一种组合物包含特定量的聚(苯醚)、第一聚酰胺、烯基芳族化合物和共轭二烯的氢化嵌段共聚物、季戊四醇四硬脂酸酯和双苯氧基乙醇芴。组合物可以特别适用于包含增强碳填料的增强热塑性组合物。
公开了一种通过三维编织获得的单件纤维预制件(100),该预制件包括第一表皮(110)、第二表皮(120)和连接各表皮的纵向加强部分(130),该部分沿纵向方向(L)形成加强元件。预制件具有在两个端部部分之间沿纵向方向(L)的中间部分。纵向加强部分在中间部分包括多个纵向非编织纵向线(c5‑c12),它们被来自第一表皮(110)的多根第一横向线(t4)和来自第二表皮(120)的多根第二横向线(t5)保持在一起。在端部部分中,纵向加强部分的纵向线与横向线编织。
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一种纤维织构(100),其呈带状,包括在近端部分(110)和中间部分(PI)之间沿纵向(X)延伸的第一部分(P1)。存在于所述纤维织构(100)的内表面(F1)一侧的一层或多层经纱线或经向股线至少部分地包括玻璃纤维纱线或玻璃纤维股线,其他层经纱线或经向股线的纱线或股线包括碳纤维纱线或碳纤维股线。所述纤维织构(100)还包括在纵向上存在于所述纤维织构的中间部分(PI)和远端部分(120)之间的第二部分(P2)。存在于所述纤维织构(100)的外表面(F2)一侧的多层经纱线或经向股线中的一层或多层至少部分地包括玻璃纤维纱线或玻璃纤维股线,而所述多层经纱线或经向股线中其他层纱线或股线包括碳纤维纱线或碳纤维股线。所述经纱线或股线在所述纤维织构(100)的整个长度(L100)上是连续的。
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本文提供菌丝体材料和其制造方法。在一些实施方案中,菌丝体材料包括:包括一团或多团分枝菌丝的栽培的菌丝体材料,其中所述一团或多团分枝菌丝可以被打乱或加压和/或粘合剂可以与所述栽培的菌丝体材料组合。还提供制造菌丝体材料的方法。
一种在包含载体(10)的制品上使用的结构增强件,包括:(i)具有外表面的一聚合材料块(12);以及(ii)具有外表面且包含至少一个细长纤维布置(例如具有多个有序纤维)的至少一个纤维复合插入件(14)或覆盖层(980)。纤维插入件(14)或覆盖层(960)被设想为在预定位置与所述聚合材料块邻接,以承载施加在该预定位置上的预定载荷(从而有效地局部增强该预定位置)。纤维插入件(14)或覆盖层(960)与聚合材料块(12)是相容的材料和/或结构,以允许纤维插入件或覆盖层至少部分地与所述聚合材料块相连。在载体(10)的至少一部分上也可放置一可活化材料块(126)。纤维插入件(14)或覆盖层(960)可包括含热塑性环氧树脂的聚合物基质。
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本发明的课题在于提供一种相对正热膨胀材料具有优异的分散性和填充特性的负热膨胀材料。本发明解决课题的方法在于:本发明的负热膨胀材料含有BET比表面积为2m2/g以下的球状的磷酸钨酸锆。球形度优选为0.90以上1以下。还优选进一步至少含有Mg和/或V作为副成分元素。还优选副成分元素的含量为0.1质量%以上3质量%以下。还优选平均粒径为1μm以上50μm以下。
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一种用于驱动时钟机芯的主发条,所述主发条由包括聚合物基质的材料制成,聚合物基质包含纤维,所述主发条具有包含热固性或热塑性聚合物的涂层。所提出的主发条减少了主发条的卷匝的摩擦。
制品包括基材、布置在所述基材上的粘合涂层、布置在所述粘合涂层上的环境阻挡涂层和布置在第二顶涂层上的图案化可磨耗涂层。所述环境阻挡涂层包括布置在所述粘合涂层上的中间层、布置在所述中间层上的密封层、布置在所述密封层上的第一顶涂层和布置在所述第一顶涂层上的第二顶涂层。所述第一顶涂层与所述第二顶涂层不同。
本发明提供一种粘合剂树脂组合物,所述组合物即使不进行预成型体模的升降温也能粘着基材。一种预成型体用粘合剂树脂组合物,其包含热固性树脂[A]、热塑性树脂[B]及固化催化剂[C],其中,热固性树脂[A]含有双官能环氧树脂,热塑性树脂[B]的含量相对于100质量份的热固性树脂[A]而言在10~100质量份的范围内,并且,固化催化剂[C]为选自有机磷化合物、咪唑及它们的衍生物中的至少1种的固化催化剂。
本发明的目的在于,提供一种可以形成耐热性优异的固化物的固化性树脂组合物。本发明的固化性树脂组合物含有下述的环氧基-胺加成物(A)及环氧化合物(B)。环氧基-胺加成物(A):为分子内具有2个以上的氨基的环氧基-胺加成物、且通过分子内具有2个以上的脂环式环氧基的环氧化合物(i)及分子内具有2个以上氨基的胺化合物(ii)的反应而得到的环氧基-胺加成物;环氧化合物(B):分子内具有2个以上的环氧基的、环氧化合物(i)以外的环氧化合物。
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一种制造制品包含含碳基体。所述含碳基体可包含选自石墨结晶碳材料、碳粉和人造石墨粉的至少一种类型的碳材料。此外,所述含碳基体包含多个孔隙。所述制造制品也包含含有Al、Al合金或其组合的金属组分。所述金属组分被布置于多个孔隙的至少一部分中。另外,所述制造制品包含添加剂,该添加剂至少包含Si。至少一部分添加剂被布置于孔隙内的金属组分和含碳基体之间的界面中。该添加剂增强了界面处的声子耦合和传播。
提供了一种由管状框架构件(IB)和凸凹结构(1A、1C)构成的部件(1),所述管状框架构件通过用于结构材料的反应注射模制由连续纤维增强并且刚性强度加强的热塑性树脂形成,所述凸凹结构覆盖管状框架构件的两个端部开口,并且由与前述热塑性树脂同族且具有与前述热塑性树脂相容的高相容性的热塑性树脂制成。在部件(1)的生产方法中,在用于结构材料的反应注射模制中使用的热塑性树脂完成聚合之前,将热塑性树脂注射到包围管状框架构件(IB)的模腔中,以便高效地生产具有高刚性强度的部件(1)。
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提供了一种用来保护封闭空间使其免受高过压条件破坏的非金属防爆门。将抗张强度大于所述树脂的强化材料,例如玻璃纤维粗纱、网或织物嵌入所述板中。细长的整体呈U形的凹槽从所述板的一个表面向内仅延伸过所述板厚度的一部分。所述凹槽使得所述强化材料中断,从而限定出弱化线,所述弱化线提供板在预定过压条件下裂开的释放区域。大量间隔的强化部件优选覆盖所述凹槽,任选地可以延伸过所述板的释放区域,延伸过所述板释放区域的横截面,并且可以互相成一定角度。强化部件提供对防爆门爆开压力的控制,并且有助于防止防爆区与板主体分离和/或在防爆区爆开时破碎。
本发明涉及用于患者治疗的可植入医疗装置。该可植入装置可以是矫形装置如脊柱植入物,包括但不限于盘或髓核假体、脊柱杆组件或骨固定板。可形成包含金属基复合物的矫形装置,以提高耐磨性和诊断显像性。另一方面,本发明提供含多孔金属基复合物的可植入医疗装置,以将治疗组合物递送至患者。再一方面,本发明提供包含金属基复合物的可植入的电装置或引线,提供较低的极化和界面阻抗并提高生理信号的感应性。
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本发明涉及制造复合片材的装置和方法,所述方法包括:A.在基本上为大气压的压力下以等离子体在辐照区(33)辐照纤维片材(20)和/或基质(11、13),和B.在粘接区(32)以所述基质浸渍所述纤维片材;其中,工序A.和工序B.同时进行。
一种组合物,所述组合物包括,基于所述组合物的总重量,79-99.79%重量的聚酯离聚物组分,其中所述聚酯离聚物组分包括,基于所述聚酯离聚物组分,0-40%重量的非离聚物聚酯,和60-100%重量的包括(i)非离聚物酯单元和(ii)磺化离聚物酯单元的离聚物聚酯共聚物,其中所述磺化离聚物酯单元存在的量为离聚物聚酯共聚物中酯单元总摩尔数的0.05-5%摩尔;0.1-6%重量的有机粘土;0.1-10%重量的环氧化合物;和0.01-5%重量的催化性金属盐。
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本发明涉及涂料成分,涂层纤维纸幅,及其生产方法。本发明还涉及颗粒。该涂料成分包括由颜料粒子、粘结剂以及可能存在的添加剂形成的颜料粘结剂结构颗粒,颜料粒子通过粘结剂彼此结合。根据本发明的该颗粒的形状基本旋转对称,包括内心部分和外壳部分,内心部分的密度低于外壳部分。该颗粒可以通过含水浆液喷雾干燥制备,该浆液包含颜料、粘结剂和可能的添加剂。涂料成分的形状能够通过使用控制变形来改变。它们例如能够通过压延来整平,以形成所需形状的表面,以及不用单独的粘结剂或通过添加仅少量的粘结剂来附着于纤维纸幅的表面上。
本发明提供用于控制生物活性材料的释放的可 生物侵蚀构建物。在较佳方式中,该构建物可在接近生物表面 的位置使用。该构建物以两种或多种聚(酯-酰胺)聚合物(PEA) 为基础。使二元醇(D)、二元羧酸(C)和α-氨基酸(A)通过酯和酰胺键进行聚合,形成(DACA)n形式的这些聚合物。(DACA)n聚合物的一个例子由文中的式II表示。合适的氨基酸包括所有天然的或合成的α-氨基酸,优选中性氨基酸。
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一种保持装置,采用具有大致U形截面的护套的形式,用于保持至少一条沿飞行器的结构延伸的缆线,其通过紧固机构紧固到所述结构上,并在其整个长度上提供电连续性,所述装置从所述飞行器设备部件电连接到回流电路,所述护套包括在其纵轴上的至少一个曲形,该纵轴大致对应于机身框架的纵轴。其意在安装在由碳纤维制成的飞行器的框架上并保护飞行器外层免于与受损缆线的可能接触。
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纤维结构(200)包含在三维编织或多层编织中互连的多层纬层(t1‑t34)和经层(C‑C12),纤维结构(200)至少包括经向方向上相邻的第一部分和第二部分(203、204),第一部分(203)垂直于经向和纬向方向上的厚度大于第二部分(204)的厚度。位于纤维结构(200)第一部分(203)的核心(2031)中的纬层(t13‑t22)包含编织束(10)。在包含编织束(10)的纬层(t13‑t22)各侧上延伸、并最远至第一部分(203)表层(2032;2033)的纬层(t1‑t12;t23‑t34)包含纱线或线(20;21;22),编织束(10)的横截面大于纱线或线(20;21;22)的横截面。
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一种结合了按需熔化途径的树脂灌注方法。该方法包括:(a)提供呈冷冻树脂块(20)形式的可固化树脂组合物;(b)将该冷冻树脂块(20)联接到热的挤出机(22)的入口端口,该热的挤出机包括容纳在热的机筒(25)内的至少一个旋转螺杆(24);(c)在该入口端口处逐渐熔化该冷冻树脂块(20),并且同时将该熔化的树脂进料穿过该热的机筒(25)以产生具有适合于树脂灌注的黏度的液体树脂;(d)将从该挤出机离开的液体树脂连续地进料到包含纤维预成型件的模具中;以及(e)将该液体树脂引入该纤维预成型件中,其中该冷冻树脂块(20)提供足以灌注整个纤维预成型件的量的树脂组合物。
本发明的目的在于提供一种全固体二次电池用粘结剂组合物,其能够形成能够使全固体二次电池发挥优异的输出特性和高温循环特性的含固体电解质层。本发明的粘结剂组合物包含聚合物A,上述聚合物A包含含腈基单体单元和脂肪族共轭二烯单体单元,上述聚合物A中的上述含腈基单体单元的含有比例为5质量%以上且30质量%以下,上述聚合物A中的上述脂肪族共轭二烯单体单元的含有比例为40质量%以上且95质量%以下,而且,上述聚合物A的门尼粘度(ML1+4、100℃)为65以上。
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本发明提供一种固化性组合物,其特征在于,其为将氨基甲酸酯改性环氧树脂(A)作为主剂的必须成分、且将酸酐(B)作为固化剂的必须成分的固化性组合物,前述氨基甲酸酯改性环氧树脂(A)为将多异氰酸酯化合物(a1)、聚酯多元醇(a2)和含羟基环氧树脂(a3)作为必须的反应原料的反应产物。该固化性组合物能够形成断裂韧性和拉伸强度优异的固化物。
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本发明涉及具有改进的机械性能的芯体以及用于制备该芯体的方法和根据该方法制备的芯体。
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本发明的纤维结构体在第1织端部以及第2织端部具备填缝部。填缝部通过将在纤维结构体的层叠方向上互相重叠的纱的非连续纤维彼此缠绕而形成。另外,针对经纱的最外经纱以及纬纱的最外纬纱形成填缝部。
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一种环氧树脂组合物,其含有环氧树脂和固化剂,上述环氧树脂包含环氧化合物,该环氧化合物在1分子中具有2个以上的由下述通式(I)所表示的结构单元且具有2个以上的环氧基,上述固化剂包含具有2个以上的直接结合于芳香环的氨基的化合物。通式(I)中,R1~R4各自独立地表示氢原子或碳原子数1~3的烷基。
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本发明涉及一种用于生产由层压材料制成的、具有变小厚度的模制件的方法,该层压材料包括至少一个金属层和与该金属层相连的至少一个纤维增强塑料层。该方法至少包括利用加压装置至少沿厚度方向局部加压层压材料,只要基本不会阻碍在层压材料的平面中的变形。本发明还涉及用于实施该方法的装置。
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