892
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本实用新型示出并描述了一种用于制造包装件(15’,15”)的复合材料的包装套筒(10’,10”),包括:套筒区域(17);纵向接缝(11),纵向接缝(11)接合复合材料的两个边缘以形成四周环绕的包装套筒(10’,10”);以及两条伪折叠线(18),两条伪折叠线(18)穿过套筒区域(17),其中,包装套筒(10’,10”)沿着两条伪折叠线(18)折叠。为了允许制造具有更复杂的几何形状的包装件,设想到:所述包装套筒(10’,10”)在套筒区域(17)的部位中不具有除了所述两条伪折叠线(18)以外的另外的折叠线或连续的折叠线。此外,本实用新型示出并描述了所述包装套筒(10’,10”)的包装件(15’,15”)。
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本实用新型提供一种LED的导热及散热结构,包括由多根导热线或纤维与绝缘材料结合形成的复合材料导热基板,导热线或纤维间隔分布且贯通复合材料导热基板的正面与背面,各导热线或纤维间被绝缘材料隔开;复合材料导热基板的正面上结合有电极焊垫以与LED构件的电极接脚形成电连接,还结合有导热焊垫以与LED构件的LED组件的热沉部位形成导热接触;复合材料导热基板的背面结合有与电极焊垫的位置对应的绝缘层。本实用新型的LED的导热及散热结构可通过简易的结构达到厚度方向高导热但平面方向绝缘的特性,从而能快速地将热传导至散热构件。本实用新型可用于高亮度LED照明产品。
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本申请总体上涉及包含硬碳材料和电化学改性剂的复合物。复合材料发现了在许多电气设备中例如在锂离子电池中的实用性。还公开了用于制备所公开的复合材料的方法。
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提供了一种用于制造物品的增材搅拌摩擦沉积方法。该方法包括通过增材搅拌摩擦沉积将耐磨材料沉积在预成型件的表面上以提供中间物品。预成型件包含第一复合材料,并且耐磨材料包含第二复合材料。第二复合材料与第一复合材料实质上不同。该方法还包括加工中间物品以从中间物品去除耐磨材料的至少一部分。
一种包括位于基底上的垂直排列碳纳米管(VACNT)的复合材料,其特征在于,所述复合材料包括沉积于纳米管的外表面上的额外无序碳。该额外碳不是无定形的,而是包括石墨区域。可在催化剂的存在下,在常压下通过CVD法在金属基底上制备该复合材料。该复合材料可用作诸如超级电容器之类的电子和电工装置中的电极。
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陶瓷结合的金刚石复合粒子包含多个金刚石颗粒和反应结合到金刚石颗粒的碳化硅,所述金刚石复合粒子具有如下组成:60‑90重量%金刚石、10‑40重量%碳化硅、≤2重量%硅。粒子通过如下工艺形成:在预固结工艺中形成团粒,在固结工艺中形成包含陶瓷结合的金刚石复合材料的致密压块或直接形成陶瓷结合的金刚石复合材料,以及后固结工艺,其中致密压块或陶瓷结合的金刚石复合材料被机械破碎而形成多个粒子。可以将惰性或活性材料并入致密压块中或涂布在团粒上来降低固结工艺中发生的金刚石与碳化硅结合的数量和程度,并且使陶瓷结合的金刚石复合材料更易碎并且容易破碎成复合粒子。
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本发明涉及一种改进的机动车部件(8)制造方法,该方法包括组装由经成型的金属材料片材构成的结构元件(6)与复合材料幅(11)的组装步骤,所述复合材料幅包括至少一个其中的纤维在聚合物基质中浸渍过或浸入过的纤维层,该复合材料幅覆盖所述结构元件的表面的一部分,并且在包括相互平行的上边缘和下边缘的矩形大尺寸片材中提取,该复合材料幅是通过沿着每条都从上边缘延伸至下边缘(3)的第一切割线和第二切割线来提取该大尺寸片材的一部分而获得的。对于每条切割线都存在被布置在与上边缘和下边缘等距处的对称中心,使得切割线的任一点都是属于所述切割线的另一点相对于所述对称中心的对称点。
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防护装备物品包括一件式主体。主体包括第一区域、边缘和第二区域。第一区域由具有第一基质成分和第一增强成分的第一复合材料形成。第二区域在第一区域和边缘之间延伸。第二区域由具有第二基质材料和第二增强成分的第二复合材料形成。第一增强成分和第二增强成分中的一种具有任意布置的多个第一物项。第一增强成分和第二增强成分中的另一种具有以预定布置所布置的多个第二物项。主体配置成保护穿用者免受输入负载,并且第二区域配置成在输入负载的影响下挠曲。
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一种扬声器用振动膜的制造方法,其具有:对化学纤维的水分和颗粒状的树脂进行置换而得到复合材料的步骤;和使该复合材料注射成形的步骤。
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一种过电流保护元件的制造方法,包括如下步骤:a.提供具正温度系数的板材,该板材包括:由具有正温度系数的导电复合材料形成的板材及贴合在其两表面的二电极箔;b.将具正温度系数的板材冷冻至低温状态;c.将该板材在低温状态冲切成数个过电流保护元件;d.将形成的过电流保护元件以放射线照射;还可包括如下步骤:在步骤b之前,将正温度系数的板材进行第一阶段放射线照射,使导电复合材料进行初步交链反应;步骤d为第二阶段放射线照射。本发明的方法可增加过电流保护元件对温度的灵敏度,且其电性能更加稳定。
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一种制造复合材料制品的系统,其包括预成型品层(14)、树脂供给(IS)、型芯(18)、和装袋膜(38)。该预成型品层对应于复合材料制品。该树脂供给足以浸渍该预成型品。该型芯包括用于接收预成型品层的预成型品接收区和用于接收树脂供给的树脂接收区。树脂接收区与预成型品接收区相邻。该装袋膜能操作以产生包围预成型品接收区和树脂接收区的封套。
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本发明涉及一种连接锚栓,该连接锚栓具有一个借助于复合材料可锚接在建筑结构(13)孔洞(12)里面的锚栓杆(1),该锚栓杆具有多个在插入端(4)方向上扩张的且通过圆柱形截段(6a,6b)相互间隔的圆锥段(3a,3b,3c)。所述圆柱形截段(6a,6b)的长度是在插入端(4)方向上连接在各截段上的圆锥段(3a,3b)长度的0.5倍至2.0倍。由此在复合材料固化后实现一个刚性的灰浆壳(14),通过圆锥段(3a,3b,3c)滑进固化的灰浆壳(14)在通过裂缝形成孔洞扩张后起到一个高拉拔值的作用。为此按照本发明的连接锚栓尤其适用于在受拉区里面的锚接。
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本发明涉及多种晶体结构形式的纳米尺寸陶瓷材料,复合材料或固溶体,其合成方法以及应用。这些材料主要通过两种油包水(W/O)乳液的爆炸而获得,两种乳液之一由前体制备,以提供温度低于2000℃的爆炸体系,其各个晶粒表现出高的化学和晶相均一性,和一系列根据最终应用可调节的附加性质,例如一次颗粒的均匀分布,非常高的化学纯度水平,小于50nm的微晶尺寸,每质量单位25-500m2/g的表面积,和高于98%理论密度的真实晶粒密度。这些性质使这种材料尤其适合于大范围应用在纳米技术领域,例如纳米涂层、磁性纳米流体、纳米催化剂、纳米感应器、纳米颜料、纳米添加剂、超轻纳米复合材料、药物释放纳米颗粒、纳米标记、纳米薄膜等。
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本发明涉及一种制造基于氟聚合物杂化有机/无机复合材料的聚合物电解质分隔体的方法,所述方法包括:(i)提供以下物质的一种混合物:至少一种氟聚合物[聚合物(F)],该聚合物包含衍生自至少一种具有下式(I)的(甲基)丙烯酸单体[单体(MA)]的重复单元:其中R1、R2、R3彼此相同或不同,各自独立地表示一个氢原子或一个C1-C3烃基,并且ROH是包含至少一个羟基的一个C1-C5烃部分;-至少一种具有下式的金属化合物[化合物(M)]:X4-mAYm,其中m是从1到4的整数,A是一种选自由Si、Ti和Zr组成的组中的金属,Y是一个可水解的基团,X为一个烃基(任选包含一个或多个官能团);和-至少一种电解质(E);以及-至少一种液体增塑剂(S);(ii)将所述聚合物(F)的所述单体(MA)的ROH基团的羟基基团的至少一部分与所述化合物(M)的至少一部分反应,以得到一种接枝聚合物,该接枝聚合物包含侧链-Ym-1AX4-m基团,其中m、Y、A和X具有如上详述的相同含义;(iii)将如上所详述的化合物(M)和/或侧链-Ym-1AX4-m基团水解和/或缩聚,以获得一种液体混合物,该液体混合物包含含有无机域的氟聚合物杂化的有机/无机复合材料,并且结合溶剂(S)和电解质(E);并且(iv)由(iii)中获得的该液体混合物的流延一个薄膜;(v)将在(iv)中获得的该薄膜干燥以获得该聚合物电解质分隔体。
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一种用于能够提升负荷的起重机的伸缩臂,包括多个能够相对彼此延伸的管状分段(12,14,16)。至少一个所述分段(12,14,16)由复合材料制成。臂包括设于所述至少一个分段(12,14,16)和在所述至少一个分段(12,14,16)的外部或内部延伸的至少另一连续连接并直接配合的分段(12,14,16)之间的纵向的导向装置(45),导向装置(45)至少被部分埋没在相应的所述至少一个分段(12,14,16)的内表面(37)和所述另一个分段(12,14,16)的外表面(36,38)的复合材料中,以引导其往复滑动。
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一种利用钢筋混凝土预制板(10)制造板块组合结构,作为高速交通工具固定行车轨道的板块组合结构的方法,预制板(10)要就地铺放和精确定位。在精确定位的预制板下面浇筑基底浇筑复合材料(42)。在基底浇筑复合材料(42)硬化之后,预制板(10)通过浇筑接缝和连接钢筋(19)实现与相邻预制板(10)连接。
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本发明涉及一种可以改善碳纤维对于有机基质的粘合性的方法,所述有机基质与这些纤维形成复合材料,该复合材料是通过将所述纤维与能够经链聚合而被固化的树脂接触、随后聚合所述树脂而获得的,所述方法在于在将这些纤维与所述树脂接触之前使所述碳纤维的表面被覆有聚合物膜,所述聚合物膜包含在所述树脂的聚合过程中能够发挥链转移剂的作用的官能团。应用:航空、航天、造船、铁路和汽车工业,军火工业和体育休闲用品等。
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本发明涉及一种鞋,该鞋具有鞋面,其中所述鞋面的至少30%由复合材料(I)形成,其中所述复合材料(I)至少包括:A)用作外层的通风层;B)防水、透水蒸汽膜,所述通风层与所述膜层压;C)针织物,所述膜在其背离所述通风层A)的一侧上与所述针织物层压。此外,本发明还涉及一种衣物,该衣物的至少30%由复合材料(II)形成,其中所述复合材料(II)至少包括:A)用作外层的通风层;B)防水、透水蒸汽膜,所述通风层与所述膜层压。
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提供一种电子器件及其制造方法,具有高性能及高功能、良好的高频特性、对降低成本有效的绝缘结构。半导体基板1具有在其厚度方向上延伸的纵孔30。绝缘物填充层3是通过向纵孔30内进行填充以覆盖其内周面而成的环状层。纵导体2由填充到被绝缘物填充层3所包围的区域20内的凝固金属体而成。绝缘填充层3是具有有机绝缘物或以玻璃为主成分的无机绝缘物、和具有纳米复合材料结构的陶瓷的层。纳米复合材料结构的陶瓷的常温电阻率超过1014Ω·cm,相对介电常数在4~9的范围内。
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一种能量吸收装置,包括复合材料或金属材料部件并包括聚合材料部件,其中复合材料或金属材料部件具有大于或等于三个的壁以形成具有一纵向长度的部件通道。聚合材料部件具有蜂窝结构,该蜂窝结构具有两个或更多个壁以限定蜂窝管,并且聚合材料部件被支撑在部件通道内,其中蜂窝管沿着部件通道的纵向长度横向地堆叠。蜂窝管的端部邻接复合材料或金属材料部件。复合材料或金属材料部件的弯曲刚度或者聚合材料部件的弯曲刚度大于蜂窝结构的弯曲刚度。还描述了侧梁组件和车身。
本发明涉及一种用于生产机动车辆的混合结构部件的方法,该方法包括:成形金属材料板;提供复合材料板;在所述金属材料板的一个面上或所述复合材料板的一个面上施用连接材料层;通过将所述复合材料板成形为所述金属材料板的形状并借助所述连接材料层将复合材料板接合至金属材料板而成形出混合构件;以及通过使用聚合物材料进行二次成型而生产硬化构件。
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本发明涉及一种用于制造包含含氟聚合物混合的有机/无机复合材料的含氟聚合物膜的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供以下物质的混合物:-至少一种含氟聚合物[聚合物(F)];-至少一种具有下式的金属化合物[化合物(M)]:X4-mAYm其中m是从1到4的整数,A是选自由Si、Ti和Zr组成的组中的金属,Y是可水解的基团和X为烃基,任选地包含一个或多个官能团;-液体介质,主要由至少一种离子液体(IL)和任选地至少一种添加剂(A)组成;-任选地,至少一种电解质盐(ES);以及-任选地,至少一种有机溶剂(S);(ii)水解和/或缩聚所述化合物(M)以得到液体混合物,该液体混合物包含含有无机域并结合所述液体介质的含氟聚合物混合的有机/无机复合材料;(iii)从在步骤(ii)中获得的液体混合物形成膜;并且(iv)干燥并且然后,任选地,固化在步骤(iii)中获得的膜以获得该含氟聚合物膜。本发明还涉及从所述方法获得的含氟聚合物膜以及所述含氟聚合物膜在电化学和光电化学装置中的用途。
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本发明涉及水-透明脂族聚氨酯拉挤成型制剂和方法。使用聚氨酯-形成系统通过拉挤成型方法制备了透明聚氨酯纤维增强复合材料,该聚氨酯-形成系统包括:(a)透明的、在25℃下的粘度不大于1000厘泊的脂族多异氰酸酯,(b)无色多元醇组分,其包括分子量为约150-约400且OH官能度大于或等于3的胺起始多元醇,以及(c)催化剂。这些纤维增强复合材料的特征在于同时具有优异耐候特征和优异物理性质。
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本公开涉及粉碎的膨胀石墨聚结体组合物、用于制造这类聚结体的方法,它们作为导电性添加剂的用途,以及包含这类粉碎的膨胀石墨聚结体的导电性复合材料。本公开还涉及用于制造这类复合材料的方法和这类复合材料在制备导热性材料中的用途。这些聚结体的特征在于例如通过在混合期间施加的剪切力允许聚结体溶解的某一软度,由此导致复合材料基质中膨胀石墨材料的改善的供送性能和高度均匀的分布。
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一种具有烧结氧化铝和碳化硅须晶复合材料体的改进的刀具嵌入件和制造该刀具嵌入件的方法,该方法包括以下步骤:研磨并混合所述复合材料的粉末原料并且将所述材料形成为预成形工件;以20-60℃/分钟的加热速度将所述工件加热至1600-2300℃的烧结温度;并且在20-100MPa的压力下在所述烧结温度下保持5-60分钟的保持时间。
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根据本发明,提供一种起偏模制品,它包括含起偏板的层压结构,其中起偏器件层夹在保护片层之间,其中保护片层之一和聚氨酯片层或聚酰胺片层是用粘合剂或压敏粘合剂结合的,及聚氨酯片层或聚酰胺片层与热成型树脂层是热粘合的,以及一种用于制造起偏模制品的方法,其包括制造其结构为起偏器件层夹在两保护片之间的一种起偏板,制造一种起偏复合材料,其中聚氨酯片层或聚酰胺片层用粘合剂或压敏粘合剂结合到起偏板的保护片层之一上,将起偏复合材料热压成型为球形体,并将热成型树脂层热成型在球形体的聚氨酯片层或聚酰胺片层上。
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