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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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复合材料窗户
复合材料窗户 997     
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本发明涉及一种复合材料窗户,其能够提高产品的生产性,还能够提升产品外观的美感,能够节约产品的制造成本,能够提高产品的水密性,该复合材料窗户包括:合成树脂型材,被组装成四边形框架形式,从而形成窗框以及窗扇框架;金属型材,被组装成四边形框架形式,并与所述合成树脂型材结合,从而形成所述窗框以及窗扇框架。

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格栅增强的弹性体的复合材料制品

一种复合材料制品包含格栅和弹性区。该格栅包含形成开放网孔框架的多个元件,该框架在该框架的相邻元件之间限定出多个空隙。该弹性区由位于该格栅的周围和该格栅的空隙内的弹性体形成。该复合材料制品可以是圆形垫圈、带柄的垫圈、矩形垫圈、容器帽、烧瓶架和手工工具的手柄。

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用于设计和制造具有新型复合材料的经优化的不规则物体的系统和方法以及所得到的物体

本发明涉及:一种用于设计和制造从复合材料制成的、在重量和负载能力上优化的不规则物体的系统和方法;一种用于设计和制造物体的系统;和一种由方法得到的物体。使用3D计算机设计程序和计算计算机程序,获得具有特定形状和方向的组成碎片的复合材料制成的物体的数字设计,该物体在满足所要求的特定机械性能和/或结构性能的同时被优化为轻质的。随后,基于该设计获得模具,并且数字设计的参数被转换成指令以使得一个或多个自动制造机将材料碎片(优选地,木材)以特定方向沉积到模具上,该特定方向是为了最小化物体的重量并且优化其承载能力而计算的。任选地,可以在模具上沉积一种或多种粘合物。然后,所沉积的材料被压制到模具中。最后,通过将新制造的物体从模具中取出来获得新制造的物体。

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纤维增强复合材料及夹层结构体

本发明的目的在于得到以高水平同时实现了轻质性和力学特性的纤维增强复合材料。本发明为纤维增强复合材料,其具有:纤维增强结构部,其包含树脂(A)和增强纤维(B),并具有增强纤维(B)的平均纤维取向角为0°以上45°以下的面内取向部、和增强纤维(B)的平均纤维取向角大于45°且为90°以下的面外取向部;和空洞部,其是由该纤维增强结构部的上述面内取向部及上述面外取向部划分出的。

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制备聚氨酯复合材料的方法

本发明涉及一种制备聚氨酯复合材料的方法、设备,所述方法所制得的聚氨酯复合材料及其用途。

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由复合材料形成的皮肤测试平台

本文公开了呈膜形式的复合材料和皮肤测试平台材料,包括丝心蛋白和交联剂,其中该材料的总干重的4.7至14wt%来自该交联剂。在一种实施方式中,该交联剂为聚(乙二醇)二缩水甘油醚。该膜具有可以成形为模仿人皮肤结构的表面。本文还公开了形成复合材料、皮肤测试平台材料和确定测试组合物诸如抗细菌清洁组合物、护肤产品和香料的特性的方法。

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用于3D打印预陶瓷聚合物的具有活性功能添加剂的配制品和3D打印该配制品的方法

本发明提供了可以用于3D打印和热解以生产陶瓷基质复合材料的树脂配制品。这些树脂配制品含有固相填料,以便在最终陶瓷材料中提供高的热稳定性和机械强度(例如,断裂韧性)。本发明提供了负载有固相填料的预陶瓷聚合物的直接、自由形式3D打印,接着将该预陶瓷聚合物转化为具有潜在地复杂3D形状或呈大零件形式的3D打印的陶瓷基质复合材料。其他变型提供了作为固相填料的活性固相功能添加剂,以便在陶瓷结构形成时在该陶瓷结构内并且在最终结构中执行或增强至少一种化学、物理、机械、或电功能。固相功能添加剂通过在热解或其他热处理期间由这些添加剂有效地诱导的一种或多种变化来有效地改善最终陶瓷结构。

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铝基飞灰复合材料的制造方法

利用现有技术所揭示的制造方法制得的铝基飞灰铸件,其通常具有过多的孔隙或气孔,造成其机械性质下降或不佳。有鉴于此,本发明提出一种铝基飞灰复合材料的制造方法。本发明的制造方法特别地以浮筛与磁筛的方式完成对飞灰粗筛与精筛处理,接着再将完成预热的飞灰批次性地添加入熔融状态的铝基材内,最后再利用模浸速固法将混有飞灰的铝熔汤加工成铝基飞灰铸件。并且,实验数据显示,本发明所提出的铝基飞灰复合材料的制造方法的确有助于降低铝基飞灰铸件的孔隙率并维持或增强其机械性质。

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生产由复合材料制成的零件的方法及由此获得的复合零件

本发明涉及生产由复合材料制成的零件的方法及由此获得的复合零件。所述生产由复合材料制成的零件的方法包括围绕由增强纤维网(F)构成的预成型件(10)添加热塑性或热固性基质(M),所述增强纤维网(F)通过通过围绕框架的突起等缠绕单纤维而制成。所述方法包括另外将纤维(F)缠绕在基质(M)内的一个或几个卷轮(4)上,所述突起等的轴以及所述一个或多个卷轮(4)的轴具有不同的方向,以便提供具有三维形状的纤维的所述网(10)。

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包括PTFE膜的复合材料
包括PTFE膜的复合材料 927     
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本发明涉及一种包括多孔PTFE膜的复合材料,多孔PTFE膜包括的中间PTFE膜具有从大约2纳米到大约20纳米的孔径,多孔PTFE膜被插设在和被粘合于具有较大孔径的多孔含氟聚合物膜之间,本发明还揭露了制成和使用该复合材料的方法。

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具有气体阻隔内衬的复合材料容器及其制造方法

复合材料容器的阻隔内衬,所述阻隔内衬包括(A)聚合基材;和(B)附着于所述聚合基材的至少一部分的气体阻隔涂层;包含上述阻隔内衬的复合材料容器;和用于产生上述阻隔内衬的UV可固化组合物。

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氧化钼复合材料及其制备方法

根据本发明,与包含结晶岛的常规复合材料相比,包含非晶钼酸铁岛的复合材料显示出更小的且均匀分布的岛尺寸,并且因此具有更高的比表面积,从而作为催化剂显示出优异的活性。

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纤维强化复合材料或金属的切削加工用盖片及其切削加工方法

本发明的盖片的特征在于,其在对纤维强化复合材料和/或金属进行切削加工时使用。另外,本发明的切削加工方法的特征在于,使用前述盖片对纤维强化复合材料和/或金属进行切削加工。

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由促进气体排放的有机基质复合材料制成的外壳

一种燃气涡轮机壳体(100),其由有机基质复合材料制成,所述有机基质复合材料包括由有机基质致密化的增强件,所述壳体限定一内部容积。所述壳体在其内表面(101)具有结构部件(120),所述结构部件具有第一表面(120a)和相对的第二表面(120b),所述第一表面面向所述壳体的内表面,所述第二表面限定流动通道(102)的一部分。所述结构部件(120)的面对所述壳体的内表面(101)的第一表面(120)具有槽(130)。所述槽(130)使得在火灾期间因树脂降解而产生的气体能排入到流动通道一侧。

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纤维增强复合材料成型品及其制造方法

本发明的目的是获得包含纤维增强树脂基材的插入部分、和与该部分一体地成型的一体成型部分之间的边界部分的粘接强度高的纤维增强复合材料成型品。本发明的纤维增强复合材料成型品(1),其含有增强纤维和热塑性树脂,并依次具备第1层(23)、第2层(22)和第3层(21),在这些各层中,层的厚度、纤维长度3mm以上且小于100mm的增强纤维(x2)的合计体积相对于层内所存在的增强纤维的总体积的比例、纤维长度0.02mm以上且小于3mm的增强纤维(y2)的合计体积相对于层内所存在的增强纤维的总体积的比例、纤维体积含有率被控制在特定的范围内。

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BN-复合材料的生产
BN-复合材料的生产 840     
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本申请提供BN‑复合材料的生产。本发明包括一种方法,该方法包括在基板的表面孔隙中,或基板的表面孔隙中和基板的表面上用含硼前体渗透或渗透并涂覆所述基板,并且使所述含硼前体与含氮反应物接触以将所述含硼前体转化为BN或其他硼‑氮反应产物。要求保护复合材料,其包含在所述基板的表面孔隙中或基板的表面孔隙中和基板的表面上作为一个相的基板以及为另一相的BN或其他硼‑氮反应产物。

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用于制造长纤维增强复合材料的装置

本发明公开了用于制造长纤维增强复合材料的装置。根据本发明的示例性实施方案的一种长纤维复合材料的制造装置包括:主体,在主体中,在一侧形成有入口且在另一个侧形成有出口,多个纤维束穿透入口,且纤维束通过出口离开;多个第一通孔板,其沿着第一方向彼此平行地布置在主体中并且具有形成于其中的多个通孔,多个纤维束穿透该多个通孔;以及第二通孔板,其布置在多个第一通孔板之中的彼此相邻的一对第一通孔板之间,并且穿透第一通孔板的多个纤维束穿透该第二通孔板。

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复合材料的机械成形
复合材料的机械成形 721     
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本文披露了用于使复合材料(110)成形的方法,这些方法包括使用织造或非织造面纱(120)。本文还披露了使用此类方法形成的成形复合材料,这些材料在起皱方面显示出显著的改善。

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被膜和具有被膜的复合材料

本发明涉及被膜和具有被膜的复合材料。被膜,是层叠了无机氧化物的纳米片材的具有多层结构的被膜,其中,膜厚为一定以上。复合材料,具有金属材料、和在金属材料成膜的该被膜。

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具有降低的表面波纹度的纤维增强复合材料

本发明涉及一种纤维增强复合材料(K),其包含(基于所述纤维增强复合材料(K)的总重量):(A)≥50重量%的至少一种连续纤维增强材料;(B)<50重量%的至少一种基本上无定形的基质聚合物组合物,所述至少一种基本上无定形的基质聚合物组合物包含(基于所述基质聚合物组合物(B)的总重量):(B1)60至80重量%的苯乙烯和/或α‑甲基苯乙烯与丙烯腈的至少一种共聚物,所述共聚物具有30,000至100,000g/mol的数均分子量Mn;和(B2)20至40重量%的苯乙烯、丙烯腈、马来酸酐和/或马来酸的至少一种共聚物,所述共聚物具有30,000至100,000g/mol的数均分子量Mn;其中所述基质聚合物组合物(B)具有至少100℃的玻璃化转变温度(Tg),和10至90mL/10min的熔体体积流动速率(根据ISO 1133确定的MVR(220/10))。

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固结工具及固结热塑性复合材料的方法

本公开涉及一种热塑性复合材料形成方法及用于执行该方法的工具。更具体地,本公开涉及一种用固结工具制造大型复杂的热塑性复合零件形状的方法,该固结工具具有顺应性的工具囊,该工具囊加热工具中的热塑性材料并在工具中在多个方向上提供热塑性材料固结压力以形成热塑性复合材料的零件形状。一种新颖的工具构思用于制造使用传统方法难以生产的大型复杂的热塑性复合零件形状。该工具构思采用如下固结工具,该固结工具提供这样的方法,即应用由顺应性工具囊提供的热塑性材料的固结压力,该工具囊在工具中在多个方向上提供热塑性材料固结压力,这些方向无法通过其中模具零件在基本上竖直的工具打开方向和工具关闭方向上移动的常规蛤壳式模具实现。

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成型材料和使用其的成型方法、成型材料的制造方法以及纤维强化复合材料的制造方法

本发明提供了由连续的强化纤维束(A)1~50重量%与聚苯醚醚酮低聚物(B)0.1~20重量%形成的复合物与热塑性树脂(C)30~98.9重量%结合而成的成型材料,该成分(B)的熔点为270℃以下。还提供了该成型材料的成型方法,该成型材料的制造方法,纤维强化复合材料的制造方法。能够在不破坏成型材料的制造过程中的经济性、生产性的情况下且容易地制造具有高耐热性和力学特性的成型品。此外,能够更容易且生产性良好地制造纤维强化复合材料。

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高性能铁-稀土-硼-难熔金属-钴纳米复合材料

公开了包含铁、稀土元素、硼、难熔金属和钴的磁 性纳米复合材料, 具有良好的磁性并适合于制造粘结磁体。本发明的组合物可以具有分子式 : (Nd1-yLay)vFe100-v-w-x-zCowMzBx, 其中, M是至少一种选自由Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo和W的难熔金属; v约为5-15; w大于或等于5; x约为9-30; y约为0.05-0.5; z约为0.1-5。优选的是, M至少为Cr。这些材料具有良好的磁性并适用于制备粘结磁体。

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从纤维复合材料生产颗粒的方法

本发明涉及用于从纤维复合材料生产颗粒的方法,纤维复合材料适于用塑料加工方法进一步处理,所述颗粒包含单碳纤维、碳纤维束或其混合物和至少一种热塑性基体材料。该方法特征在于,碳纤维、碳纤维束或其混合物从含碳纤维的用过的部件或废料中分离出来后,与热塑性基体材料一起平铺,通过热效应被压缩成片材,然后被冷却并粉碎成颗粒、条或片。根据本发明的该方法能够使用碳纤维作为强化纤维,该碳纤维比如来自纺织品废料、粘合或固化的产品废料、来自处理过的CFRP废料成分等,从而提供廉价的原材料,并且所述废料中含有的碳纤维被回收利用。最终的碳纤维、碳纤维束或碳纤维和碳纤维束的混合物被处理成可灌注且易于计量的形式,并且可用作比如挤压或注射成型的原材料。

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含有碳纳米管并入的纤维材料的金属基体复合材料及其制造方法

本文描述了含有具有至少一种金属的金属基体和碳纳米管并入的纤维材料的复合材料。金属基体包括铝、镁、铜、钴、镍、锆、银、金、钛及其各种混合物。纤维材料包括玻璃纤维、碳纤维、金属纤维、陶瓷纤维、有机纤维、碳化硅纤维、碳化硼纤维、氮化硅纤维和氧化铝纤维。复合材料还可以包括至少涂覆碳纳米管并入的纤维材料和任选地,多个碳纳米管的钝化层。金属基体可以包括至少一种增加金属基体与碳纳米管并入的纤维材料的相容性的添加剂。纤维材料在金属基体中可以均匀地、不均匀地或者以梯度方式分布。不均匀分布可用于赋予金属基体的不同区域不同的机械、电或热性能。

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用于消音的三维成型基材的制造方法

本发明涉及三维汽车隔音配件的制造方法。具体而言,所述方法包括以下步骤:混合双组份聚氨酯树脂,将该树脂施加到基材上,将所述基材成型然后清理该施加了树脂的基材的表面并使其脱模。

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包含电荷平衡有机离子的粘土和包含该粘土的纳米复合材料

本发明涉及包含电荷平衡有机离子的粘土,其中至少部分有机离子为基于松香的离子。本发明还涉及包含聚合物基质和含电荷平衡有机离子的粘土的有机-无机混杂复合材料,其中至少部分有机离子为基于松香的离子。

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用于获得陶瓷复合材料的方法、以及可通过所述方法获得的材料

本发明涉及一种用于获得陶瓷复合材料的方法以及所得的材料。所述方法包括以下步骤:由作为起始复合材料的按照组成LixAlySizOw的LAS组分开始,其中x在0.8至1.2之间变化,y在0.8至1.2之间变化,z在0.8至2之间变化,而w在4至6之间变化;使所述LAS组分与SiC纳米颗粒混合,由此获得稳定的均匀悬浮液;干燥所得的悬浮液;成形获得的材料;最后,烧结在前述步骤中获得的材料。所得的材料具有大于98%理论密度的密度,并且可以用于航空和航天工业、微电子学和精密光学中。

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以经抗微生物剂处理的纤维素纤维制成的纤维水泥复合材料

一种纤维水泥复合材料,其可提供改进的抗腐烂性及耐久性,此复合材料中加入经抗微生物剂处理的纤维浆以抵抗微生物侵袭。此经抗微生物剂处理的纤维具有附着至个别处理的纤维的内表面及外表面的抗微生物剂,以保护纤维不受真菌、细菌、霉菌及藻类的侵袭。此选择的抗微生物剂具有对纤维素的强亲合性,且不干扰水泥的水合反应。本发明亦揭示配方、制造方法及使用此经抗微生物剂处理的纤维的最终纤维水泥产物。

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导电热塑性复合材料及其制备方法

一种高分子复合材料,包含:一种高分子树脂;一种导电填料;和一种多环芳族化合物,该多环芳族化合物的含量相对于没有多环芳族化合物的相同组合物而言能有效增加所述高分子组合物的电导率。除导电填料外,加入多环芳族化合物改善了所述组合物的电学性能和机械性能。

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