1058
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锂离子二次电池用负极具备:负极集电体、及形成于负极集电体上的负极复合材料层,负极复合材料层具有负极活性物质,前述负极活性物质包含:颗粒内部孔隙率为10%以下的石墨颗粒A、颗粒内部孔隙率超过10%的石墨颗粒B、及会与锂合金化的合金化材料,负极复合材料层包含:形成于负极集电体上的第1层、及形成于第1层上的第2层,前述石墨颗粒A和前述合金化材料比第1层更多地包含在第2层中,前述石墨颗粒B比第2层更多地包含在第1层中,前述合金化材料的含量相对于负极复合材料层内的前述负极活性物质的总量为15质量%以下。
877
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负极具备:负极集电体、和形成于该集电体上的负极复合材料层,负极复合材料层具有碳材料和含Si的化合物作为负极活性物质。负极复合材料层由形成于负极集电体上的下层(第1层)、和形成于下层上的上层(第2层)构成。下层具有碳材料、含Si的化合物、和包含聚丙烯酸或其盐的第1粘结材料。上层具有碳材料、和第2粘结材料。而且,相对于负极复合材料层的质量,以50质量%以上且低于90质量%的质量形成下层,以超过10质量%且为50质量%以下的质量形成上层。
855
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包含主层和加强层的预浸渍部件。预浸渍部件(10),包含:由第一复合材料制成的主层(12),第一复合材料包括由热塑性材料制成的第一基体(16)和埋置在第一基体(16)中的第一加强纤维(18);由第二复合材料制成的加强层(14),第二复合材料包括由热塑性材料制成的第二基体(26)和埋置在第二基体(26)中的第二加强纤维(28)。预浸渍部件(10)具有待由所述预浸渍部件(10)制造的成品部件的至少一部分的扁平形状;并且,主层(12)的表面小于待制造的成品部件的展开表面。
1090
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通过制成含有正极活性物质、导电剂和共聚物的电池用正极,从而在不损害涂布性、正极复合材料的密合性的情况下,提供生产所需的时间短、正极复合材料与集电体的密合性高的正极和使用其的电池,上述共聚物为含有由下述通式(1)表示的结构单元(a)和由通式(2)表示的结构单元(b)的共聚物。(式中,R1、R2、R3、R5、R6、R7以及R9相同或者不同,表示氢原子、甲基或乙基,R4表示碳原子数8~30的烃基,R8表示碳原子数2~4的直链或支链的亚烷基,X1、X2表示氧原子或NH,p表示1~50的数)。
848
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一种声学材料,包括一个或多个声学复合材料层;以及表面层,其中一个或多个声学复合材料层由非纺织吸声材料形成;其中表面层是可穿透的;并且其中表面层被附接到一个或多个声学复合材料层的顶表面。表面层可以可选地包括金属成份或金属化的外表面。声学材料可以可选地包括在一个或多个声学复合材料层的相对侧上的压敏粘合剂材料,以使得能够安装声学材料。表面层可包括可穿透的稀松布,穿孔膜或穿孔的箔。表面层可以在其顶部暴露的表面上金属化,以提供红外热反射,并且如果需要稳定金属涂层,则可以在金属化层的顶部上施加耐腐蚀涂层。
1025
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本发明涉及一种碳纤维聚集体的制造方法,其特征在于,使催化剂与含碳化合物在加热区域下接触,所述催化剂是通过在BET法比表面积为50~200m2/g的载体上负载催化剂金属或催化剂金属前体而成的,所述载体是由BET法比表面积为1m2/g以下、50%体积累积粒径D50为10~300μm的氢氧化铝加热处理而成的。还提供使用上述方法得到的碳纤维聚集体,所述碳纤维聚集体包含长径与短径之比为5以上的茧状聚集块,所述茧状聚集块是通过由直径为5~100nm、长径比为5~1000的、石墨层基本平行于纤维轴延伸的非直线状碳纤维聚集而构成二级聚集纤维,上述二级聚集纤维进一步聚集而形成的,其中,上述二级聚集纤维是直径为1μm以上,长度为5μm以上的非直线状。还提供含有该碳纤维聚集体的树脂复合材料。本发明提供在少量的配合量下也能赋予树脂复合材料导电性的、可以作为填料材料使用的碳纤维凝聚体。
724
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本发明涉及衍生自官能聚酯树脂、交联剂和酚醛树脂的保护性涂料体系。也提供了一种采用该保护性涂料体系涂覆金属基底的方法,由此制得交联的保护性涂层。还提供了一种由该涂料体系制得的复合材料,一些实施方式中,适用于制作金属食品储存容器。该复合材料可以特别适用于制作食品储存容器和“易开”端盖,其中该交联的保护性涂层与食品相接触。
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本发明涉及一种复合层板,其至少包括:A)一层具有基于碱金属硅酸盐的膨胀组合物的防火层(A),并且该防火层在两侧上被施涂,B)保护层(B和B’),以及C)由木材、纸面石膏板、熟石膏或硅酸钙板、纸张、金属、塑料或另外的防火层组成的底材层(C)。本发明还涉及一种生产复合材料的方法以及该复合材料作为防火门的芯材的用途。
816
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一种有多个邻接区的最佳复合柔性梁,邻接区包括一桨毂连接区、一桨叶连接区、一俯仰区、一设在俯仰区与桨叶连接区间并与它们相连的外侧过渡区,及一设在俯仰区和桨毂连接区间并与它们相连的内侧过渡区。内侧过渡区包括第一过渡子区和第二过渡子区,第二过渡子区限定一宽度二次曲线和一临界宽度过渡子区。第一和第二子区由单向和离轴复合材料组成,离轴复合材料限定了其百分比%O,临界过渡子区中的百分比%O由一条最佳曲线限定。
971
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本发明公开了纤维增强复合材料及其制造方法和装置。一些纤维增强复合材料包含包括热塑性材料的基质材料和含有分散在基质材料中的多根连续纤维的非织造纤维区域,其中非织造纤维区域的宽度和长度分别基本上等于纤维增强复合材料的宽度和长度,其中所述非织造纤维区域的平均相对纤维面积覆盖率(RFAC)(%)为65‑90,和变异系数(COV)(%)为3‑20,和其中所述多根连续纤维中的每一个基本上与所述纤维增强复合材料的长度对齐。
754
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本发明涉及一种包括研磨剂涂层的研磨产品及其制造方法。这种研磨产品包括设置在研磨产品上侧(6)上的结构化研磨剂涂层。这里,磨粒(8)和胶(7)被模制在背衬上,使得研磨产品的上侧具有三维产品特定图案。这种图案通过构成单个复合材料颗粒(9)的所述磨粒和胶形成。在生成所述图案的过程中,将特定的计算机程序用在计算机程序产品中,用于将所述复合材料颗粒随机地布置在研磨产品的上侧。本发明还涉及一种铸模,通过所述铸模可以将由此得到的图案转移到研磨产品的上侧。本发明还包括一种用于制造所述铸模的设备。
1031
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本发明提供一种均匀分散碳纳米纤维的薄膜的制造方法、形成有薄膜的基材、电子发射材料、电子发射材料的制造方法、以及电子发射装置。根据本发明的薄膜的制造方法,包括:在具有对碳纳米纤维具有亲和性的不饱和键或基的弹性体中,混合述碳纳米纤维,并且利用剪切力进行分散获得碳纤维复合材料的工序;将碳纤维复合材料溶解在溶剂中获得悬浮碳纳米纤维的涂布液(100)的工序;在基材(60)上涂布涂布液(100)形成薄膜的工序。
1125
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本公开涉及非水电解质二次电池以及非水电解质二次电池的制造方法。提供能在确保良好的生产率的同时在低温环境下也能将内部电阻抑制得低的非水电解质二次电池。在实施方式的一例的非水电解质二次电池中,负极具有负极芯体和形成于负极芯体的两面的负极复合材料层。负极复合材料层包含由羧甲基纤维素及其盐中的至少一者构成的纤维素系粘合材料。将负极复合材料层在厚度方向中央对半分,将靠近负极芯体的一侧的区域设为第1区域,将远离负极芯体的一侧的区域设为第2区域,在该情况下,存在于第1区域的纤维素系粘合材料的含有率为负极复合材料层的整体中所含的纤维素系粘合材料的总质量的35质量%以上且不足50质量%。
一种机动车车身纵梁配置系统,其中,纵梁配置系统(1)构成为使得其在机动车碰撞的情况下吸收碰撞能量地渐进地失效,包括由纤维复合材料构成的第一纵梁元件(3),并且包括第二纵梁元件(5),所述第二纵梁元件由纤维复合材料构成并且设置在第一纵梁元件(3)后面,其中,第一纵梁元件(3)和第二纵梁元件(5)借助连接元件(7)相互连接,并且纵梁配置系统(1)构成为使得在机动车碰撞的情况下,第二纵梁元件(5)在第一纵梁元件(7)已失效之后开始失效。
1181
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本发明公开了锂离子二次电池和其制造方法。本发明的锂离子二次电池,具有活性物质密度高且电解液的通液性高的极板。在制造锂离子二次电池时,使压延前的正极复合材料层或负极复合材料层含有通过压延可压碎的中空树脂粒子。对正极板或负极板进行压延时,中空树脂粒子被压碎,所以能够容易地提高活性物质密度。此外,被压碎的树脂粒子在极板表面形成凹凸,同时在极板内形成空孔,所以能够提高电解液的通液性。其结果,能够提高锂离子二次电池的放电容量和速率特性。
904
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一种吸收性制品(10),具有面向身体的面(12)和与面向身体的面(12)相对的背面(14)。背面(14)有一外表面。吸收性制品(10)包括以下组成部分:在面向身体面(12)上的上层(16)、面向身体面(12)和背面(14)之间的吸收性芯层(18)、以及背面(14)上的复合材料背层(20)。复合材料背层(20)由穿孔成形薄膜(22)、熔喷层(40)以及防磨损措施(46)组成。穿孔成形薄膜(22)有一凸面(24)和与之相对的凹面(26)。穿孔成型薄膜(22)的凸面(24)朝向吸收性芯层(18),而凹面(26)有一表面区域。熔喷层(40)连接在穿孔成型薄膜(22)的凹面(26)超过50%的表面区域。防磨损措施(46)在吸收性制品(10)背面(14)的外表面上,以防止熔喷层(40)的磨损。
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空气电池正极包括:包含疏液纳米孔的有机-无机复合材料,所述有机-无机复合材料包括多孔金属氧化物和在所述多孔金属氧化物的孔的表面上且具有大于约90°的接触角的疏液涂层;和粘合剂。还有包括所述正极的锂空气电池和制造所述正极的方法。
结露传感器(100)包括:纳米复合材料(10),使局域表面等离子体共振产生;光反射性构件(20),配置在纳米复合材料(10)的一侧;保护层(30),积层在此光反射性构件(20)上;光源·受光部(40),与纳米复合材料(10)对向配置;分光器(或光检测器)(50),进行由此光源·受光部(40)所接收的反射光的检测;控制部(60),连接在光源·受光部(40)及分光器(或光检测器)(50)上,并总括地控制两个;以及显示部(70),连接在控制部(60)上。结露传感器(100)根据由纳米复合材料(10)的局域表面等离子体共振所引起的吸收光谱的变化、吸收强度的变化或反射光强度的变化来探测结露的产生。
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本发明涉及用于制备PMC及复合材料的方法和装置,其包括灌注步骤,其中在灌注步骤中将树脂储槽和预成型物保持在基本相同的真空压力下,或者涉及维持的相关结构。基本相同的真空压力可以使用可拆卸的树脂储槽而实现,其中所述树脂储槽包括在纤维预成型物的真空袋组件内或外部。该方法得到最大的可达到的真空压实压力并且简化了灌注树脂浸渍方法。该方法可用于加工预浸料和航空级纤维增强的树脂复合材料,在此还公开该树脂复合材料的纤维体积、空隙率和层叠材料质量符合或超过通过高压釜所制备的树脂复合材料。
1071
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许多基体(10)与作为金属基组合物源的层(12)交替并互相接触地放置,层(12)的每一层包含有由金属基组合物形成的主相和适于在组合物处于熔融状态时形成贮留和引液该金属基组合物的结构的次相。把该批料加热到该金属基组合物熔点以上的温度,以便熔融状态的该金属基组合物能从每一个源穿过与该源邻接的基体或各个基体的邻接表面迁移向基体内部。本发明尤其用于把一种硅基组合物渗入到高温结构复合材料内,特别是一种要硅化的碳-碳复合材料。
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本发明包括一种生产一抗弯的伸长体(1),最好是一根轴或梁的方法。本发明的特征为,生产一细长形毛坯,它具有至少一个主要沿毛坯的整个长度延伸的空穴(2,2a),在与其纵向轴线垂直的剖面中看去时,该空穴的内表面与毛坯的质心隔开一段距离;在空穴(2,2a)中固定有纤维复合材料体(3,3a),它的外表面与空穴的内表面基本一致;纤维复合材料体(3,3a)中的大部分纤维都基本上平行于细长形毛坯的纵向轴线地延伸并沿其整个长度被伸长。本发明还涉及一种按照本发明生产的结构。
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一种用玻璃纤维增强树脂加强的蓄电池组及其制造方法。该蓄电池组中各单体电池之间由导电连接片连接,各单体电池之间还用树脂基复合材料进行加固。其中,树脂基复合材料中含有增强材料,其可以是玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维或超高分子量聚乙烯纤维的一种或数种;用于进行加固的树脂材质为热固性树脂,包括环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂或乙烯基酯树脂。制造这种蓄电池组的过程为:将纤维在各单体电池上逐个缠绕,用模具套紧电池头部,灌入热固性树脂,并加热固化,再用导电连接片将各单体电池连接。本发明的蓄电池组提高了耐受振动、加速、冲击的性能,从而解决了蓄电池组可靠性和低成本的统一问题。
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膜补偿联结器包括由纤维复合材料制成的带有彼此对置的两个膜(5,6)的第一补偿件(4),第二补偿件(7)和置于它们之间的中间管(10)。第一和第二补偿件(4,7)总是在它们指向中间管(10)的一端具有径向向内伸出的连接凸缘(13,14)。因此,提供有包括至少两个由纤维复合材料制成的膜的膜补偿联结器,其容易制造和安装,同时具有小的惯性、允许大的角度、径向和轴向补偿和也具有灵活的轴长。本发明也描述了尤其适用于此联结器的孔锚连接。
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本发明示出并描述了一种用于制造包装件(15’,15”)的由复合材料制成的包装套筒(10’,10”),所述包装套筒包括:具有内局部区域(17A)和两个外局部区域(17B)的套筒表面(17);纵向接缝(11),其将复合材料的两个边缘连接以形成四周环绕的包装套筒(10’,10”);以及两条辅助折叠线(18),其延伸通过套筒表面(17),其中,包装套筒沿着两条辅助折叠线折叠。为了能够制造具有复杂几何形状的包装件,除了两条辅助折叠线,包装套筒(10’,10”)在套筒表面(17)的内局部区域(17A)的部位内不包括任何另外的连续的折叠线。本发明还示出并描述了由包装套筒(10’,10”)制造的包装件(15’,15”)以及用于由所述包装套筒制造包装件(15’,15”)的方法。
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本公开涉及纤维增强型模塑料、以及形成和使用该纤维增强型模塑料的方法。方法可以包括:将复合材料配料到熔体流中,所述复合材料包括预浸渍的增强丝和第二聚合材料(其可具有大于所述第一聚合材料的第二熔体温度)。另一种方法可以包括:将复合材料配料到熔体流中,所述复合材料包括被聚合材料预浸渍的碳增强丝。又一种方法可以包括:利用挤出工艺离线地用聚合材料预浸渍碳增强丝以形成预浸渍的股。另一种方法可以包括:利用挤出工艺离线地用聚合材料预浸渍碳增强丝以形成预浸渍的带。再一方法可以包括:形成一种或多种预定形状的预浸渍片料,所述预浸渍片料包括被聚合材料预浸渍的增强丝。所述聚合材料可以保护至少30%的所述增强丝。
本发明涉及具有烷氧基甲硅烷基的酚醛清漆硬化剂,当形成复合材料时,所述酚醛清漆硬化剂呈现优异的耐热性特征, 例如低热膨胀系数(CTE)和增加的玻璃化转变温度;所述酚醛清漆硬化剂的制备方法;包含所述酚醛清漆硬化剂的组合物;硬化产品;及其应用。根据本发明中的一种实施方式,提供具有化学式I?1到I?4的具有烷氧基甲硅烷基的酚醛清漆硬化剂;通过酚醛清漆硬化剂的烯基化和烷氧基甲硅烷基化来制备具有化学式I?1到I?4的具有烷氧基甲硅烷基的酚醛清漆硬化剂的方法;通过酚醛清漆硬化剂的烷氧基甲硅烷基化来制备具有化学式I?1到I?4的具有烷氧基甲硅烷基的酚醛清漆硬化剂的方法;包含具有化学式I?1到I?4的具有烷氧基甲硅烷基的酚醛清漆硬化剂的组合物;所述组合物的硬化产品;及其应用。通过硬化剂的烷氧基甲硅烷基和苯酚或环氧基团之间的化学键合以及硬化剂的烷氧基甲硅烷基和填料之间的化学键合,包含根据本发明的具有烷氧基甲硅烷基的酚醛清漆硬化剂的复合材料呈现低CTE和高玻璃化转变温度。
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