1184
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本发明涉及一种用于滑动轴承或滚动轴承的轴承元件(1),该轴承元件(1)至少区段式地由包含金属粘结相和硬质相的粉末冶金复合材料形成或者包括这样的复合材料,其中,金属粘结相基于如下组中的至少一种元素:铬、钴、钼、镍、钛。
本发明涉及颗粒状的用形成合金的元素周期表第三和第四主族的元素稳定化的锂金属复合材料以及其通过锂金属与通式(I)或(II):[AR1R2R3R4]Lix(I)或R1R2R3A-O-AR4R5R6(II)的成膜元素前体的或者与含有元素B、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb的一种或多种的聚合物在50-300℃,优选超过锂熔点180.5℃的温度在有机惰性溶剂中的反应的制备方法,其中:R1R2R3R4R5R6彼此独立地为烷基(C1-C12)、芳基、烷氧基、芳基氧基或卤素(F、CI、Br、I);或者两个基团R一起表示1, 2-二醇根(例如1, 2-乙二醇根)、1, 2-或1, 3-二羧酸根(例如草酸根或丙二酸根)或2-羟基羧酸根二负离子(例如乳酸根或水杨酸根);基团R1至R6可以含有其它官能团,例如烷氧基;A=硼、铝、镓、铟、铊,硅、锗、锡、铅;对于B、Al、Ga、In、Tl,x=0或1;对于Si、Ge、Sn、Pb,x=0;如果x=0和A=B、Al、Ga、In、Tl,则没有R4。
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本发明涉及由聚酯制备的非晶形的和结晶的纤维,具体地说,涉及由聚酯制备的粘合纤维,和所述聚酯本身。本发明的聚酯通常由二元醇组分(例如五个碳的二元醇)和二羧酸组分形成。所述聚酯可制成各种产品,例如纤维、复合材料和其它模塑制品。优选所述聚酯为用于生产无纺布、纺织品和工业纱线以及织物的粘合纤维。
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本发明的目的是提供以土木-建筑领域、汽车、车辆、船舶等机械领域为首、在所有的结构构件中,得到以高强度、轻型而且廉价材料所构成的复合结构构件。而且,提供用较简单的工序制造高强度、轻型而且廉价结构构件的制造方法。在面保持体的单面或是两面配置/固定多个内部由轻型材料组成而四周由刚性体组成的复合元件体,将面保持体形成滚筒状、年轮状、涡旋状、层叠状、板状或是交叉状,用凝固材料填充复合元件体和面保持体之间的间隙从而形成复合元件结构体。而且,准备由刚性体与轻型材料组成的复合材料而制成的复合元件体,并加工成适当的大小,把多个该复合元件体配置/固定在面保持体上,然后用凝固材料填充这些面保持体及复合元件体形成的间隙,使其凝固,制造复合元件结构体。
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本文披露了一种高尔夫球杆(40),它有一带有一击球面部件(60)和一杆头后体(61)的球杆杆头(42)。击球面部件(60)有一击球面贴片部分(72)和一转折部分(74)。杆头后体(61)由一冠状顶部(62)、一底部(64)和一可选用的带状部分(90)组成。击球面部件(60)是用一种金属材料制成的,而杆头后体(61)是用一种诸如复合材料或热塑性材料之类的非金属材料制成的。击球面贴片部分(72)最好有一小于1.7的纵横比。击球面贴片部分(72)最好具有最厚区位于中心(102)的同心区。球杆杆头(42)的体积在290立方厘米到600立方厘米范围内,重量在165克到300克的范围内,而击球面贴片部分(72)表面积在4.00平方英寸到7.50平方英寸范围内。
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本发明包括光缆结构,该结构包括成组装在缓冲管或缓冲室内的光纤,该缓冲管包括成束的光纤或光纤带组件,使用重量轻的纤维式复合带材作重量轻的增强件和防低温伸缩的保护包层。然后将许多不同形状的缓冲管或缓冲室配置在另一复合材料带上,随后将凝胶或泡沫粘合剂涂在该带上,以便将缓冲管固定在该带上,然后将带绕卷起来密封缓冲管,由此形成三角形或梯形的组件,并应用过量的凝胶来充填其间的间隙。随后铰接许多组件形成较大的特级光缆结构,这种光缆结构使用了如上所用的复合带材件以及绕卷方法,由此可以支承个别的组件。
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本发明涉及包含通过交织捻合的带材的组合体的中间材料,所述材料的特征在于,至少一些带材,并且优选所有的带材,由在平行于带材长度的方向上伸展的一系列增强丝束或单丝组成,以形成单向片材,在所述单向片材的每个表面上所述单向片材与热塑性纤维无纺布关联,其中所述带材称为所谓的搭并带材,由于具有热塑性特征,所述两片无纺布确保了所述搭并带材的内聚性。本发明还涉及使用这种材料制造复合材料部件的制造方法,而且涉及所得的复合材料部件。
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本发明提供了含有纳米材料的改进的糖食组合物以及与其有关的方法。在一个实施方案中,本发明提供了含有糖食芯的糖食组合物,该糖食芯被含有纳米材料的包衣包裹,其中的纳米材料例如纳米粘土、纳米粘土材料的混合物、纳米复合材料及其组合。
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本发明涉及制备用于无汞纽扣电池(100)外壳的在内侧设置有铜合金(111)的碗状外壳半部(101)的方法。在该方法中,镀有一层镍(109)、一层铜和位于其中间的一层钢或优质钢(101)的复合材料在铜一侧设置有由至少一种选自锡、锌、铟和铋的金属形成的附加层。由该复合材料形成碗状外壳半部(101),其中所述镍层形成所述碗状外壳半部(101)的外侧,而附加层形成所述碗状外壳半部(101)的内侧。随后对如此形成的外壳半部(101)进行热处理。其中调节温度使得所述至少一种来自附加层的金属与相邻的铜层形成合金。此外还描述了根据该方法可以制备的外壳半部(101)和具有这些外壳半部(101)的纽扣电池(101)。
911
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本发明涉及制备可拉伸的多组分粘结复合片材的改进方法,它包括通过使用断续的机械、化学或热方式粘结处的阵列将可螺旋形卷曲的多组分连续长丝或切断纤维的纤维层粘结于一个或多个不可螺旋形卷曲的层上,和加热该粘结的复合材料以活化在可螺旋形卷曲的层中的纤维的螺旋形卷曲。与现有技术中已知的多组分无纺织物相比,根据本发明的方法制备的多层无纺织物具有强度、美观性、拉伸回复性能、以及纺织品手感和悬垂性的改进组合。
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一种铜箔基板,包含有一玻璃纤维基板以及至少一铜箔结合于该玻璃纤维基板的至少一侧面上;其中该玻璃纤维基板是由一玻璃纤维布含浸于一含浸液中,以制成半固胶片,然后半固胶片结合铜箔经加压加热后制成该铜箔基板,其中该含浸液包含有树脂以及5-80PHR的填料,而该填料为由二氧化硅与一种或一种以上IIA或IIIA金属氧化物所共构成的非结晶性网状结构复合材料,该铜箔基板具有适当的硬度与线膨胀系数。
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本发明提供一种复合材料,其具有(a)具有相对的第一表面和第二表面的基材,所述基材具有在可见光中至少90%的透射率并具有小于5%的雾度,(b)包括基质和纳米级分散相并具有无规纳米结构各向异性表面的纳米结构制品;和(c)设置于所述基材的所述第二表面上的光学透明的粘合剂。
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本发明提供了一种复合桁架结构(102)的方法和结构。该结构包括由多个复合材料板材形成的腹板(206),各板材包括第一面和相对的第二面,各面包括长度和宽度。多个板材的各个板材面对面连接至多个板材的至少另一板材,使得各面的长度和宽度与相邻板材面的长度和宽度基本匹配。多个板材制成为包括上弦构件(202)、下弦构件(204)和延伸于其间的多个腹板构件(206)。该结构也包括在邻近腹板外周处连接至腹板的至少一个第一凸缘板(208)。
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一种用于光源的覆盖件, 尤其用于设置在汽车前 大灯(L)中的前大灯灯泡, 带有一个壁(W), 其具有一个使光源偏 转的起吸收光作用的第一侧(A)和最好是起反射作用的第二侧 (B)。为了能够在这种覆盖件中一方面实现高的光吸收, 另一方 面在尽可能费用很低的制造方式下获得一种在特别强烈热负 荷工况下改善的使用特性和较长的使用寿命, 壁(W)由一种复合 材料构成, 该复合材料带有一个金属支架, 在该支架的第一侧(A) 上覆有由三层构成的光学作用的多层系统, 其最上面的层是一 介电层, 中间层(5)是化学成分为CrOx的氧化铬层, 最下面的层由金、银、铜、铬、铝、镍和/或钼构成。
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一种可变换的飞机刹车组件(10,60,77,78,83,85,96,120,130),作为具有吸热器的初始装置,所述吸热器包括一个钢吸热器(20,70,80,90,91,100,110,122)飞机刹车组件以及一个碳-碳复合材料吸热器(40)飞机刹车组件。当该飞机刹车组件从一种类型的吸热器变换成另一种类型时,完成所述变换引起的构成零件变化最小。这种变换可在活塞外壳(14)、扭力管(12)和轮(30)没有任何变化的情况下完成,因为这些吸热器所包括的各元件使每个吸热器能与共用活塞外壳(14)、扭力管(12)和轮(30)一起使用。
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公开了一种粘合剂组合物,它包括:(a)5-90重量份C2-C8烯烃聚合物或两种或多种所述烯烃聚合物的混合物;(b)5-95重量份酸接枝改性的C2-C8烯烃聚合物或两种或多种这种接枝改性聚合物的混合物;和(c)0-30重量份乙烯-α-烯烃共聚物弹性体;所述组分(a)、(b)和(c)的总重量为100重量份。还公开了用该粘合剂组合物制得的带不锈钢表面的复合材料和该组合物在形成不锈钢复合材料中的用途。
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用于制造一种纤维增强的水泥产品例如面板的方法,该产品硬化成一种超高抗压强度的复合材料,用来制造具有防冲击以及爆炸特性的面板。该面板具有一个连续相,该连续相是从一种水性混合物的固化产生的一个连续相,该水性混合物是:不存在硅粉、具有无机水泥粘合剂、具有约150-450微米的粒径的无机矿物填充剂、火山灰矿物填充剂、和基于聚羧酸酯的超增塑剂自流平试剂以及水。该混合物还可以包括烷醇胺、以及酸或酸式盐。该连续相可以在固化以形成面板之前使用分布在该连续相中的纤维增强。该面板可以使用例如通过一种粘合剂(例如环氧树脂)的叠层而附接到该内芯的至少一个表面上的一个纤维增强的表皮进行增强,以形成一种防冲击以及爆炸的水泥铠装面板。
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本发明涉及一种通过快速烧结制造金属、陶瓷或复合材料零件(PF)的方法,该方法包括在模具(M)内向含有粉状组成材料的装置同时施加单轴向压力和电流,所述单轴向压力借助至少两个在所述模具内部朝向彼此滑动的活塞(P1、P2)而被施加,每个所述活塞具有接触所述材料的支承面(F1、F2),使用所述支承面,以便限定待被制造的部件的形状,其特征在于:所述部件具有复杂形状,包括至少一个诸如杆、板、斜面或壳的第一细长部分(V)和诸如基部、底座或立体部分的第二部分(B),所述第二部分(B)在所述第一部分的细长方向上不是细长的;并且,在基本上平行于所述零件的所述第一部分的最小尺寸的方向(z)上,或如果所述零件为杆,在基本上平行于所述杆的两个最小尺寸中的一个最小尺寸的方向(z)上,施加所述单轴向压力。本发明也涉及用于实施这种方法的装置,和由通过快速烧结而被烧结的TiAl金属间合金或金属/硅化物复合材料而制成的涡轮叶片。
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本发明公开了一种聚合物改性石膏膜及其用途。将所述聚合物改性石膏涂覆到基体表面上形成膜,从而为基体提供结构增强层,并防止从基体中释放气体和水分。该聚合物改性石膏是一种组合物,由聚合物树脂粘合剂和石膏组成。进而提供一种方法,其中将组合物分成两种单独组分,这是为了避免组合物在涂覆到基体上之前组合物成分过早凝固。本发明对在地下矿山系统中新挖掘岩石的暴露表面上形成膜特别有用。该组合物还可以用于建筑业中作为夹心板、模制品、通风系统的通风管、管道和包层系统的涂层。其在路标漆和其它运输业安全涂层中也是有用的。此外,本发明可以用在制造纤维增强复合材料结构和复合结构部件中。
本发明公开了一种超效全频谱光致热转换复合材料,其包含紫外光、红外光吸收材料以及可见光吸收材料,该红外光吸收材料及/或该可见光吸收材料具有吸收光源后转换为另一种能量的特性,例如热能;该复合材料与塑料形成多孔性纤维膜或多孔发泡层,复合搭配亲水性纤维层成为具有高光热转换效率、单导向以及光催化效能的复合层结构;本发明的超效全频谱光致热材料具有吸收全光谱(UV‑to‑vis‑to‑NIP)波长的能力,并在光源下,特别是太阳光下能高效将光能直接转换为热能,改善既有能源转换仅限特定波长范围的低效转换效率问题。
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本发明涉及一种方法,该方法用来制造旋翼飞行器的尾部构件,该构件包括:管状部分或者管道(63),该管状部分或者管道具有两端,并包括两个凸盘或者凸缘(66,70),所述的凸盘或者凸缘分别自所述的两端延伸;以及两个弯曲的整流侧壁(45,47),它们分别环绕所述的两个凸盘或者凸缘延伸,所述的两个侧壁由包括有机聚合物基质和加强件的复合材料构成,在本发明涉及的一种方法中,通过使基质固化的方式将所述侧壁连成一体。
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一种涡轮定子的扇区(100),包括由复合材料制成的多个叶片(110),每个叶片均包括一个在第一和第二端(112、113)之间延伸的叶片主体(111)。该扇区进一步包括由复合材料制成的第一和第二平台(120、130),第一平台(120)包括其中接合有叶片(110)的第一端(112)的开口(121),第二平台(130)包括其中接合有叶片(110)的第二端(113)的开口(131)。第一平台(120)的开口(121)的尺寸大于接合在所述开口(121)中的叶片(110)的第一端(112)的尺寸,使得在每个叶片(110)的第一终端(112)与开口(121)之间具有间隙(J)。接合在开口(121)中的每个第一叶片端(112)的尺寸均小于叶片主体(111)的尺寸,以限定一围绕所述第一端(112)延伸的肩部(1121)。该肩部的尺寸大于第一平台(120)开口(121)的尺寸。
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本发明提供了一种施胶组合物,其包含水、成膜剂、硅烷偶联剂和弱配位阴离子盐。该施胶组合物可被施加到用于增强聚合物组合物的纤维上。包含利用该施胶组合物施胶的增强纤维的纤维增强复合材料呈现出改善的机械性能,特别是在该纤维增强复合材料经历延长暴露于热和水之后。
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本发明涉及一种用于制造具有区域性不同的材料厚度的半成品的方法,其中,提供多层的金属复合材料,其具有多个层,这些层具有不同的延展性,其中,复合材料在用于柔性轧制的方法中通过在两个辊之间构成的辊隙轧制,此辊隙变化,从而形成具有不同材料厚度的区域。
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本发明涉及一种气体扩散装置(6),其包括以下各层的叠层:‑复合材料层(621),其包括导电纤维和涂覆所述导电纤维的聚合型树脂;‑第一导电层(611),其在第一面和第二面之间具有开孔,并且包括第二面(67)中的第一空隙(64),第一面(68)与复合材料层(621)的导电纤维电接触,聚合型树脂涂覆第一面(68)上的第一导电层(622)的一部分。
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描述了一种在摩擦表面上形成具有增大的摩擦系数的摩擦构件(1)的摩擦表面(5)的方法。该方法包括以下步骤:形成摩擦构件(1),该摩擦构件包括基体复合材料,该基体复合材料包括第一材料(2)和嵌入该第一材料(2)中的第二材料的增强颗粒(3),其中第一材料(2)具有比第二材料更低的熔化温度,并且通过熔化摩擦构件(1)的第一材料(2)的表面层(s)以暴露增强颗粒(3)的一部分来形成该摩擦表面(5),并且由此使得能够增加摩擦构件(1)的摩擦表面(5)的摩擦系数。
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一种用于扬声器的纳米碳管复合振动膜及其制造方法,该纳米碳管复合振动膜包括:一基底层;一纳米碳管层,涂布在该基底层上表面,该纳米碳管层包含胶体及纳米碳管复合材料,即该纳米碳管层是由该胶体及该纳米碳管复合材料的混和溶液经加热使其水分蒸发后所形成的稳定碳管复合材胶体分散液并经喷涂后所形成;其中,纳米碳管表面产生部分官能化基团的改质,而通过特殊修饰制作出新颖纳米碳管复合材,有效的改善高频及低频的呈音效果;其中,在官能化改质的过程中会部分轻微破坏纳米碳管的结构,使得改质后的纳米碳管可以通过静电吸附方式、共价合成方式与具有高声学价值的材料做结合,而改善高频及低频的音频表现。
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本发明涉及一种光色转换层(4),其包含至少一种发光材料(7),且后者包含至少一个复合材料粒子(1)被至少一个介质(71)部分或完全包围;其中,所述之发光材料(7)受激发时可发射次级光(1),且所述之至少一个复合材料粒子包含多个封裝在无机材料(2)的纳米颗粒(3);且所述之无机材料(2)相较于所述之至少一个介质(71),其在450纳米处的折射率的差异,大于或等于0.02。本发明还涉及一种照明源和一种显示设备。
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