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具有减少蠕变趋势的杂混纤维结构体。更具体地说,通过将一种或多种高强度聚烯烃纤维和一种或多种低蠕变增强纤维加捻在一起所形成的加捻、低蠕变纱。
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本发明提供一种碳纤维结构体,其分散性好、且导电性等的不均小、少量添加不会损坏基体的特性,可提高电特性、机械特性、热特性等物理特性。一种碳纤维结构体,其特征在于,其为由平均外径100~300nm的碳纤维构成的3维网状的碳纤维结构体,其中,前述碳纤维结构体具有多个粒状部,通过以前述碳纤维从该粒状部多条立体地延伸出来的方式,且该延伸出来的碳纤维与其它粒状部一起结合的方式,从而至少部分具有该碳纤维的立体的网眼状结构;其粒径比所述碳纤维的外径大,并且该粒状部如下形成:通过使用分解温度不同的至少2种以上的碳化合物作为碳源,在一边使碳物质生长成纤维状、一边使碳物质沿所使用的催化剂颗粒的周面方向生长的生长过程中形成粒状部;此外前述碳纤维结构体在压缩密度0.8g/cm3下测定的粉末电阻值为0.02Ω·cm以下。
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描述了具有三层发射层且每一层具有相同荧光主体的发射结构。所述层中的至少一层还包括磷光掺杂剂。还描述了包括这些发射结构的发射装置。
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涡轮机包括多个堆叠的盘,每个盘包括位于该盘中心、形成中心流动腔的开口。该涡轮机进一步包括结合到多个堆叠的盘的底部的第一盘。第一盘不像堆叠的盘一样具有位于中心的开口。存在多个设置在多个堆叠的盘中的一个或多个之间以在各盘之间形成流动通道的盘间隔件。该流动通道从堆叠的盘的外侧周边延伸到该中心流动腔。锥形电枢结合到第一盘并设置在该中心流动腔内,并且流体收集单元与堆叠的盘的外侧周边连通。
本发明提供了用于具有低K值和低收缩的LTCC生料带的新型组合物,以及十至二十层或更多层的生料带连同常规LTCC生料带的复合层压体。
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本发明涉及一种用于制造四边形壳体的方法,该四边形壳体包括五个面以及这些面之间的不可展开的三面联接部,该方法包括以下步骤:i.切割包括连续纤维的料层(210,220),从而覆盖壳体的在三面联接区之外的五个面;ii.获得呈三面联接部的形状硬化的四个联接零件(320),每个零件包括在料层之间的连接区(321);iii.定位并铺设在步骤i)中所获得的料层;iv.通过将连接区插入在两个料层之间来将四个硬化的零件(320)插入三面联接区中以便获得预成型体;v.将预成型体放置在工装(502,602)中,并且通过使在步骤iv)中所获得的组件经受预定压力/温度来进行含纤维料层的层压件的硬化。
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本申请描述了一种包含球形粒子的选择性催化还原材料,所述球形粒子包括分子筛晶体的聚集体。所述催化剂能有效地催化氮氧化物在200‑600℃的温度范围内在还原剂存在下的选择性催化还原反应。还描述了选择性还原氮氧化物的方法和废气处理体系。
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本发明提供耐热性、熔融成型性、二次加工性优异的树脂组合物。一种树脂组合物,其是包含聚芳基醚酮树脂(A)和聚醚酰亚胺砜树脂(B)的树脂组合物,该聚芳基醚酮树脂(A)与该聚醚酰亚胺砜树脂(B)相容。聚芳基醚酮树脂(A)优选为具有下述式(1A)所表示的重复单元(a‑1)和下述式(2A)所表示的重复单元(a‑2)的聚醚酮酮树脂,玻璃化转变温度为1个。
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一种具有分层结构的材料,其具有至少:第一层(1),所述第一层(1)包含基于碳的材料或与所述基于碳的材料不同的材料的基板;第二层(2),所述第二层(2)包含所述基于碳的材料;以及第三中间层(3),其将所述第一层(1)和所述第二层(2)分开并将其互联,其中所述基于碳的材料包含至少50原子%碳,具有六方晶格,并且其中包含所述基于碳的材料的所述一层或多个层具有的厚度是碳原子尺寸的1‑20倍。所述至少一个中间层(3)是包含具有离子的盐的层,所述离子包含至少两个能够与至少所述第二层(2)的材料形成π‑π堆叠的单独的环状平面基团,并且所述第三中间层(3)通过由所述盐离子的所述环状平面基团引起的π‑π堆叠与至少所述第二层(2)连接。
本发明涉及一体形成体,其是金属(2)和以分散状态配置于金属(2)中的源于生物体的纤维(3)的一体形成体(4),并且一体形成体(4)中包含的源于生物体的纤维(3)的质量比率为0.02质量%以上、10质量%以下的范围。
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本发明涉及将可发泡的反应混合物施涂到移动的覆盖层(10)上的方法和装置,其中将反应混合物从排出口(400)施涂到覆盖层(10)上,并且覆盖层相对于排出口以>15米/分钟的速度移动。其中,该装置包括>7个排出口(400)。
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本发明涉及用于制备具有轻量结构(1)的零部件的方法。在此在包括中空室(2)的轻量结构(1)上施加经浸渍的纤维垫(3、5)。
本发明提供一种板状碳纳米粒子的制造方法。为制造板状碳纳米粒子,首先向磨容器中投入石墨材料和球磨球,其中,所述球磨容器向第二方向可旋转地设置于圆盘,所述圆盘向与所述第二方向相反的第一方向可旋转。接着,在预定时间旋转所述圆盘及所述球磨容器,以使所述球磨球与所述球磨容器的壁面摩擦,从而带动所述球磨球自身旋转的同时,向所述石墨材料施加机械剪应力。然后,分离从所述石墨材料制造的碳纳米粒子。根据本发明的板状碳纳米粒子的制造方法,可通过比较简单的过程短时间内制造大量的板状碳纳米粒子。
本发明涉及一种聚合物组合物及其制备方法,所述聚合物组合物包含第一聚合物(尤其是HPP)和贯穿所述第一聚合物的液晶热固性材料(LCT)网络,所述LCT网络包含至少部分聚合的LCT低聚物。本发明的聚合物组合物随着时间不会分离成两个不同的聚合物相(第一聚合物和LCT)并且具有改善的热机械性能。具体地,本发明可用于改善HPP的性能。聚合物组合物可用作高耐性材料,尤其是具有改善的耐热性。
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公开了一种制造物件(12),该物件用于并入至土木工程结构(3、4),例如混凝土结构,诸如地面。该物件包括基本上完全固化的热固性聚合物树脂和莫氏硬度为3~9,优选为5~8的颗粒骨料材料。所述物件可选地包括强化纤维。所述物件能够与周围结构的物件紧密地匹配。所述物件能够被金刚石工具研磨以与所述周围结构形成平滑过渡部。所述物件尤其适用于并入至结构的裸露表面(7、8)。
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本发明公开了可自由基聚合的牙科材料,其包含至少一种式(I)的化合物。优选地,所述材料还包含可自由基聚合的单体、游离自由基聚合引发剂和填充物。本发明公开的牙科材料的特征在于低聚合收缩应力。
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一种烧结的耐火陶瓷组合物,其包含:铁板钛矿结构离散第一相;和连续第二相,如本文所定义。还披露一种制备烧结的耐火陶瓷组合物的方法。
本发明涉及一种骨植入物,包括由金属合金制成的支撑结构(1)并且包括可生物降解和可吸收的保护性结构(7),保护性结构(7)设置于支撑结构(1)处和/或在支撑结构(1)上,以便保护所述支撑结构(1)在锚定于个体如哺乳动物的骨中的位置免于接触任何侵蚀性体液,其中,支撑结构(1)由保护性结构(7)包围并且散置有保护性结构(7)。
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本发明涉及一种可固化组合物,其包括一种官能化的聚(亚芳基醚)、一种烯键不饱和单体和一种纳米填料。描述了制备和固化该组合物的方法,以及该固化组合物的应用。
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一种PTC材料,它包含具有方石英晶体结构和鳞石英晶体结构之一的基质材料,每种结构中用Be、B、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge和W中的至少一种的氧化物掺杂,导电相分散在整个所述基质中,所述导电相包含金属、硅化物、氮化物、碳化物和硼化物中的至少一种。
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通过在40°-120℃下水热处理并同时或随后进行高剪切处理改善了用于形成复合产物的一年生植物纤维如禾秆。本方法使迄今不能成功应用的一年生植物纤维材料得以应用。
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本发明涉及一种成象元件,依次包含成象层、上取向聚合物片材、与所述上聚合物片材接触并与下取向聚合物片材接触的层合胶粘剂层和与所述下聚合物片材的下面接触的定位胶粘剂。
一种组件,例如用于人体的重建关节的组件,包含相互支撑的第一部件和第二部件。第一部件和第二部件二者均可包含优选地是与碳纤维组合的聚醚醚酮的第一种聚合物材料。
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本发明涉及用于航空器机身的能量吸收结构零件(2),机身包括至少一加强框架(13)和至少一横梁(14)。能量吸收结构零件(2)包括基本沿碰撞时应吸收的压缩力方向的具有纵轴线Z的压缩梁(21)。所述压缩梁能够在第一端部(213)固定在横梁(14)上,在第二端部(214)固定在加强框架(13)上。压缩梁(21)在它的至少一端部(213、214)通过角撑(22)进行固定,所述角撑另外保证碰撞情况下切割压缩梁(21)的功能。
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本发明涉及半固化片,其包含增强纤维、具有增强纤维的片状增强纤维基材和基体树脂,且具有形成排气通路的树脂未浸渍部。作为未浸渍部的形式公开了:使基体树脂从片状增强纤维基材的一侧浸渍且树脂浸渍率为大于等于35%、小于等于95%的形式;使基体树脂存在于片状增强纤维基材的两个表面上且在片状增强纤维基材的内部没有被树脂浸渍的部分连续地存在的形式;以及片状增强纤维基材的至少一侧表面上形成存在基体树脂的树脂浸渍部分(岛部)和不存在基体树脂的纤维部分(海部),树脂的表面覆盖率为大于等于3%、小于等于80%,且岛部的织孔占有率大于等于40%的形式。通过使用该半固化片,即使仅通过真空压力成型也可以得到内部没有空隙和表面针孔、外观优良的FRP。
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本发明涉及一种液体组合物,其包含:a)(甲基)丙烯酸类聚合物,b)(甲基)丙烯酸类单体,和c)熟化试剂,所述熟化试剂选自金属氧化物或金属氢氧化物,所述(甲基)丙烯酸类聚合物包含带有羧酸官能团的单体和/或所述(甲基)丙烯酸类单体带有羧酸官能团,和所述液体组合物在25℃下具有为10mPa.s至10000mPa.s的动态粘度。
本发明涉及用于在弹性体组合物中产生机械耦合的材料,可特别用于制备轮胎胎面(1)。特别地,本发明涉及包括具有高和低刚度模量的堆叠层(c1、c2)的胎面。
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