复合材料可包括凝胶和布置在所述凝胶内的至少一种纳米结构。用于愈合软组织缺损的方法可包括将复合材料施加到软组织缺损,其中所述复合材料包括凝胶和布置在所述凝胶内的纳米结构。用于制造用于愈合软组织缺损的复合材料的方法可包括提供凝胶和在所述凝胶内布置纳米纤维。
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提供一种接合构件的制造方法,在该接合构件中,包含热塑性树脂作为基质的碳纤维复合材料与金属坚固地接合。一种接合构件的制造方法,该接合构件通过将包含热塑性树脂作为基质的碳纤维复合材料与金属相接合而获得,该方法包括:在接合部处的金属表面上形成深度为0.02至0.6mm的凹凸形状的步骤(i);在金属表面与复合材料表面之间的接合部处设置厚度在5μm以上且5mm以下的范围内的热塑性树脂层的步骤(ii);以及通过加热接合部来熔化热塑性树脂层从而将金属与复合材料合并为一体的步骤(iii)。
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本发明涉及用于制造复合零件的系统和工装及相关方法。用于制造凸缘管道的公开的系统和工装可以在现有制造技术之上改进,比如通过增加制造简易性和/或通过系统和工装形成的得到的零件的质量。工装的一个实例包括可以连接至基座的第一工具件、和选择性地连接至第一工具件并可从其移除的第二工具件。当一起定位处于闭合位置时,第一工具件和第二工具件形成复合材料接收表面和凸缘表面,复合材料可以在其上放置和固化以形成复合零件,比如凸缘管道。这样的工装可以允许在工装的阳半径的上方放置复合材料,从而与试图将复合材料放入现有技术工装的阴半径相比,改进制造工艺的工效学。
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一种通过喷涂操作来制备复合材料产品的方法。第一步,将凝胶涂层加到一模具表面,作为选择,该模具表面可用一脱模涂层预处理。接着将一阻挡涂层加到模具中的凝胶涂层上,之后再将薄板组合物加到阻挡涂层上。该薄板按重要百分比计算含有40-80%的浆料以及20-60%的强化纤维。在一优选实施例中,该浆料包括重量百分比为90%或更多的树脂、高达5%的填充体以及一种能在50℃或更低温度下引发固化的引发剂组分。在一优选实施例中,该多层复合材料的厚度约为15mm或更小,并且其用作汽车的车体板。薄板优选包括一种低收缩低密度的玻璃纤维聚酯树脂。在一优选实施例中,薄板的浆料包含有二环戊二烯的不饱和聚酯树脂、中空的聚合微球、以及其能够在室温或者是在50℃或更低温度下引发固化的引发剂。
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本发明公开了一种半导体基材构造及其加工方法,方法包括:在基材上加工一穿透孔沟槽;在该孔沟槽添加高分子复合材料;对该基材表面进行研磨或喷沙;对该基材表面进行表面被覆材料的处理。该半导体基材构造包含有基材,具有穿透孔及沟槽;其中该穿透孔及沟槽内填充有高分子材料及复合材料。本发明具有高平整度及切割不易生毛边的优点,且不易变形,增加了产品封装的良率及品质,而使用发光二极管的芯片或一般IC集成电路芯片封装时,会易于达成电子芯片所需的封装需求,而且比公知的基材构造成本低。
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用于运载工具的保护板(115)具有外表面(140),该外表面包括至少一种复合材料,保护板借助于可变形构件(125)被安装在被连接至运载工具结构的支撑体(135)上。可变形构件接合在支撑体的多个加强件(145)上。在一些实施方式中,可变形构件垂直于板的外表面并适于在撞击作用下弯曲。在一些实施方式中,可变形构件为夹形,复合材料为CFRP且支撑体为刚性。
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本发明涉及一种用于风机的转子叶片的主梁帽组件。一般来说,主梁帽组件可包括由复合材料制成、且配置成与所述转子叶片的内表面配合的抗拉主梁帽。所述抗拉主梁帽通常可具有第一厚度和第一截面面积。另外,所述主梁帽组件可包括由所述相同的复合材料制成、且配置成与所述转子叶片的相对内表面配合的抗压主梁帽。所述抗压主梁帽通常可具有第二厚度和第二截面面积,所述第二截面面积大于所述第一截面面积。另外,通常所述复合材料经选择以使得所述复合材料的强度和弹性模量中至少有一个可根据所述材料是处于拉伸状态还是处于压缩状态而不同。
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本文描述了一种用于制造风力涡轮机转子叶片(1,100)的方法,其中复合材料(16)被设置在模制核芯组件周围。模制核芯组件包括第一模制核芯(22)和第二模制核芯(25)。复合材料(16)被固定,形成风力涡轮机转子叶片(1,100)。风力涡轮机转子叶片(1,100)包括根部分(3)和肩部部分(4)。通过根部分(3)的开口(31)从风力涡轮机转子叶片(1,100)中移去第一模制核芯(22)。通过肩部部分(4)的开口(33)从风力涡轮机转子叶片(1,100)中移去第二模制核芯(25)。
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为改良以公知方法制造的天线(更具体而言用于UHF范围内应用的天线)的传输特性,本发明提出一种在载体基板上制造图案形成金属结构的方法。该方法包括如下方法步骤:提供载体基板;使用含有分散金属的复合材料在所述载体基板上形成图案;使所述载体基板与卤素离子接触;以及其后将金属层沉积于由所述复合材料形成的所述图案上,从而形成金属结构。
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正极具备:以铝为主要成分而构成的正极集电体;包含含锂的过渡金属氧化物且形成于正极集电体上的正极复合材料层;和介于正极集电体与正极复合材料层之间的保护层。保护层包含无机物颗粒、导电材料和粘结材料,以无机物颗粒为主要成分而构成。保护层在正极集电体上具有:在形成正极复合材料层的范围的大致整个区域形成的第1区域;和从所述正极复合材料层的边缘突出而形成的第2区域,第2区域的每单位面积的重量为第1区域的每单位面积的重量的1.5倍以上。
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提供了一种用于在加工室中支撑基底和调节该基底表面温度的设备及其制造方法。该设备包括基座,其具有用于支撑所述基底的表面,和用于加热该基底的加热器,并且该加热器紧邻该基座布置。该基座是由复合材料制成的,其包含植入基质中的多个导热弓形元件,该多个导热弓形元件的每个是同心排列的,并且在径向上限定了预定的间隔,以使得所述复合材料在该基座的圆柱坐标系中,在径向(ρ),方位角和轴向(z)方向上提供各向异性热导率。
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本发明是有关于一种电感封装构造及其制造方法与制造设备。该电感封装构造可包含电感器与复合材料,其中电感器至少包含铁心,复合材料可包含导热胶与金属粉。复合材料可以包覆铁心,藉此复合材料可有助于电感器散热、提升电感量、使电感本体不易破损。另外,本发明还提供了一种电感封装构造的制造方法与制造设备。
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本发明的目的是,提供具有高发光效率的发光元件,和低电压驱动的发光元件。本发明的另一目的是,通过采用该发光元件提供具有低能耗的发光器件。本发明的另一目的是,通过在显示部分中采用该发光器件提供具有低能耗的电子设备。发光元件包括,在一对电极之间,含有第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层和含有第二有机化合物的、与含有复合材料的层相接触的层,其中如果将第二有机化合物与无机化合物配料,该第二有机化合物在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值。
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一种制品,其包括一次性制品和耐用制品,并包括至少部分地浸渍于形成制品的复合材料的一个或多个纤维衬底中的一个或多个成形热塑性组件,其具有透气区域、弹性区域和/或硬化区域来提供所期望的制品的功能。成形热塑性组件具有使材料性能发生变化的仿形厚度和/或基重。热塑性组件的仿形厚度的变化百分比可在约5%和约95%之间变化。也公开了本发明的复合材料的生产方法。
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一种制造波纹拉伸层压材料的方法,包括以下步骤:提供具有第一表面和第二表面的第一载体纤维网;将流体或熔融状态的第一弹性体组合物施用到载体纤维网的第一表面以形成至少一种第一弹性构件;沿第一方向递增拉伸载体纤维网的至少一部分以形成拉伸复合材料预成型件;沿第一方向伸长拉伸复合材料预成型件;将第一基底接合到伸长的拉伸复合材料预成型件上;允许伸长的拉伸复合材料预成型件以恢复以形成所述波纹拉伸层压材料。
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本发明涉及一种尤其适合用于皮肤上的胶粘绷带,该绷带包括聚合物薄膜2,聚合物薄膜2具有面向使用者皮肤的第一表面S1和第二相对表面S2,所述第一表面S1限定第一表面区域,其上可施加由至少一种粘合剂元件和至少一种水胶体元件形成的至少一个第一复合材料层3,有至少一个穿孔的聚合物薄膜区段4,5与施加在第一表面区域上的复合材料层3相结合,所述聚合物薄膜区段具有显着小于第一表面区域的第二表面区域。
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一种产生佩珀尔幻象错觉的方法,包括使用由高分子复合材料形成的放射性半透明薄片,该高分子复合材料包括阻燃剂。
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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。
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。
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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。
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设备包括具有多部分介电复合材料的传感器。微带透射线形成在介电复合材料上,并且该微带透射线包括输入节段、辐射体部分以及输出节段。将与辐射体部分相邻的介电材料选择成大致匹配正被感测的活的有机体的某些部分的介电材料,从而允许对有机体的其它组分进行感测。这允许辐射体部分有效地进行响应,就好像其嵌入了有机体内部一样,从而去除了测量过程中的大量不确定性。然后,通过向传感器施加多个信号,可以对该信号的反射分量和透射分量进行测量,并且被用于确定有机体中存在的某些组分的量。
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本发明提供一种封装结构及其制作方法,所述封装结构包括线路板以及发热元件。线路板包括多层线路层以及复合材料层。复合材料层的导热率介于450W/mK至700W/mK之间。发热元件配置于线路板上,且电性连接至线路层。发热元件所产生的热通过复合材料层而传递至外界。本发明的封装结构是通过导热率大于铜(400W/mK)的复合材料层,来将发热元件所产生的热以水平方向传导至外界,因此除了可更快速地将热导出之外,还可具有较佳的散热效率。
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本发明提供了一种适于制冷设置的固体制冷剂,包括高热导率电卡复合材料,该高热导率电卡复合材料在温度升高/降低时循环并包括一种或多种与至少一种填料结合的电卡含氟聚合物,而该填料应是绝缘材料且具有高热传导率,该电卡含氟聚合物是由聚合物添加偏二氟乙烯组成并包括混合物,该混合物至少包括一组或多组含氟三元电卡聚合物与至少一给或多给二元聚合物组成,其中该含氟三元电卡聚合物占混合物重量比为70%至97%,该二元聚合物占混合物重量比为30%至3%。藉由对材料的组配结合,解决了填料绝缘强度的技术问题,实现了优化设备、操作频率和制冷功率的良好效果。
本发明涉及在有色金属电解精炼或提炼用槽中用于电解液曝气的自支撑等压结构体,其由管形成,该管沿着槽的底部附近侧壁的轮廓,形成运载气体或干燥空气的矩形框架形状的结构体,自支撑等压结构体的内部具有结构上连接框架的长侧的横向结构元件,其中框架的较短侧具有安装成从一侧连接至另一侧作为气体扩散装置的连接管状元件,所述扩散器被所述横向元件支撑,其中形成矩形框架的材料是作为芯的结构型材或热塑性管材(5)并且在其外表面上具有一个或多个浸有热固性树脂的玻璃薄毡连续包缠层(9),其中所述玻璃纤维层保持牢固地粘合至所设热塑性管状结构型材(5)的外表面,并且在这种玻璃纤维层(9)上涂覆热固性聚合物复合材料(6),这形成三种聚合物复合材料制成的表现为整体式结构体的整体结构耐受性复合材料。在所述热固性聚合物复合材料(6)的所述表面上,存在任选一个或多个连续的浸有增强整体式结构体的热固性树脂的玻璃纤维薄毡包缠层(10)。
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本发明揭示一种液晶装置,其包含一覆盖配向层(ALIGNMENTLAYER)的第一基板与复合材料,复合材料由一第一聚合反应诱导相分离而形成高分子层与液晶层,其中液晶层邻接配向层,高分子层邻接液晶层,且上述液晶层包含一原位(INSITU)合成的高分子,其由一第二聚合反应所形成。另一方面,上述液晶装置也可以选择性地包含一水平接触于高分子层的第二基板。
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一种摩擦盘组件具有一个环形结构芯盘(40)和至少一个摩擦衬片盘(30)。环形结构芯盘(40)由强度优化的碳-碳复合材料制成,摩擦衬片盘(30)由摩擦优化的碳-碳复合材料制成。每个摩擦衬片盘(30)具有一个安装表面(31)和一个磨损表面(32)。结构芯盘(40)包括至少一个安装表面(41)。安装表面(31、41)可包括相互对应的正弦波形结构,以便于增大摩擦衬片盘(30)和可重复使用的结构芯盘(40)之间接触区域的表面面积。
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