公开了一种形成复合部件的设备和方法。一种形成复合部件的方法可以包括:将初始复合材料设置在基体工具(40)上;将工具芯体(30)设置在复合材料(51)上;将额外的复合材料设置在工具芯体上;以复合成形工具(20)覆盖与所述工具芯体叠置的那一部分复合材料;加热所述复合材料,至少局部固结所述复合材料;和允许所述复合成形工具(20)的第一部分(24、25)在复合材料加热过程中的变形程度大于所述复合成形工具的第二部分(22、23)。在这方面,所述复合成形工具的所述第二部分较之所述复合成形工具的所述第一部分更靠近所述基体工具。还提供了一种复合成形工具,其允许所述工具的不同部分的膨胀不同。
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本发明涉及一种用于生产包含一个聚合物层复合材料或者由其组成的安全文件和/或重要文件的生产方法;所述聚合物层复合材料是由一个聚合物层部分复合材料和一个聚合物覆盖层所形成,聚合物层部分复合材料和/或聚合物覆盖层含有一个激光敏感成分;该方法包括以下步骤:(A)借助于喷墨打印法,将第一个性化信息添附到聚合物层部分复合材料,作为彩色喷墨打印层;(B)通过热层压,将聚合物覆盖层添附到喷墨打印层,并且将其接合到聚合物层部分复合材料;及(C1)借助于激光雕刻,将第二个性化信息刻写入步骤(B)中获得的安全文件和/或重要文件的聚合物层复合材料内。本发明也涉及一种可以根据所述方法而生产的安全文件和/或重要文件。
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本发明的实施例包括复合制品和制造这种制品的方法,该复合制品包括至少一第一区域和一第二区域。第一区域可包括第一复合材料,其中第一区域包括小于5WT.%重量的立方相碳化物,第二区域可包括第二复合材料,其中第二复合材料在至少一种特性方面与第一复合材料不同。复合制品还可包括至少一个冷却剂通道。在某些实施例中,第一和第二复合材料可以各包括粘结剂中的硬颗粒,其中这些硬颗粒独立地包括碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、氧化物及其固溶体中至少之一,并且粘结剂包括从钴、镍、铁及其合金中选出的至少一种金属。在具体实施例中,第一复合材料和第二复合材料可以各包括粘结剂中的金属碳化物,例如硬质合金。
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本发明公开了一种制造细条形,特别是带状电触头半成品的方法,其中半成品有一包括由银基复合材料制成的用于电气连接的顶层,复合材料中嵌入一种或多种金属氧化物或碳,以及一由易于焊接或易于锡焊的贱金属制成的负载层,其用于负载复合材料,包括以下步骤:采用粉末冶金法将银基复合材料制成一块;使用易于焊接或易于钎焊的贱金属粉末覆盖包括复合材料的块;挤压覆盖有金属粉末的块使金属粉末压紧;在还原气体或惰性气体或真空中烧结挤压后的块,防止来自复合材料的银以及来自覆盖银基复合材料块的贱金属的液态低温共熔体的形成;将烧结块进行挤压成型;形成一具有包括复合材料的顶层和包括贱金属的底层的局部细条。
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一种为承载结构选择并提供成型的复合材料拉挤构件的方法,所述方法包括:提供载荷要求以及承载结构的尺寸;访问一主页并从包含在数据库中的一成型复合材料拉挤构件的列表中选择一个特定的成型复合材料拉挤构件,然后根据承载结构的尺寸来定义该特定构件的特定尺寸;从所述主页上访问所述计算程序以便计算具有所述特定尺寸的所述特定成型复合材料拉挤构件的特定承载能力,然后进行对比以便将所述的特定承载能力与所述结构的所述载荷要求进行比较从而确定是否满足所述载荷要求;如果所述比较结果是满足所述载荷要求,那么经所述主页会由所述计算程序提出一个正的确认响应;如果所述比较结果是不满足所述载荷要求,那么提出的就是一个负的确认响应,此时所述计算程序从所述列表中选择另一个成型复合材料拉挤构件,并计算出该构件的承载能力以便与所述载荷要求进行对比从而从列表中选择出另一个满足所述载荷要求的成型复合材料拉挤构件,然后把用来识别所述另一个成型复合材料拉挤构件的数据与所述负的确认响应一并提供给计算机。该方法进一步包括将所述正的确认响应或者是所述负的确认响应与所述数据一起从计算机输出;将一定单返回到所述主页上以便要求提供所述特定的成型复合材料拉挤构件或者是所述另一个成型复合材料拉挤构件;以及从工厂提供所述特定的成型复合材料拉挤构件或者是所述另一个成型复合材料拉挤构件。
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本发明提供一种通过离心烧结使氧化物、氮化物、碳化物和硼化物中一种或两种以上具有各向异性的粒子或晶体的陶瓷粒子或晶体取向而成的、粒子取向或晶体取向的陶瓷烧结体和无机膜的制造方法,其制品,以及将膜状材料或块状材料牢固粘着在基料样品表面上的复合粘着材料的制造方法,和被赋予预定功能和性能的复合粘着材料。
本发明涉及用于制造复合部件的方法,其包含以下步骤:‑在模具(2)中设置纤维预成形件(3),该模具(2)包含浸渍室(21),该浸渍室(21)在其下部包含过滤器,使得预成形件(3)的第一面支承在所述过滤器上,浸渍室(21)被位于预成形件(3)的第二面相对位置的挠性膜(23)封闭,所述膜(23)将浸渍室(21)与压实室(22)分离;其特征在于,该方法进一步包含以下步骤:‑将压缩流体注入压实室(22),从而在膜(23)上施加第一压力;‑以第二压力将包含陶瓷颗粒的浆料注入浸渍室(21),同时保持注入压缩流体,浆料的第二注入压力低于膜(23)上的第一压力。
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本公开涉及一种呈电力应用的滑动接触形式的金属‑石墨烯复合产品,其中石墨烯薄片分散在金属的基质中,以及获得这样的复合产品的方法。
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本发明涉及制造风力涡轮机的方法。在该方法中,将预浸料的叠层置于真空袋内。预浸料各自包括纤维增强材料和20重量%至85重量%的EEW为150至1500且含有0.5至5wt%固化剂的环氧树脂的混合物。固化剂包括脲固化剂和咪唑固化剂且不含双氰胺。环氧树脂通过施加范围为70℃至110℃的外部施加温度达4至8小时的时间段固化。
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在一个实施方案中提供了一种用于生产组合物的方法,所述方法包括:将包含无定形合金的第一材料加热至第一温度;和使所述第一材料与包含至少一种纤维的第二材料接触,以形成包含所述第一材料和所述第二材料的组合物;其中所述第一温度高于或等于所述无定形合金的玻璃化转变温度(Tg)。
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提供了包括用于保护电化学电池中的电极的复合层的制品和方法。在一些实施方案中,所述复合层包含聚合物材料和多个颗粒。
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车辆仪表板包括基底和连接到基底的膨胀加强件,基底具有在第一尼龙树脂内的多个第一短切碳纤维,膨胀加强件具有在第二尼龙树脂内的多个第二短切碳纤维。基底中的多个第一短切碳纤维和多个第一玻璃纤维是分离的,以便碳纤维和玻璃纤维的每个大体上分别集中在基底的驾驶员侧部和乘客侧部内。膨胀结构风道具有在第三尼龙树脂内的多个第二短切玻璃纤维。风道、加强件和基底连接以形成中空管。
根据本发明,提供热固化性树脂组合物,其含有(1)热固化性树脂混合物和(2)固化剂而成,所述热固化性树脂混合物含有热固化性树脂(a)和增粘粒子(b)而成,在温度150℃保持30秒之后的粘度(150℃)显示粘度S,其特征在于,该热固化性树脂组合物在温度80~120℃显示最低粘度R,该最低粘度R为0.1~10Pa·s,且粘度S和最低粘度R满足以下的式(1)的关系。5<S/R<200···式(1)。
一种用于玻璃纤维的上浆组合物,含有至少一种成膜剂;至少一种含有链烯基的硅烷,所述链烯基含有至少五个碳原子的直链链段,其中至少一个碳-碳双键位于末端,并且末端双键的碳原子未被取代;以及至少一种润滑剂。该上浆组合物可以被用于涂覆用作环烯烃补强物的玻璃纤维,所述环烯烃通过开环易位聚合(“ROMP”)反应固化。
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本发明涉及一种通过热等静压成型(HIC)制成的直嵌件置入金属容器内的制造方法,所述嵌件包括一束涂覆丝,彼此之间连接,并具有预定长度。所述丝采用金属涂覆陶瓷纤维制成。所述方法的特征在于,所述涂覆丝束可通过直线涂覆丝(13)在预定长度上并置和通过彼此连接而获得。本发明还涉及到通过热等静压成型(HIC)技术制造内置纤维嵌件的金属部件。
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本申请公开一种改进的防止粘连的物理隔离层、绷带和药物输送装置,包括由多层的纤维素织物或类似材料和纤维素薄膜组成的氧化纤维素薄膜。本申请还公开一种形成改进的氧化纤维素薄膜和使用所说的改进的氧化纤维素薄膜防止形成手术后粘连和/或包扎伤口和/或输送一种或多种药物的方法。
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本发明涉及一种以乳液形式的浓缩物存在的冷却润滑液,其用于纤维复合合成材料的切削加工,并且也用于由纤维增强合成材料和金属组成的材料组合物的加工,本发明还涉及一种以溶液形式的浓缩物存在的冷却润滑液,其用于纤维复合合成材料的切削加工。
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本发明提供一种可固化氟基弹性体,该可固化氟基弹性体包含可固化氟基弹性体、炭黑和离子液体;其中炭黑以不大于3质量份/100质量份标题可固化氟基弹性体的量被包含;并且离子液体以不大于10质量份/100质量份可固化氟弹性体的量被包含。
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一种金属基体复合铸件,其包括(a)以下主体金属的一种或多种:钛、锆、铪和钽,和(b)包含所述主体金属的至少一种的碳化物和/或氮化物和/或硼化物的至少一种、和典型地两种或更多种的难熔粒子的分散体。
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本公开涉及用于在基材上逐层沉积金属性合金以生产金属性的合金和方法。金属性部件的应用包括泵、泵部件、阀门、模具、轴承、切割工具、过滤器或筛网。
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一种保护物品免受井下环境影响的方法包括通过化学气相沉积工艺使碳纳米管在基材的表面上生长;所述碳纳米管具有形成在所述基材的所述表面上的第一端和远离所述基材延伸的第二端;用金属材料或聚合物材料填充所述碳纳米管之间的空间,从而形成涂覆的物品;并且将所述涂覆的物品暴露在井下环境中。
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本发明的人工电子皮肤包括:下部电极;第一层,层叠于下部电极上;第一微型凸点,呈半球形状,在上述第一层向上部竖立而成;第二层,层叠于上述第一层上;第二微型凸点,呈半球形状,以能够与上述第一微型凸点相对应的方式形成在与上述第一层相向的上述第二层的下部;上部电极,层叠于上述第二层的上端面上;以及图案层,层叠于上述上部电极的上端面上,用于收容所受到的外部压力,本发明具有可在一个器件利用不同信号检测并区分动态压力、静态压力及温度的效果。
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一种人工心脏瓣膜小叶由包括第一层的自增强复合(SRC)结构(400)构成。所述第一层可以包括由第一聚合物材料构成的第一多根融合纤维(410),其中每根纤维由回流纤维域区域融合到至少一根相邻纤维上。
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本发明提出了一种用于氢气存储的塑料衬里,该塑料衬里包括:第一防渗层(3),被配置为作为与氢气接触的内部层的第二防渗层(7),至少一个被布置在第一和第二防渗层之间的中间层,其中第二防渗层(7)具有比所述至少一个中间层更低的氢气渗透率,使得第二防渗层(7)减缓氢气迁移到所述至少一个中间层中。
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锡和锂、硅和锂、或者锡、硅和锂复合化合物,具有纳米分散在含锂基质中的锡和硅,可用作电极材料,尤其是用于充电电池的阳极材料。制备所述复合化合物的方法包括合金氧化、稳定化锂金属粉与锡和氧化硅的反应、以及锂无机盐与含锡和硅的化合物的反应。
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本公开提供了含有有机硅盖帽剂的纳米晶体。本公开还描述了含有所述纳米晶体和至少一种有机硅单体、有机硅预聚物和有机硅聚合物,以及任选地还含有溶剂的分散体系。在本公开中提供了固化的分散体系,纳米晶体的组合物以及含有所述组合物的LED和相关结构体。
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提供一种能够形成如下涂敷膜的涂敷液,所述涂敷膜含有显示显著的非粘着性的PVDF,但对金属、玻璃及树脂等基材的表面密合性优良并且可发挥非粘着性、防污性、耐试剂性、滑动性、斥水性、导电性、防霉·抗菌性及防臭性等期望的各种功能性。一种涂敷液,其含有:N, N‑二甲基甲酰胺、N‑甲基‑2‑吡咯烷酮等极性溶剂,壳聚糖衍生物、纤维素衍生物等亲水性聚合物,和聚偏氟乙烯。
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本发明提供了一种研磨制品,其具有包括研磨部分的本体,所述研磨部分具有粘结材料、包含于所述粘结材料中的研磨粒子和包括于所述本体中的增强构件。所述研磨部分可具有至少约5kJ/m2的断裂扩展韧性WOF。所述增强构件可在增强构件的主平面内具有开放面积不大于约100mm2的开口。
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