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挂斗(4)具有样品容器保持元件(11)和金属元件(12)。样品容器保持元件(11)由复合材料制成,复合材料由增强纤维(14)和树脂组成。金属元件(12)具有与旋转器主体(1)接合的部分(13A;13B)。
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本发明涉及包含以下组分的纤维复合材料:(a)通过至少以下组分的反应获得或可获得的聚氨酯:(i)多异氰酸酯组合物,(ii)包含至少15重量%的至少三官能醇(ii.1)的多元醇组合物,所述至少三官能醇(ii.1)具有至少两个伯羟基(ii.1);(b)至少部分嵌入致密聚氨酯中的纤维,其中多异氰酸酯组合物(i)和多元醇组合物(ii)以异氰酸酯指数为99至400的比例使用。本发明还涉及一种制备纤维复合材料的方法,涉及通过该方法获得或可获得的纤维复合材料,以及该纤维复合材料用于制备管(特别是锥形管)、管接头、压力容器、储罐、绝缘体、桅杆、杆、滚轴、扭力轴、型材、运动器材、成型件、盖板、汽车外饰件、绳索、电缆、等网格结构或半成品纺织产品的用途。
本发明提供了带有加工凹陷的改进的整体加筋粘结板和改进的制造方法。公开了加工复合材料基板的方法,该方法包括:出于在复合材料基板中的预定厚度处形成剥离区域的目的集成具有剥离材料的预定图案区域,检测剥离区域,并且通过从复合材料基板去除经加工的塞以形成设置在与预定图案区域对应的位置处的凹陷从而在复合材料基板中形成多个凹陷,并且公开了包括根据这种方法加工出的凹陷的复合部件。
本发明涉及一种负极活性材料、其制备方法以及包含所述负极活性材料的负极和锂二次电池,所述负极活性材料包含硅类复合材料和碳类材料,其中所述硅类复合材料包含:具有孔的SiOx(0≤x≤2);聚合物,所述聚合物设置在所述孔中;和金属化合物,所述金属化合物设置在所述SiOx(0≤x≤2)的表面上或者设置在所述SiOx(0≤x≤2)的表面上和内部,其中所述金属化合物是包含选自如下中的至少一种元素的化合物:锂(Li)、镁(Mg)、钙(Ca)和铝(Al)。
本发明提供薄壁、高刚性的钼靶检查用拍摄台。与之相伴,提供通过薄壁化而X射线透射性提高且受检者的暴露量减少的钼靶检查用拍摄台。钼靶检查装置用拍摄台,其以悬臂梁的状态支承于钼靶检查装置主体,所述拍摄台的至少X射线照射面由下述碳纤维复合材料形成,所述碳纤维复合材料包含单向碳纤维复合材料,所述单向碳纤维复合材料含有沿单向拉齐的碳纤维和基体树脂。
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一种使用金属主要合金的可浇铸的、可模塑的和/或可挤出的结构。可将一种或多种添加剂添加到金属主要合金,从而在熔体中或者从熔体冷却时形成原位电化活性的增强颗粒。复合材料包含最佳组成和形貌,以在整体复合材料中获得特殊的电化腐蚀速率。原位形成的电化活性颗粒可用于增强复合材料的机械性质,例如延展性和/或拉伸强度。最终浇铸还可通过热处理以及变形加工(例如挤出、煅造或轧制)来相对于铸造状态的材料进一步改善最终复合材料的强度。
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本发明涉及可固化混合物,包括:RM%式(I)的间苯二甲基双马来酰亚胺RP%聚酰亚胺组分和RC%共聚单体组分。此外,本发明涉及所述可固化混合物的制备方法、预聚物的制备方法、交联聚合物的制备方法,及复合材料,特别是纤维增强复合材料,的制备方法。此外,本发明涉及通过所述方法得到的预聚物、交联聚合物及复合材料,特别是纤维增强复合材料。
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本发明的课题是在不损害导电助剂导电性的情况下使含导电助剂的电池用组合物达到分散稳定化,由此提高使用该电池用组合物制作的电池的电池性能。本发明的电池用组合物,包括选自具有碱性官能团的有机色素衍生物、具有碱性官能团的蒽醌衍生物、具有碱性官能团的吖啶酮衍生物、或具有碱性官能团的三嗪衍生物中的一种以上的分散剂、作为导电助剂的碳材料、根据需要添加的酸、溶剂、粘合剂、以及正极活性物质或负极活性物质。本发明的锂二次电池,包括集电体上具有正极复合材料层的正极、集电体上具有负极复合材料层的负极、含锂的电解质、以及根据需要添加的电极基底层,其中,上述正极复合材料层、上述负极复合材料层或电极基底层使用上述电池用组合物而形成。
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公开一种用于飞行器的由轻型复合材料制成的多个集成地板结构(100、200、300)。一般地,每个这种地板包括顶层外壳(210)、设置在顶层外壳下方的底层外壳(280)以及设置在顶层外壳与底层外壳之间的第一结构芯部(260),该第一结构芯部包括蜂窝复合材料。一个或多个密度更大的结构芯部(230)也可结合在关键位置。
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用于与升降机系统一起使用的悬架和传输装置包括一个或多个条带,所述条带为升降机系统提供载重功能、传输或牵引功能及载重冗余功能或安全功能。在一个变化形式中,由聚合物和复合材料构成的单一条带提供这些功能。在另一个变化形式中,由聚合物和复合材料构成的多个条带提供这些功能。在另一个变化形式中,条带包括中空内部部分。在另一个变化形式中,一个或多个条带包括当使用条带时可被检测的材料,以监测一个或多个条带的状况。
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一种多层复合材料,其包括有凝胶层、薄板层以及阻挡层,阻挡层布置在凝胶层和薄板层之间。该薄板组分按重量比计算含有40-80%的浆料以及20-60%的强化纤维。该阻挡涂层还包括固化的聚酯树酯并且含有其长度短于薄板组分中强化纤维的强化纤维。该阻挡层应具有足够的挠性以避免在去模和处理时产生裂纹。作为优选,该阻挡层在断裂点的延长率超过1%,更为优选的是约为2%或更多。阻挡层的树酯按重量百分比计算可含有高达约25%的异酞酸基的聚酯树酯。该复合材料可用敞模成型方法制造。
1046
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本发明是关于一种散热材料,它由大体上按一个方向对齐的碳纤维和铜复合而成的复合材料构成,其特征在于:在散热材料中所说的铜的金属组织是再结晶组织。本发明能提供由碳纤维和铜复合而成的复合材料构成的具有高热传导率的散热材料。
1045
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本发明涉及根据式(I)的化合物和涉及包含这样的化合物作为共聚单体的基于多马来酰亚胺树脂体系的可热固化树脂组合物:其中R1表示具有3至6个碳原子的1‑烯基基团或2‑烯基基团,其中R2表示氢或具有最多至2个碳原子的烷氧基基团,其中R3表示氢或具有最多至4个碳原子的烷基基团,并且其中R4表示氢或具有最多至4个碳原子的烷基基团。本发明还涉及可通过固化这样的组合物获得的经交联的树脂。本发明的化合物可尤其用在如结构粘合剂、用于纤维预浸料的基体树脂、模塑配混物以及结构复合材料和/或电复合材料的领域中。
1155
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本发明提供一种用于碱金属‑硫系二次电池的电解液以及碱金属‑硫系二次电池,所述碱金属‑硫系二次电池不需要添加聚硫锂,循环性能优异,充放电时的电阻低。所述碱金属‑硫系二次电池具有含有碳复合材料的正极,所述碳复合材料含有碳材料和含硫的正极活性物质,所述碳材料具有1.5以上的细孔体积比(微孔/介孔),用于上述碱金属‑硫系二次电池的电解液含有由式(1):R11‑(OR12)n11‑O‑R13所示的氟代醚。式(1)中,R11和R13相同或不同,为可具有氟原子的烷基,其中R11和R13之中至少一者具有氟原子;R12为可具有氟原子的亚烷基;n11为0、1或2。
本发明公开了一种将十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)改性的硫-氧化石墨烯(S-GO)纳米复合材料与弹性的苯乙烯丁二烯橡胶(SBR)/羧甲基纤维素(CMC)粘结剂和含有LiNO3添加剂的新型离子液体电解质独特地组合的具有长寿命、高倍率的锂硫(Li/S)电池。采用CTAB改性的S-GO纳米复合材料阴极的Li/S电池可在高达6C倍率下放电(1C=1.675A/g硫)且在高达3C倍率下充电且同时仍然保持较高的比容量(在6C下约800mAh/g硫),具有超过1500个循环的长寿命,是迄今为止表现出具有极低衰减速率(每个循环0.039%)的最长循环寿命的Li/S电池。
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本发明涉及有色金属冶金,具体而言,涉及由冰晶石-氧化铝熔体电解提取铝,并且其可用于阴极组件的分流器结构。在铝电解槽中,结构了将电流从铝熔体导引至阴极总线的阴极垂直金属分流器,以便其顶部为熔融铝,而底部为固态铝。分流器位于在炉膛板衬垫内制成的管道中,所述管道的中部具有加宽部,其比分流器的两部分都宽。分流器管道中的加宽部可充填有复合材料,即,二硼化钛-碳。可将分流器结构成管,并且管道中的加宽部和所述管内的空间可充填有复合材料二硼化钛-碳。应用提出的技术方案能够显著提高电效率,因为阴极分流器中不存在含有异质材料的接触组件、电流损失减少并且实现了有保障的有效电流分配和有效电流分流。
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复合膜整体件包括堇青石整体件,该堇青石整体件具有连接至其表面的、具有表面中值孔径的堇青石-陶瓷复合膜。所述堇青石-陶瓷复合膜具有表面中值孔径小于或等于0.3微米的膜表面。堇青石-陶瓷复合膜可以是复合材料,该复合材料通过把堇青石-陶瓷复合粉浆施涂至堇青石整体件表面,然后烧制所述堇青石整体件来形成。所述堇青石-陶瓷粉浆可包括堇青石颗粒和陶瓷颗粒。堇青石颗粒的堇青石中值粒度可小于表面中值孔径。陶瓷颗粒的陶瓷中值粒度可小于堇青石中值粒度。
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本发明涉及锂电池,所述锂电池包括由微晶构成且通过下述生产方法获得的至少一种锂插层化合物,所述生产方法包括至少下述步骤:形成锂插层化合物的至少一种前体与相对于微晶化学稳定且用于在其形成过程中限制微晶或者微晶前体生长的给定助剂的均匀混合物,热处理该均匀混合物以合成微晶形式的锂插层化合物,并得到包含分别通过锂插层化合物和助剂形成的至少两相的复合材料,和复合材料成型以得到所述电极。本发明进一步涉及通过所述方法获得的电极和含这一电极的锂电池。
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本发明涉及一种具有优异抗蠕变性的锆基合金复合材料,更具体而言,涉及一种为了改善抗蠕变性而进行最终热处理以使重结晶度为40~70%的锆基合金复合材料。锆基合金包含0.8~1.8重量%的铌(Nb);0.38~0.50重量%的锡(Sn);选自0.1~0.2重量%的铁(Fe)、0.05~0.15重量%的铜(Cu)和0.12重量%的铬(Cr)中的一种或多种元素;0.10~0.15重量%的氧(O);0.006~0.010重量%的碳(C);0.006~0.010重量%的硅(Si);0.0005~0.0020重量%的硫(S);和余量的锆(Zr)。用根据本发明的组成制备的锆合金与常规的锆合金-4相比具有优异抗蠕变性,并且可以有效地在利用轻水或重水反应堆的核电站中用作核涂层管、支撑栅格和反应堆芯的内部结构。
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本发明提供一种热压用缓冲材料(1),具备由织布和在该织布中含浸的橡胶形成的纤维-橡胶复合材料层。织布的经纱为并捻纱,纬纱是由玻璃纤维形成的变形纱。纤维-橡胶复合材料层在内部具有空隙。
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本发明提供可确保安全性、可得到充分大的输出且可大容量化的锂电池以及适合制造锂电池的锂电池用电极体。该锂电池用电极体(1)包括:集电极(2)、以及通过混合含有电极活性物质的多个第一粒子(4)和含有固体电解质的多个第二粒子(5)而成的电极复合材料层(3)。电极复合材料层(3)设置在集电极(2)的一侧。多个第二粒子(5)的平均粒径小于多个第一粒子(4)的平均粒径。
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一种具有优异的可设计性和耐候性的着色薄片颜料;和含有该着色薄片颜料的涂料组合物。提供了一种着色薄片颜料,其包含在300NM至600NM的波长区域内具有≤80%的光反射率的薄片颜料,所述的薄片颜料由金属和金属氧化物的复合材料组成,该片状基层材料优选具有粘合于其上的指定颜料。此外,提供了一种包含着色薄片颜料的涂料组合物。所述片状基层材料优选为铜或铜合金与金属氧化物的复合材料。
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不透流体的壁蒙皮提供了间隙空间。壁由复合材料形成,复合材料包括多个层,所述多个层包括:第一柔性材料层,其至少一个表面上具有粘合剂,用于附接到结构壁;包括间隔物的层;和第二柔性材料层;复合材料的层附接到结构壁并且彼此之间通过相邻层之间的粘合剂附接,并且,间隔物在所述复合材料内的所述第一和第二柔性材料层之间提供间隙空间。第二柔性层包括第一重量的织造玻璃纤维织物和第二重量的织造玻璃纤维织物带的重叠片材,第一重量比第二重量重,其中,每个重叠片材呈现自由边缘,所述带位于自由边缘上并附接到重叠部和第一重量的织造玻璃纤维织物的重叠片材,无溶剂环氧树脂涂层施加到第二柔性层的远离结构壁的表面上,所述涂层固化以形成硬质不透流体层。
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本发明涉及一种盘式转子马达(1、26),其具有至少一个定子(3、4、28、31)和至少一个盘形的转子(2、27),该定子具有至少一个电定子绕阻(14)和定子齿(11),这些定子齿由软磁复合材料粉构造出齿颈(12),该转子具有仅由铁氧体磁体(7、8)形成的、至少用于形成扭矩的永磁磁极(9),其中,转子(2、27)和定子(3、4、28、31)相互平行地定向,并且通过轴向间隙(5)彼此间隔开。为了在成本、重量或结构大小以及功率密度和扭矩密度之间找到最优状态,根据本发明提出,将定子齿(11)分别以联接在它们的齿颈(12)上的、由软磁复合材料粉构成的齿端部(15)结束,该齿端部(15)相对于齿颈(12)在其横截面积(AE)上扩宽了。
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本发明提供一种在45℃左右的高温下的充放电循环后的容量保持率高的非水电解质蓄电元件以及这样的非水电解质蓄电元件的制造方法。本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备具有正极复合材料的正极,上述正极复合材料含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷原子,在利用X射线光电子能谱法得到的上述正极复合材料的谱图中,P2p的峰位置为134.7eV以下。本发明的另一个方式是一种非水电解质蓄电元件的制造方法,其具备使用含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷的含氧酸的正极复合材料糊来形成正极的工序。
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本发明涉及一种纤维复合部件(17)和一种用于生产纤维复合部件(17)的方法,纤维复合部件用于航空器,特别是用于航空器机舱内部、桌面(21)或其类似物,纤维复合部件(17)由基体复合材料(19)和支撑结构形成,其中基体复合材料(19)由切割纤维、可固化树脂和阻燃剂形成,支撑结构由尺寸稳定的纤维复合物(18)和/或金属型材形成,将基体复合材料(19)与支撑结构一起引入部件模具中并固化以形成纤维复合部件(17),支撑结构至少部分地与基体复合材料(19)结合。
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一种多层复合结构及其形成方法,该多层复合结构包括第一复合纤维层、第二复合纤维层和粘结剂。粘结剂设置在第一复合材料层和第二复合材料层之间,并在第一复合材料层和第二复合材料层之间形成第一粘结部和第二粘结部,第一粘结部和第二粘结部通过间隙分开,该间隙被配置为隔离第一粘结部的脱粘以防止扩散至第二粘结部。
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本发明公开了一种陶瓷平板天线结构,包括:一复合材料基体、一辐射金属层、一接地金属层及一信号馈入元件。该复合材料基体由高介电常数材料及低介电常数材料所组成,其上具有一正面、一背面及一贯穿孔。该辐射金属层设于复合材料基体的正面上。该接地金属层设于复合材料基体的背面上。该信号馈入元件上具有一头部,该头部底部延伸有一杆身,该杆身的表面具有一凸起物。以该信号馈入元件攻入该贯穿孔后,以该杆身的凸起物破坏贯穿孔内壁结构而固定于贯穿孔中,该头部与该辐射金属层电性连结,该杆身末端穿出于贯穿孔时,该杆身末端不与接地金属层接触。
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本发明涉及用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法。具体而言,用于制作全固态锂硫电池的正极活性材料的方法包括通过在无水乙醇中溶解硫化锂制备硫化锂溶液。通过将碳纤维混合至硫化锂溶液制备混合物。通过干燥碳纤维和硫化锂溶液的混合物以在碳纤维的表面上沉积硫化锂制备硫化锂-碳纤维复合材料。在400℃至600℃加热硫化锂-碳纤维复合材料。
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