717
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本发明涉及压电装置,所述压电装置包括至少一个压电复合材料层P,所述压电复合材料层P插入在两个导电复合材料层E之间,每个层E形成电极,其特征在于:层P为包含以下物质的橡胶组合物:大于50重量份/一百重量份橡胶(phr)的二烯弹性体,交联体系,以及以橡胶组合物的总体积计的至少5体积%的压电无机填充料;并且每个层E为包含至少50phr的二烯弹性体、交联体系和导电填充料的橡胶组合物。本发明还涉及制造所述装置的方法及包括所述装置的轮胎。
1083
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本发明涉及用于形成具有TPE表皮层的复合材料的方法,所述方法包括:形成具有至少一个表面且具有热塑性弹性体和粘合促进剂的表皮层;提供泡沫层;和将所述泡沫层形成在所述表皮层的该表面上以形成该具有TPE表皮层的复合材料。可添加视情况选用的添加剂,例如有机硅烷化合物以进一步改进所述表皮层与该泡沫之间的粘合。本发明也提供一种具有TPE表皮层的复合材料,其包括具有热塑性弹性体与粘合促进剂的表皮层,按所述表皮层的总重量计,所述热塑性弹性体以大于90wt%的量存在;且所述粘合促进剂以0.5‑10wt%的量存在。
704
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本发明的目的在于,在白色或黑色以外的颜色、特别是蓝色的医用陶瓷材料中,可以确保足够的耐久性,并且通过充分地抑制灭菌用的γ射线照射前后的色差,可以维持美丽的外观。医用陶瓷材料使用含有氧化铝及氧化锆的复合材料形成。在复合材料中,含有氧化钴。在将氧化钴以外的复合材料的质量设为100质量%的情况下,将氧化钴的含量设定为0.2质量%~1.0质量%。
1093
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本发明涉及一种用于结构的两个子部件的粘合连接的质量控制过程,包括如下步骤:A)提供将被控制的复合材料的结构;B)提供至少一个预制造测试设备(1),所述至少一个预制造测试设备(1)代表所述结构的所述子部件中的一个;C)在与所述子部件的实际粘合连接类似的条件下,将所述至少一个预制造测试设备(1)粘结到所述结构的另一个子部件(7);D)在所述至少一个预制造测试设备(1)上执行至少一次机械测试,所述至少一次机械测试允许评价所述粘合连接的质量。
1088
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天线线圈(10),它包括:在平面内卷绕成涡卷状的空心线圈(12);以及以大致平行于空心线圈(12)的平面的方式插入空心线圈(12)的平板状磁心部件(13)。磁心部件(13)是由软磁性金属、非晶质或铁素体粉末或薄片与塑料或橡胶的复合材料形成。磁心部件(13)通过把复合材料注射模塑成形或模压成形或者通过轧制后成形形成。或者磁心部件(13)是通过把复合材料涂敷并进行干燥所形成的磁性涂膜。在插入磁心部件(13)的空心线圈(12)的一个面上,层叠有非磁性且有导电性的导电板(14)。导电板(14)是由铜或铜合金、或铝或铝合金构成,厚度是0.01~2mm。于是,可以有较高的刚性且能在较高的频率下工作。
1155
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本发明涉及复合材料,包括具有第一和第二层表面的陶瓷体和电连接第一和第二层表面的至少一个金属陶瓷导体,具有:第一层,包括第一陶瓷、第一孔和包括在第一孔中的第一金属陶瓷元件;第二层,包括第二陶瓷、第二孔和包括在第二孔中的第二金属陶瓷元件;第一和第二层之间的至少一个中间层,包括中间陶瓷、至少一个中间孔和包括在至少一个中间孔中的至少一个中间金属陶瓷元件,第一和第二孔的截面在平面Px,y上的投影彼此偏离,至少一个金属陶瓷导体是第一和第二金属陶瓷元件之间经由至少一个中间金属陶瓷元件的电连接部,其通过彼此相邻的层中的金属陶瓷元件的至少局部重叠部实现。本发明还涉及复合材料制备方法、通过该方法获得的复合材料及其用途。
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根据本发明的一个方面,提供了一种制备不均匀复合材料的方法,所述方法包括以下步骤:‑提供第一成分(1)和第二成分(2),○其中所述第一成分是多孔的或当处于流体静压力下时能够形成孔,○以及第二成分包括具有热塑性性质的固体,‑相对于第一成分放置第二成分,并将能量耦合到第二成分中以引起第二成分的至少部分液化并渗透到第一成分的孔中或其他结构中,借以第一成分被第二成分互穿以产生复合材料,‑引起至少第二成分的不可逆转变以产生改性的复合材料。
本发明涉及一种液体组合物,其包含单体、(甲基)丙烯酸类聚合物和至少两种引发剂。特别地,本发明涉及包含单体、(甲基)丙烯酸类聚合物和至少两种具有不同半衰期的引发剂的液体组合物。该液体组合物可以用作浆液,尤其用作浸渍纤维或纤维质材料的浆液。还涉及该液体组合物聚合后获得的热塑性材料。本发明还涉及制造此类液体组合物的方法。本发明还涉及用所述液体组合物浸渍长纤维的纤维质基材的方法。本发明还涉及用所述液体组合物浸渍的纤维质基材,其可用于制造复合材料部件。本发明还涉及制造由复合材料制成的机械部件或结构元件的方法,并涉及经由使用此类液体组合物的方法获得的复合材料所制成的机械部件或结构元件。
1112
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陶瓷‑聚合物复合材料及方法。粉末形式和/或团粒形式的陶瓷‑聚合物复合材料包含多个核‑壳颗粒,其中:每个核‑壳颗粒包含核和围绕核的壳;核包含选自以下陶瓷的陶瓷:Al2O3、Fe2O3、ZnO、ZrO2和SiO2;并且壳包含选自以下聚合物的聚合物:PC共聚物、聚醚酰亚胺(PEI)、聚醚酰亚胺(PEI)共聚物、聚苯砜(PPSU)、聚芳醚砜(PAES)和聚醚砜(PES)。粉末形式的核‑壳颗粒为具有小于2重量%的水分含量的基本上干的粉末形式。邻近的团粒形式的核‑壳颗粒的壳联结以抵抗邻近的核‑壳颗粒的分离和相应团粒的变形。形成陶瓷‑聚合物复合材料的方法包括:将聚合物、溶剂和陶瓷的混合物过热以使聚合物溶解在溶剂中;搅拌过热的混合物同时将混合物基本上保持在升高的温度和压力下;并且将混合物冷却以使聚合物沉淀在陶瓷颗粒上,从而形成多个本发明的聚合物‑陶瓷核‑壳颗粒。模制部件的方法包括使基本上填充模具的本发明聚合物‑陶瓷核‑壳颗粒的粉末经受第一压力,同时粉末处于或高于大于聚合物熔融温度(Tm)的第一温度。
1006
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本发明公开了低发泡倍率生质复合发泡板材及其制造方法,其包含将一热塑性淀粉母粒、一聚丙烯及一增黏剂混炼造粒后得一生质聚丙烯复合材料,将该生质聚丙烯复合材料放置于温度20~140℃、湿度介于60~100%以及压力介于1~5atm的环境中1~10分钟,使该生质聚丙烯复合材料的含水率达0.5%~10%,之后将其投入压出机中,通过其内含水发泡制成一发生质复合泡板材,若再将其吸塑成型,可得到发泡倍率为1‑2倍的低发泡倍率生质复合发泡容器。
本发明涉及新型双组分体系和使用该双组分体系生产储存稳定的半成品组分产品(特别是片状模塑复合材料(SMC)和由其产生的模塑制品(复合材料组件))的方法。方法有五个阶段,包括三个不同反应步骤,这些导致连续增加的硬度水平。这里使用已知工艺将双组分体系应用于纤维材料如碳纤维、玻璃纤维或聚合物纤维,或使双组分体系与短纤维接触,由此进行第一反应。然后通过氧化还原引发或借助于辐射或等离子体应用引发热聚合。聚合产生热塑性材料或各自地热塑性预浸料,然后可进行模制。存在的多元醇最终可经由升温与已存在于体系中的脲二酮交联。因此可以产生尺寸稳定的热固性材料或各自地交联的复合材料组件。
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本公开内容涉及用于形成固化复合部件的方法。该方法包括将一层或多层未固化复合材料铺设在导电芯上。将电流供应给导电芯,以将一层或多层未固化复合材料电阻加热至足以使所述一层或多层未固化复合材料固化成固化复合部件的温度。
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本发明涉及一种能够在低速高荷重下运转的关节部使用的双重结构的衬套及具备该衬套的轴承组装体。
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提供了包含将CeO2与NiO均匀混合而成的纳米复合材料的废气净化用催化剂及其制造方法。该均匀混合满足(a)和(b)中的至少一者:(a)使用STEM-EDX分析纳米复合材料时,在Ce和Ni两种元素被检测出的随机选择的5个部位以上的测定点中的过半数的测定点中,Ni原子数相对于Ni与Ce的原子数的合计在3~20原子%的范围内;和(b)在与纳米复合材料相关的Ni-K吸收端的EXAFS谱的傅里叶变换中,原子间距附近的Ni-O的峰强度与原子间距附近的Ni-Ni的峰强度之比为1 : 0.50~小于2.18。
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本发明是一种石墨烯色母粒,包括载体树脂、导电碳黑、奈米石墨烯片及润滑分散剂,其中奈米石墨烯片具有表面改质层,由包含偶合剂的表面改质剂形成,并由表面改质层的亲水性及亲油性官能基使奈米石墨烯片与导电碳黑及载体树脂之间产生化学键结。由于表面改质层可使奈米石墨烯片均匀分散于载体树脂中,因此,本发明的石墨烯色母粒很适合与塑料高分子进行共同混炼射出以形成复合材料基材,使得石墨烯片可有效均匀分散于复合材料基材中,进而强化界面结合强度,提升整体复合材料基材的机械特性、抗氧化、耐酸碱、导电性及导热性等。
964
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在本公开的实施方式中,提供了钼复合混合层压件。所述层压件具有多个复合材料层。所述层压件进一步具有在复合材料层之间交织的多个表面处理的钼箔层。层压件进一步具有多个粘合剂层,其布置在复合材料层和钼箔层的相邻层之间,并且粘合所述相邻层。
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一种包括基于碳的泡沫和固态储氢材料的基于碳的泡沫复合材料,生产所述基于碳的泡沫复合材料的方法,和利用该基于碳的泡沫复合材料的方法。示例性的基于碳的泡沫包括冷凝胶、气凝胶、和干凝胶。示例性的固态储氢材料包括金属氢化物和化学氢化物。
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非水电解质二次电池用正极具备:正极芯体、和形成于正极芯体的表面的正极复合材料层。正极复合材料层至少包含正极活性物质和磷酸锂,正极活性物质包含:相对于除Li之外的金属元素的总摩尔量的Ni含有率为50摩尔%~65摩尔%的第1正极活性物质;和相对于除Li之外的金属元素的总摩尔量的Ni含有率为45摩尔%以下的第2正极活性物质,正极复合材料层中的第1正极活性物质与第2正极活性物质的比例以质量比计为80:20~50:50。
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一种可成型用于柔性和/或薄膜应用的具有压电特性的聚合物复合材料,其中所述聚合物复合材料包括聚合物基体和包埋入聚合物基体的压电陶瓷填料。所述聚合物基体可包括至少两种聚合物:第一聚合物和第二聚合物。第一聚合物可以是氟化聚合物,第二聚合物可以与第一聚合物相容和介电常数可以小于约20。所述压电陶瓷填料可以是掺锂的铌酸钾钠(KNLN),和可以为所述聚合物复合材料的约40‑70vol%。剩余的30‑60vol%可以为所述聚合物基体,其本身可以为约5‑20wt%的第二聚合物和80‑95wt%的氟化聚合物。
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本申请涉及显示出改善的光太阳能热增益比的光学膜。本公开内容涉及具有金属氧化物基复合材料层的光学透明和IR反射膜,所述金属氧化物基复合材料层可协同改善整个复合材料的光学特性、太阳能特性和生产速度。
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本发明涉及电极及其制造方法、电极元件、非水电解液蓄电元件。本发明目的在于,提供搭载在蓄电元件时的安全性及长期可靠特性优异的电极。本发明的电极包括:电极基体;形成于所述电极基体上、含有活性物质的电极复合材料层;以及形成于所述电极复合材料层上的多孔质绝缘层。所述多孔质绝缘层以树脂为主要成分;所述多孔质绝缘层的至少一部分存在于所述电极复合材料层的内部,与所述活性物质的表面一体化;使用设有直径4mm的圆筒心轴的圆筒形心轴弯曲试验器,在将所述电极供给20次弯曲试验的弯曲试验前后,所规定的评价中的所述多孔质绝缘层的直流电阻值都为40MΩ以上。
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本发明涉及一种具有电磁屏蔽的机舱罩壳的风力涡轮机、一种具有电磁屏蔽作用的机舱罩壳、一种用于由多个元件组成的机舱罩壳的元件以及一种用于制造这种用于风力涡轮机的机舱罩壳的元件的方法。本发明的目的在于,提供用于风力涡轮机的机舱罩壳,其为现有技术中提到的问题提供了解决方案。所述目的通过根据权利要求1所述的用于风力涡轮机的机舱的机舱罩壳得以解决。在此,机舱罩壳由复合材料制成,该复合材料例如可包括由纤维材料或纤维垫、例如玻璃纤维垫制成的外部层以及位于中间的泡沫层。在复合材料的纤维层之间集成有导体层、例如由传导性材料制成的网、织物或涂层,以提供机舱的电磁屏蔽。同时,在此导体层直接或间接地与至少一个设置在机舱罩壳的外侧上的传导性结构连接或可连接。
本发明涉及一种用于制造配有开启辅助器的纸板/塑料复合包装件尤其是饮料包装件的包装外壳的方法和装置。在按照本发明的方法和装置中可靠地避免上述问题,使得在首次打开包装件时在倒出孔区域也不产生原纸板材料与产品之间的接触。这一点通过下面的步骤得以实现:在原纸板材料(1)上的以后的灌注孔区域冲出开孔(O),用塑料层对原纸板材料(1)进行两面覆层并将复合材料(1’)开槽,在复合材料(1’)的覆层的开孔(O)区域冲出灌注孔(P),其中该灌注孔(P)小于冲裁孔(O),将复合材料(1’)细分成裁切片并且封接纵缝(L)形成包装外壳(M)。
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本发明涉及一种微粒形式的SiOC复合材料,其特征在于,所述微粒全部或部分地由无定形SiOC基体形成,基于SiOC基体的总重量,Si的范围为20重量%至60重量%、O的范围为20重量%至40重量%且C的范围为10重量%至50重量%,其中无定形或结晶的硅颗粒包埋在所述SiOC基体内,以及所述微粒为芯部/涂层结构,芯部由所述无定形SiOC基体形成并涂覆有至少一个无定形碳层;并且涉及用于制备这种SiOC复合材料的方法。本发明还涉及包括上述SiOC复合材料的电极活性材料、电极和电池,该电池特别是锂离子电池。
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本发明公开一种半导体结构的制作方法及其平坦化制作工艺,其中该半导体结构的制作方法包括:提供具有第一表面的基板;形成沟槽于第一表面上,沟槽包含底面及侧壁;利用高纯度氩气或高纯度氢气对具有沟槽的基板进行退火处理,以平坦化底面及侧壁;共形设置复合材料层以覆盖第一表面、底面及侧壁;设置多晶硅材料层于沟槽内;移除第一表面上的复合材料层;形成多层金属内连线结构于第一表面及多晶硅材料层上,其中,多层金属内连线结构包含微机电系统框架结构及多个通孔;移除多晶硅材料层及复合材料层;以及利用包含有惰性气体及氢气的等离子体,对沟槽进行等离子体处理,使底面及侧壁平坦化。
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本发明公开了一种用于形成复合叠层结构的叠层系统和方法。所述系统包括机器人装置和联接到机器人装置的末端执行器。末端执行器包括可压缩材料层,所述可压缩材料层配置成当定位在复合叠层结构上方时将多个复合材料层片压缩在一起。末端执行器进一步包括第一吸力装置,所述第一吸力装置配置成吸住粘附于最外部复合材料层片的可移除膜。将机器人装置配置成相对于复合叠层结构平移末端执行器,使得在第一吸力装置吸住可移除膜的同时,从最外部复合材料层片剥离可移除膜。
1042
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提供了用于检测挥发性物质的传感器,包括具有表面的工作电极;与工作电极电连接的参比电极,参比电极包括:参比电极表面;涂覆于至少一部分的参比电极表面上的纳米复合材料,纳米复合材料包含:参比电极中使用的金属的化合物,以及纳米颗粒、聚合物和蛋白,或包含上述中的至少一种的组合;以及与参比电极表面电连接的离子液体;其中工作电极和参比电极之间的电连接是溶剂、或导电带、或固体聚合物电解质;其中当传感器暴露于分析物时,传感器可以产生电化学信号;并且其中工作电极或导电带或固体聚合物电解质的表面包含碳纳米颗粒,或含有碳纳米颗粒和贵金属纳米颗粒的纳米复合材料。
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