粉末及复合材料

本发明提供一种球状陶瓷粉末的制备方法,其特征在于,其包含:通过喷嘴将含有由陶瓷成分构成的原料粉体的生料进行喷雾,从而形成液滴,并且通过干燥液体成分而制备得到陶瓷颗粒粉的喷雾干燥工序,以及对制备得到的上述陶瓷颗粒粉进行烧结的烧结工序。根据该方法,能够制备得到平均粒径为1~50μm,球形度为0.8或大于0.8,具有适宜与树脂材料进行复合的粒径,并且对于树脂具有优异的分散性、填充性的粉末。

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磁力控制的聚合物纳米复合材料和用于施加和固化此材料的方法以及用于RF应用的纳米磁性复合物

一种材料包括可固化液体聚合物,所述聚合物包括能够显示出磁特性的悬浮的纳米颗粒。所述纳米颗粒以这样的浓度存在,所述浓度足以使所述可固化液体聚合物响应于磁场的施加而流动,所述磁场能使材料被导引进入狭窄的区域以在聚合物被固化之前完全填充此区域。一种方法包括将填充材料施加到至少一个部件,所述填充材料包括包含纳米颗粒的可热固化聚合物,以及将电磁场施加到所述填充材料的至少一部分。所述纳米颗粒包括能够经历局部加热以足以至少部分地固化周围的聚合物的核。还公开了一种用于在射频下使用的组件。所述组件包括基板和被所述基板支撑的至少一个部件。所述基板包括具有能够显示出磁特性的悬浮纳米颗粒的热塑或热固聚合物。所述纳米颗粒具有的类型和在聚合物中的浓度被选择为提供特定的介电常数、磁导率和耗散因数。

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具有氧化锆和二氧化硅纳米粒子的填料和复合材料

本发明公开了含有二氧化硅-氧化锆纳米簇的填料。所述填料可通过混合二氧化硅纳米粒子的溶胶和预成形的结晶纳米氧化锆颗粒的溶胶而制得。所述填料提供了理想的光学性质,如乳光,并且可用于牙科用组合物中。

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特别是对聚合物复合材料具有杀真菌性能的二氧化硅纳米粉末的制备方法

制备具有杀真菌性能的二氧化硅纳米粉末的方法,该方法在于,由含有四烷氧基硅烷和脂肪族醇的反应混合物、在铵化合物的存在下通过溶胶-凝胶法制备二氧化硅凝胶,随后加入可热分解的铜(II)盐化合物,以及来自碳官能化的烷氧基硅烷的集合的化合物,接着,在溶剂蒸发后在铜(II)盐的分解温度下加热干燥的残余物。

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具有集成桥接纤维的用于制造复合材料板块的芯件的制造方法,由此得到的板块以及装置

本发明的目的是一种具有用于制造复合板块的集成桥接纤维(12)的芯件(10)的制造方法,其特征在于它根据下面的步骤制造:布置一个形成芯件(10)的刚性泡沫形式的轻型材料块状物;在所述芯件的至少一个表面(18,20)上设置多余的桥接纤维(12);使这些桥接纤维(12)的一部分穿入到芯件中;收回没用过的多余桥接纤维(12)。本发明还涉及得到的板块和相关装置。

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使用粘合剂的无纺叠层复合材料

本发明涉及一种无纺叠层材料及其制备方法。该叠层材料包括至少一层针刺复合有至少一层热收缩合成纤维无纺层的预固结无纺层,所述预固结无纺层含有玻璃短纤维。上层无纺层的一部分纤维穿过玻璃纤维无纺层,有可能穿过下层的合成纤维无纺层。该叠层材料含有一固结粘合剂。

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软磁性复合材料
软磁性复合材料 885     
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本发明涉及一种制造软磁性复合部件的方法,该方法包括的步骤有:对粉末组分进行模具压制成型,所述粉末组分由软磁性铁或铁基粉末、以及有机润滑剂的混合物构成,其中所述铁或铁基粉末的芯材料由电绝缘的无机涂层所包围,有机润滑剂的量占所述组分重量的0.05到1.5%,所述有机润滑剂不含金属,并且其蒸发温度低于所述涂层的分解温度;将所述压制件从所述模具中弹出;将所述压制件在非还原性气氛中加热到高于所述润滑剂的蒸发温度而低于所述无机涂层的分解温度的某个温度,用来从所述压制件中去除所述润滑剂,以及在水汽中在300℃到600℃之间的温度上对所获得的压制件进行热处理。本发明也涉及一种软磁性复合部件,其横向断裂强度至少为100MPA,磁导率至少为700,在1特斯拉和400HZ下的芯损失最多70W/KG。

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用于防渗应用的聚酯粘土纳米复合材料

本发明是通过在形成容器或薄膜的聚合物中掺入有效量的片状剥落海泡石型粘土而降低聚酯容器和薄膜透气性的方法。

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定向热塑和颗粒物质的复合材料

一种包括定向塑性物质和定向颗粒物质的复合物的高模量制品的连续生产方法,所述方法包括步骤:a.使接近或在其软化温度的、混有可定向颗粒物质的可定向塑性物质连续地通过横截面积沿塑性物质流动的前进方向递减的聚流料道,从而生产挤聚物;b.当挤聚物保持在或接近其熔融温度时,使挤聚物变形以生产定向、变形的挤聚物;和c.使该变形的挤聚物冷却以保持定向而提供所述的复合物。该发泡的和未发泡的复合物制品具有与典型的硬木或软木可比的强度、模量和密度值。

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固化性油墨组合物、固化物、及纳米复合材料

本发明提供能够形成高折射率的固化物且能够应用喷墨法的液态的固化性油墨组合物、该固化性油墨组合物的固化物、具备由该固化物形成的膜的显示器面板、和使用上述固化性油墨组合物的固化物的制造方法。在包含光聚合性化合物(A)、和金属化合物纳米晶体(B)的固化性油墨组合物中,作为光聚合性化合物(A),使用特定结构的硫醚化合物(A1)、和特定结构的(甲基)丙烯酸酯化合物(A2),作为金属化合物纳米晶体(B),使用氧化锆纳米晶体。

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与过氧化物和氢过氧化物氧化还原引发的复合材料一起使用的储存稳定的牙科粘合剂套件

牙科粘合剂套件,其包括粘合剂和涂覆有钒(IV)盐的施加器。

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纤维束增强的生物复合材料医用植入物

一种医用植入物,该医用植入物包括多于一个纤维束,每个纤维束包括聚合物和多于一根单向地对齐的连续增强纤维。

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环氧树脂组合物、成型品、预浸料、纤维增强复合材料和结构体

一种环氧树脂组合物,其含有下述(A)成分、(B)成分、(C)成分和(D)成分。(A)成分:有机次膦酸金属盐;(B)成分:环氧树脂;(C)成分:双氰胺或其衍生物;(D)成分:具有二甲基脲基的固化促进剂。一种进一步包含(E)成分的环氧树脂组合物,所述(E)成分为通过下述测定方法测定的固化开始温度为100℃以上的咪唑系固化促进剂。测定方法:在环氧当量为180~220的双酚A型环氧树脂100质量份中加入咪唑系固化促进剂10质量份并混合,调制试样树脂组合物。对于该试样树脂组合物,利用差示扫描量热计(DSC)以升温速度10℃/分钟测定放热量,将所得DSC曲线的拐点处的切线与基线的交点的温度作为固化开始温度。

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使用生物可降解的聚合物纳米复合材料的骨再生以及其应用

生物相容性结构包括用于不同组织再生的一种或多种基底结构。每个基底结构包括交替堆叠的聚合物层和分隔层。聚合物层包括聚合物和组织形成纳米颗粒。聚合物包括聚氨酯。组织形成纳米颗粒包括羟基磷灰石(HAP)纳米颗粒、聚合物纳米颗粒或纳米纤维。分隔层包括骨颗粒、聚合物纳米颗粒或纳米纤维。一种基底结构中聚合物层中的组织形成纳米颗粒与聚合物的重量百分比与其它基底结构中的重量百分比不同。一种制造生物相容性结构的方法包括形成堆叠在一起的多个基底结构,涂覆堆叠的多个基底结构,以及对涂覆的结构进行等离子体处理。

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在熔融态具有高粘度且具有高剪切敏感性的支化乳酸聚合物及其纳米复合材料

公开了在至少两种有机和/或有机/无机链长调节剂或官能化纳米粒子(纳米二氧化硅、蒙脱石)存在下可通过本体聚合丙交酯或乳酸获得的聚合物或可通过共聚丙交酯或乳酸与乙交酯、乙醇酸和/或呈打开或闭合(环状)形式的含氧酸获得的乳酸共聚物。

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浮置混合复合材料风力涡轮机平台和塔架系统

本发明涉及一种风力涡轮机平台,其被构造成用于漂浮在水体中,并且包括外壳,该外壳中限定有外壳腔体。外壳由强化混凝土形成。塔架被构造成用于安装风力涡轮机,并且还连接到外壳。锚固构件连接到外壳,并且连接到海床。

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具有复合材料涂层的支撑剂

用于油井和气井的水力压裂的支撑剂,所述支撑剂具有用补强微粒加强的聚合物涂层,所述补强微粒与聚合物支撑剂涂层是可反应的或被化学结合至该聚合物支撑剂涂层。优选地,这些微粒在涂覆工艺期间被加到涂层中。在一个实施方案中,使用官能化的微粒,所述官能化的微粒通过赋予所述微粒的化学官能团被接枝到支撑剂涂层的聚合物中。如果使用非官能化的微粒,则优选加入偶联剂来增强在所加入的微粒与支撑剂涂层的聚合物基体之间的结合强度。

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使用气体辅助成型几何结构的混杂复合材料

车辆仪表板包括基底,基底具有在第一尼龙树脂内的多个第一短切碳纤维和多个第一短切玻璃纤维。基底中的多个第一短切碳纤维和多个第一玻璃纤维是分离的,以便碳纤维和玻璃纤维的每个大体上分别集中在基底的驾驶员侧部和乘客侧部内。加强件包括在第二尼龙树脂内的多个第二短切碳纤维。加强件肋状部由加强件整体地限定。加强件肋状部大体上是中空的并且设置在加强件的驾驶员侧部上。基底肋状部由基底整体地限定,基底肋状部大体上是中空的并且设置在基底的驾驶员侧部上。基底肋状部和加强件肋状部彼此结合。

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分散剂、分散体、树脂组合物、复合材料浆料、电极膜及非水电解质二次电池

本发明提供一种能够以低使用量制作分散性及保存稳定性优异的分散体的分散剂、分散性及保存稳定性优异的分散体、密接性及导电性优异的电极膜、以及具有优异的速率特性及循环特性的非水电解质二次电池。所述课题可通过如下分散剂来解决,其是包含40质量%~100质量%的源自(甲基)丙烯腈的单元、重量平均分子量为5,000~400,000的聚合物。

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非织造复合材料及相关产品和方法

本发明在某些实施方案中涉及适用于许多应用的催化基材,包括在催化转化器中作基材。本发明的另一方面涉及适用于许多应用的过滤基材,包括在颗粒过滤器如柴油机颗粒过滤器(DPF)或柴油机颗粒捕集器(DPT)中作基材。本发明还提供用于从燃机的废气中除去和/或消除污染物的改进基材。在某些实施方案中,所述催化基材和过滤基材在从废气中除去污染物方面提供改进。所述改进包括以下的一种或多种:点火周期更短,PM的深层过滤,背压降低,堵塞概率下降,能置于排气系统内多个位置包括歧管或排气头本身,催化反应的可能性高,NOX、HC和CO的转化率高,更快地烧掉PM,和催化剂材料的用量最小化等。

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共挤出的箔复合材料及其在卡体中的应用

本发明涉及复合膜材料(4),特别是用作卡体中的层,优选在便携式数据载体的卡体中,包括至少一个第一外塑料层(1),至少一个内塑料层(3)以及至少一个第二外塑料层(2),所有的层(1、3、2)共同地形成共挤出复合物,其特征在于该至少一个第一外层(1)的塑性材料是聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物(PETG)或包含PETG,该至少一个内层(3)的塑性材料是热塑性共聚酯弹性体(TPC)或包含TPC,并且该至少一个第二外层(2)的塑性材料是PETG或包含PETG。本发明还涉及制造复合膜材料的方法,涉及包括复合膜材料(4)作为其层叠复合物中至少一层的卡体(5),并且涉及制造该卡体(5)的方法。

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聚合的大环低聚物纳米复合材料组合物

本发明涉及包含有机粘土填料的衍生自大环低聚物的聚合物。本发明也涉及制备这样组合物的方法。此外,本发明涉及从有机粘土填充的聚合物组合物制备的制品。

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