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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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具有AlMgSi合金核心层的铝基复合材料

本发明涉及一种由铝材料构成的带材,该带材用于制造具有高度成型要求的部件,本发明还涉及一种制造该带材的方法及由根据本发明的带材制造的板材的用途。本发明的目的在于提供一种由铝材料制成的带材,该带材用于制造具有高度成型要求的部件,该带材具有改善的弯曲性能,该目的这样得以实现,即,使带材具有由AlMgSi合金制成的核心层和单侧或双侧设置的、由不能硬化的铝合金制成的至少一个外部铝合金层,该至少一个外部铝合金层在T4状态下具有比AlMgSi合金层低的抗拉强度,带材在T4状态下横向于轧制方向具有大于23%的均匀延伸率Ag及在1.5mm-1.6mm厚度情况下在弯曲试验中横向于轧制方向获得小于40°的弯曲角。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
焊接热塑性复合材料元件的设备和方法

用于焊接热塑性部件的设备(100)包括:用于定位待组合部件的一个模具(10),模具(10)包括限定其中待进行焊接的接合区的一个磁绝缘嵌件(12);一个真空袋(11),限定气密空间和用于在密封体积中产生局部真空的手段;以及用于将一个磁性感应头(30)移动至接合区且不与真空袋(11)接触的构件。焊接方法包括以下连续步骤:定位至少一个第一部件(21);然后将金属嵌件(23)定位于对应于待焊接的接合区的第一部件(21)的区域;和然后定位至少一个第二部件(22)。接着,真空袋(11)放置于覆盖部件的位置,且局部真空产生于由真空袋限定的体积中。移动磁性感应头(30)不接触地进行焊接,并维持局部真空。

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通过挤压铸造或半固态金属成形和后热处理使用原位成形的增强相制作铝或镁基复合材料发动机缸体或其他零件的方法

一种制作增强金属合金部件的方法,所述方法包括将增强相前体引入块体合金中,所述块体合金选自由以下项组成的组:高熵合金、铝基合金、镁基合金和它们的组合。前体通过在后续热处理步骤、挤压铸造成型或半固态金属成型中的一个或多个期间将块体合金和前体暴露于高温而转化为增强相。

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用于复合材料应用的碳纤维及高性能纤维

本文公开了涉及施加浆料至纤维的方法的多种实施方式。在一些实施方式中,溶剂可以用来将上浆材料溶解在溶液中,该溶液然后可用来涂覆纤维。在一些实施方式中,水浴用来将浆料凝结在纤维表面,并在涂覆纤维之后将溶剂去除,使得在接下来的干燥步骤中可产生水蒸气,与溶剂蒸汽相反。在一些实施方式中,可以采用强酸或强碱作为溶剂。

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用于具有持续高容量/单位面积的锂离子电池的Si/C复合材料阳极

本发明涉及制备能够成合金的硅碳复合电活性阳极材料(AM)的方法,该方法包括:将微米级硅粉与微米级有机聚合物粉末混合以制得硅-聚合物-混合物,将硅-聚合物混合物在惰性气体中加热至热解温度并将其在该温度保持足够长的以将有机聚合物热解并形成热解聚合物涂覆硅的时间,将所述热解聚合物涂覆硅在惰性气体中研磨以形成硅碳复合电活性阳极材料(AM)。本发明还涉及可通过本发明方法得到的硅碳复合电活性阳极材料(AM),以及使用该AM生产阳极的方法:将其与例如聚合物粘结剂、导电添加剂和溶剂混合,用其涂覆集电体和使涂层干燥。这类阳极尤其适于Li离子电极。

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聚烯烃基高介电强度(HDS)纳米复合材料

本发明涉及一种电缆,该电缆具有(A)一种或多种电导体或一种或多种电导体的线芯,和(B)每种导体或线芯被绝缘层所包围。所述绝缘层由包含聚烯烃和3维笼状结构纳米粒子的组合物制得。优选的聚烯烃为聚乙烯聚合物,优选的纳米粒子为多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)、多面体低聚硅酸酯(POS)或多面体低聚硅氧烷。

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制造强化弹性体、弹性体复合材料及具有该成分的轮胎

本发明介绍在弹性体主体内现场形成填料强化材料来制备包含该填料强化材料的弹性体,所得的弹性体/填料复合体、和以这种强化弹性体为成分的轮胎。本发明包括至少两种弹性体的橡胶组合物,其中所述弹性体之一为弹性体与现场形成填料强化材料的预形成复合体。本发明具体公开了一种以该橡胶组合物为成分的轮胎,尤其是轮胎胎面。

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混合金属粉末与纳米碳材料的方法以及制备纳米碳/金属复合材料的方法

本发明提供一种用于代替常规机械合金化法的制备方法。将金属粉末和纳米碳材料装入没有磨球的空磨机容器中,通过三维摇动磨机容器得到其中金属粉末被纳米碳材料包覆的混合物。

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用于制造纤维增强复合材料的高速挤拉成型法

制造铝导线复合芯(ACCC)电缆的复合芯的挤拉成型法的改进之处在于,用高压喷雾浸湿步骤替代将纤维浸渍于液体树脂浴中的传统浸湿步骤。在优选的方法中,将纤维铺展为其组成细丝,并使用高压喷雾嘴将树脂喷雾到铺展开的细丝上。然后通过将喷雾过的细丝牵引通过一系列预成型板来将它们重新捆扎起来,然后再使捆扎起来的纤维进入通过模具来以用于成型和固化。

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织物的开纤方法、织物以及复合材料

提供一种能够在织物的织造工序不变的前提下以简单的方法均匀地对经纱和纬纱进行开纤的织物的开纤方法。在该织物的开纤方法中,对由经纱(2)和纬纱(3)织成的织物(4)进行开纤,所述经纱(2)和纬纱(3)由多根纤维丝(1)收束而成,在所述织物(4)的表面隔着保护膜片(5)设置抵接体(6),使该抵接体(6)相对于所述织物(4)在所述经纱(2)或者纬纱(3)的长度方向的斜向上相对移动,对该经纱(2)或者纬纱(3)进行开纤。

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硅橡胶组合物和使用其获得的复合材料

本发明的硅橡胶组合物包含:(A)在分子中具有至少两个烯基的有机硅氧烷,(B)二氧化硅填料,(C)在分子中具有至少两个与硅原子键结的氢原子的有机聚硅氧烷,(D)硅氢化催化剂,和(F)粘着促进剂,其中所述(B)成分是通过在一些或全部的所述(A)成分存在下,用(E)表面处理剂对二氧化硅填料进行表面处理而获得的成分。本发明的硅橡胶组合物对在硬化期间与其接触的各种有机树脂具有极佳的粘着性,并且同时对于用于模塑的模具具有极佳的脱模性。

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熔喷非织造织物及其复合材料

一种由双组分纤维形成的熔喷非织造材料,其中:所述双组分纤维具有第一区域和第二区域,所述第一区域由包含至少75wt.%聚丙烯的第一组合物形成;所述第二区域由包含至少75wt.%乙烯/α‑烯烃互聚物的第二组合物形成。

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复合材料车辆部件构造

一种车辆部件构造,包括由复合夹层材料形成的面板。该复合夹层材料包括界定多个孔的中空结构芯、通过第一粘合层粘附到中空结构芯的第一面的高光泽表面片材以及通过第二粘合层粘附到中空结构芯的第二面的结构表皮。面板的外表面由复合夹层板材的高光泽表面片材所界定,并且面板的相反设置的内表面由复合夹层材料的结构表皮所界定。车辆部件构造适合用作车辆的车身部分。

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环氧树脂组合物、固化物、纤维增强复合材料、预浸料及丝束预浸料

本发明提供一种环氧树脂组合物,其特征在于,含有:25℃时的粘度为1000mPa·s以下的环氧树脂(A)、上述环氧树脂(A)以外的具有至少2个环氧基的环氧树脂(B)、核壳型橡胶粒子(C)和胺固化剂(D),上述环氧树脂(A)的含量在上述(A)、(B)、(C)和(D)的合计质量中为0.5~15质量%的范围,上述核壳型橡胶粒子(C)的含量在上述(A)、(B)、(C)和(D)的合计质量中为1~10质量%的范围。该环氧树脂组合物为低粘度且对纤维具有良好的浸渗性,并且能够形成具有优异的耐热性、机械特性和低吸水性的固化物。

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冷烧结陶瓷及复合材料
冷烧结陶瓷及复合材料 1062     
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材料冷烧结方法包括:将至少一种颗粒形式的无机化合物(例如陶瓷)与可部分溶解该无机化合物的溶剂组合以形成混合物;以及对该混合物施加压力和低温,以使溶剂蒸发并使所述至少一种无机化合物致密化从而形成烧结材料。

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通过原位还原氧化石墨烯生产聚合物/还原氧化石墨烯纳米复合材料的方法和系统

用于还原由至少一种氧化石墨烯和由至少一种聚合物组成的基质所构成的组分的方法和装置,其特征在于所述方法包括至少以下步骤:a)将一种或多种聚合物和氧化石墨烯GO的混合物引入到反应器(10)中,所述反应器经受适于将流体置于超临界或亚临界条件下的温度T值和压力P值给定的时间段,所述温度T适合于不降解聚合物,和b)将反应器(10)冷却并取出获得的由还原的一种或多种聚合物和氧化石墨烯rGO组成的产物R。

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玻璃纤维用组合物和玻璃纤维、含有玻璃纤维的含玻璃纤维的复合材料、以及玻璃纤维的制造方法

本发明的课题在于,提供具有高弹性模量、生产率良好、进而还可容易地制造细纱支的玻璃纤维的玻璃纤维用组合物。本发明的玻璃纤维用组合物的特征在于,作为玻璃组成,以氧化物换算的质量百分率表示,含有SiO2 50%~70%、Al2O3 15%~25%、MgO 3%~13%、CaO 3%~15%、B2O3 0.5%~5%。

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用于制备泡沫复合材料元件的方法和系统

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)上的方法和系统,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,该系统包括≥7个排出口(400)。

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3D热塑性复合材料的拉挤系统及方法

一种3D热塑性拉挤系统和方法,基于3D可变冲模系统并且包括一组或多组3D热塑性成型机,以连续生成具有变化截面几何形状和恒定表面轮廓、变化截面几何形状和变化表面轮廓以及恒定截面几何形状和变化表面轮廓中的至少一种的热塑性复合拉挤件。

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石墨烯(氧化石墨烯)复合材料的 3D 打印

本发明提供了一种用于打印3D打印对象(100)的方法,3D打印对象(100)包括具有导电性质的第一类型的打印材料(1120)和具有电绝缘性质的第二类型的打印材料(2120),其中该方法包括:(Ⅰ)提供可打印材料(110),其中可打印材料(110)具有电绝缘性质,并且其中可打印材料(110)可通过热量而转化成具有导电性质的材料(1110,1120);(Ⅱ)利用3D打印机(500)来打印所述可打印材料(110),以生成打印材料(120);以及(Ⅲ)使沉积后的打印材料(120)的一部分受热;以提供所述3D打印对象(100)。

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硅氧化物纳米颗粒与硅倍半氧烷聚合物的复合物及其制造方法、以及使用该复合物而制造的复合材料

本发明提供一种硅氧化物纳米颗粒与硅倍半氧烷聚合物的复合物,其可廉价地形成折射率低的固化膜。一种硅氧化物纳米颗粒与硅倍半氧烷聚合物的复合物的制造方法、以及通过该方法而制造出的复合物,在该制造方法中,在水性溶剂与有机性溶剂的混合溶剂中并在相转移催化剂的存在下,使在末端具有硅烷醇基的硅倍半氧烷聚合物或硅烷单体与在表面具有羟基或者烷氧基的硅氧化物纳米颗粒进行反应。

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低聚体接枝纳米填料和先进复合材料

本发明公开了低聚体接枝纳米填料组合物与包括低聚体接枝纳米填料的复合物。一种用于置入聚合物基质中的低聚体接枝纳米填料组合物,所述聚合基质包含衍生自多个可聚合单元的聚合物并且可包含:纳米颗粒、键合到所述纳米颗粒的一个或多个偶联基团,以及键合到所述一个或多个偶联基团的一个或多个低聚体。在一个实施例中,所述低聚体衍生自两个或更多个可聚合单元,至少一个所述可聚合单元至少基本上类似于所述聚合物基质的所述可聚合单元中的至少一个。在另一个实施例中,所述低聚体包含两个或更多个可聚合单元,并且改善所述纳米颗粒与所述聚合物基质之间的分散性或界面强度,或改善分散性和界面强度两者。本发明还公开了复合物及方法。

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具有用于改善涂层质量和减少在陶瓷复合材料中的附聚体的添加剂的隔膜

本发明的主题是隔膜,其在基材上和在基材的间隙中具有多孔性的、不导电的涂层,该基材具有由不导电材料形成的纤维,该涂层由通过无机胶相互粘合并与所述基材粘合的氧化物颗粒形成,该氧化物颗粒具有至少一种选自Al2O3和SiO2的氧化物,其特征在于,在该陶瓷涂层中存在至少一种糖。

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制造金属复合材料的方法

根据本发明的方法, 至少一种包含有机基团的铁 族金属的一种或多种盐被溶解在至少一种极性溶剂和配合物 中, 该配合物可与至少一种包含有OH或NR3(其中R=H或烷基) 官能团的配合物形成体相结合。此外, 至少一种铁族金属的至少一 种不溶性、还原性的盐被悬浮在该溶液中。硬质组分粉和选用的可 溶性碳源被添加到该溶液中。溶剂被蒸发, 制得的粉体在惰性和/或 还原气氛中受到热处理。结果, 制得一种粉状混合物, 在添加压合剂 后, 按照标准操作, 被压紧和烧结, 成为在粘结相中包含有硬质组分的材料体。

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制造复合材料中空制品的组合式心模

一种组合式心模,其设有一中空主轴管及二环状套筒,其中该二环状套筒的内径稍大于该主轴管两端的外径且套穿于该中空主轴管的该两端末段,于施加外力时易脱离该中空主轴管,因而使该组合式心模的脱模容易实现。

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具有半钉头或钉头截面的复合材料的纤维型材的制造方法

本发明是一种纤维型材的制造方法,该方法用于对一个空间充填,该空间的截面为因将预加工成的产品组装成T型而产生的钉头形或半钉头形,其中的至少一个预加工成的产品在所述各预加工成的产品的连接区域有曲率半径,其特征在于将涂有粉末的纤维(28)供应给一个预成形器(30),在该预成形器处所述粉末受到活化,所述纤维(28)相继进入其形状与所需型材的形状相适合的通道中,然后使所述预成形的纤维相继进入一个成形器(34),在该成形器处所述纤维型材(32)受到冷却、成形,同时循环到一个形状与所需型材的形状相适合的腔中。

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玻璃纱的上浆组合物,如此得到的玻璃纱和含有所述纱的复合材料

本发明涉及一种上浆组合物,它由一种含有5重量%以下溶剂和含有热聚合基本系统的溶液组成,所述的系统含有至少60重量%其分子量小于750的组分和至少60重量%一种混合物组分,该混合物组成如下:一种或多种具有至少一个环氧活性官能团的组分,一种或多种具有至少一个胺活性官能团,优选地伯胺或仲胺活性官能团的组分,和一种或多种具有至少一个羟基活性官能团的组分。本发明另一个目的涉及使用上述上浆组合物涂布的玻璃纱。得到的玻璃纱能用于增强有机或无机材料。

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用于固体酸催化的非沸石纳米复合材料

本发明的一个方面涉及一种掺杂有金属离子的阴离子改性的金属氧化物的催化化合物。本发明的另一方面涉及一种异构化烷烃或烷基部分的方法。

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在聚合物薄膜产品上的多层金属化复合材料及其制造方法

提供一种用于制造印刷电路的复合基片,它包括具有至少一个被等离子体蚀刻改性的表面的聚合物薄膜、第一薄金属氮化物层、第二薄金属氮化物层、和导电的第三金属层。

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由含碳的复合材料制备的零件的抗氧化保护

该方法包含下列步骤:将含有至少一种磷酸盐化合物的液体注入组合物注入到零件的至少一部分外表面上,在零件的表面的外部部分使用所述涂层组合物,该涂层组合物含有至少一种难熔氧化物在水中的胶状溶液,至少一种粉末状的具有涂层性质的硼硅酸盐化合物以及至少一种粉末状的金属硼化物,使用涂层组合物之后进行热处理。

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