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其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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复合材料车辆横向构件

由连续纤维增强的聚合物材料制成而不需要金属结构增强物的车辆横向构件。横向构件包括多于一种的纤维增强的材料组成,包括沿着横向构件的横杆的不同的纵向部分的不同量和/或类型的纤维增强物。在将横杆的两个半部分组装在一起以形成横向构件之前,附接点和加强肋可以包覆成型在横杆的表面上。

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用于填充空腔型伤口的复合材料

本发明的主题是包含包封形成流体流动通道的材料或材料集合的外壳的复合伤口填充材料,所述外壳由非机织材料组成,所述非机织材料由双组分超吸收性纤维和非吸收性热结合纤维的混合物形成,所述双组分超吸收性纤维是核/壳型,所述核由聚丙烯腈制成和所述壳由聚丙烯酸酯制成。

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由陶瓷基复合材料构成的涡轮静叶片

绕轴排列而构成涡轮喷嘴的静叶片具备:相对于上述轴沿径向延伸的叶片部;从上述叶片部的外侧端开始连续并沿上述周向弯曲的外带部;从上述外带部的上述轴向的前方的端部开始连续并在上述径向上向外侧弯曲的第一钩部;从上述外带部的上述轴向的后方的端部开始连续并在上述径向上向外侧弯曲的第二钩部;从上述叶片部的内侧端开始连续并相对于上述轴而沿周向弯曲的内带部;从上述内带部的轴向的一方端部开始连续并在上述径向上向内侧弯曲的凸缘部;以及在上述叶片部、上述外带部、上述第一钩部、上述第二钩部、上述内带部及上述凸缘部的整体连续而与陶瓷成为一体的强化纤维纺织品。

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金属氧化物纳米颗粒与硅倍半氧烷聚合物的复合物及其制造方法、以及使用该复合物而制造的复合材料

本发明提供一种金属氧化物纳米颗粒与硅倍半氧烷聚合物的复合物,该复合物可以在固化过程中不引起金属氧化物的凝集等,可以形成均匀地分散了金属氧化物的高品质的固化膜。一种金属氧化物纳米颗粒与硅倍半氧烷聚合物的复合物的制造方法、以及通过该制造方法而制造出的复合物,在该制造方法中,在水性溶剂中并在相转移催化剂的存在下,使在末端具有硅烷醇基的硅倍半氧烷聚合物或者硅烷单体与在表面具有羟基或者烷氧基的金属氧化物纳米颗粒进行反应。

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水性液态组合物、水性涂覆液、功能性涂覆膜、和复合材料

提供一种水性液态组合物,其含有:包含水的水系介质、具有羟基和/或氨基的聚合物、和膦酰基丁烷三羧酸,前述聚合物为选自由多糖、聚氨基酸、聚乙烯醇、聚烯丙基胺、聚乙烯胺、聚脒、聚乙烯亚胺、和它们的衍生物组成的组中的至少一种。

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抗衰退陶瓷基质复合材料和环境阻挡涂层

总体而言,本发明涉及包含含硅基材的抗衰退燃气涡轮发动机制品和相关的涂层和方法。特别是,本发明涉及包含涂有化学稳定的多孔氧化物层的硅基材的发动机制品。本发明还涉及包含基材和在顶部的粘结涂层的制品,所述粘结涂层包含互相连接的硅和互相连接的氧化物的两相层,随后是硅层。本发明还涉及包含在含硅基材中的氧化物的抗衰退制品,使得含硅基材的组分与分散在基材中的氧化物互相连接且形成抗衰退含硅制品的主体。

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包含气凝胶颗粒的有机泡沫体复合材料的制备方法

用挥发性液体浸渍气凝胶颗粒。在该经浸渍的气凝胶颗粒存在下制备有机聚合物泡沫体。该挥发性液体在发泡方法过程中挥发,得到复合泡沫体,在其中经分散的气凝胶颗粒充满气体。该复合泡沫体具有非常低的导热性。

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气相生长的碳纤维、其制备方法和包含该碳纤维的复合材料

本发明涉及一种气相生长的碳纤维,其具有100-200的长径比和具有0.02g/cm2或更低的堆积密度,其中直径在±20%平均纤维直径的纤维丝占全部纤维丝的65%或更多(基于根数)。制备方法包括将载气与包含所述碳源和过渡金属化合物的原料气体混合,使得所述载体的量基于作为所述碳源的1mol有机化合物为1-100mol,随后将所得气体混合物送入所述反应器。

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耐腐蚀性介质的增强玻璃纤维束及复合材料

本发明涉及用一种上浆组合物涂覆的玻璃纤维 束,该组合物包括至少一种满足下列通式的硅 烷:Si(R1)(R2)(R3)(R4)。式中:R1、R2为烷氧基; R3为烷氧基或一 种仅仅基于碳、氢和可能的氮的基团;R4为仅仅基于碳、氢和 可能的氮的基团,至少包括一种不饱和环,该环用至少一种与该 环共轭的不饱和链取代。本发明的玻璃纤维束特别耐腐蚀性介 质。

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组合物的制备方法以及由此获得的纳米级复合材料

对层状硅酸盐、嵌段共聚物和溶剂的混合物进行剪切,同时除去该溶剂,其中所述的嵌段共聚物具有至少一个与第一层状硅酸盐相容的嵌段。

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使用气溶胶制造被膜的方法、用于该方法的粒子混合物、以及被膜和复合材料

本发明公开了一种使用气溶胶制造被膜的方法,该方法可以以极高的制膜速度形成膜质良好的被膜。在该方法中,首先将载气与粒子混合物混合,形成气溶胶,该粒子混合物包含原料微粒和辅助粒子,所述原料微粒以脆性材料作为主要成分,并且以体积为基准的50%平均粒径(D50)是0.010~1.0ΜM,所述辅助粒子以与该原料微粒中的脆性材料同种类或不同种类的脆性材料作为主要成分,并且以体积为基准的50%平均粒径(D50)是3.0~100ΜM。然后,将该气溶胶喷射到基材的表面使粒子混合物与基材碰撞,通过该碰撞使原料微粒粉碎或变形,从而在基材上形成被膜。

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纤维增强复合材料的制造方法

本发明涉及半固化片,其包含增强纤维、具有增强纤维的片状增强纤维基材和基体树脂,且具有形成排气通路的树脂未浸渍部。作为未浸渍部的形式公开了:使基体树脂从片状增强纤维基材的一侧浸渍且树脂浸渍率为大于等于35%、小于等于95%的形式;使基体树脂存在于片状增强纤维基材的两个表面上且在片状增强纤维基材的内部没有被树脂浸渍的部分连续地存在的形式;以及片状增强纤维基材的至少一侧表面上形成存在基体树脂的树脂浸渍部分(岛部)和不存在基体树脂的纤维部分(海部),树脂的表面覆盖率为大于等于3%、小于等于80%,且岛部的织孔占有率大于等于40%的形式。通过使用该半固化片,即使仅通过真空压力成型也可以得到内部没有空隙和表面针孔、外观优良的FRP。

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包含合欢木的木质复合材料

本文公开一种包含合欢木木条的木质复合板。

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压敏粘合剂化合物,和自粘产品,以及包含后者的复合材料

本发明涉及一种基于芳香族聚乙烯基‑聚二烯嵌段共聚物的发泡压敏粘合剂化合物,特别是用于双面不干胶条,含有a)39.8wt%至51.8wt%的弹性体组分,b)35.0wt%至58wt%的粘合剂树脂组分,c)2.0wt%至15.0wt%的增塑剂组分,d)0.0wt%至18.0wt%的其他添加剂和e)至少部分膨胀的微球。

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用于陶瓷基体复合材料的预浸料

一种预浸料,所述预浸料包含支撑物和热可逆可液化凝胶,所述支撑物由占其质量大于90%的陶瓷纤维构成,所述热可逆可液化凝胶至少部分覆盖所述陶瓷纤维的至少一部分,所述可液化凝胶包含:‑20%至60%的陶瓷颗粒,基于可液化凝胶体积按体积百分比计;‑0%至10%的金属颗粒,基于可液化凝胶体积按体积百分比计;‑0.2%至10%的热可逆水胶体,基于所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒的总质量按质量百分比计;‑0%至7%的一种或多种其他成分、优选有机成分,基于所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒的总质量按质量百分比计;‑至100%的剩余部分为水,所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒可以分别被陶瓷颗粒和金属颗粒的前体部分或全部替代,所述前体分别能够通过在大于200℃的温度下的热处理形成陶瓷颗粒和金属颗粒。

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复合材料、异质部件及制造方法

制造异质部件的预型件和制造方法,异质部件具有第一部分(11)和第二部分(12),第一部分(11)由第一金属材料制成,并具有具随机或规则孔的多孔结构;第二部分(12)由与第一金属材料不同的第二金属材料制成,其中第二部分(12)至少部分渗入第一部分(11)的孔。将第二部分倒入还用作模具的预型件。在预定设计中,机械加工后的完成产品可具有第二部分的统一表面或暴露第二部分的多个区域、第一部分、开放或用第二金属部分渗入的多孔结构、或开放区域。

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成型品的制造方法和复合材料

一种成型品的制造方法,其包括如下步骤:在包含至少沿单向并行的连续增强纤维和浸渗于前述连续增强纤维的热固性树脂的预浸料的表面上的一部分配置包含连续增强纤维和连续热塑性树脂纤维的混纤丝,并进行加热加工。

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由复合材料制成的具有改进抗分层性能的旋转部件

一种制造圆柱形复合部件的方法,包括:通过三维或多层编织产生条状纤维织构(140),将所述纤维织构(140)缠绕在心轴上的多个叠加匝(141、142、143、144)上,所述心轴的轮廓与待制造部件的轮廓相对应,以形成纤维预制件(300),用基质使所述纤维预制件(300)致密化。当所述纤维织构(140)缠绕在所述心轴上时,在所述纤维织构的相邻匝(141、142、143、144)之间插入包括填充有碳纳米管的临时性材料的幅材(150)。

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复合材料结构和包覆模制期间的功能集成

公开了一种用于机动车辆的前端枕的可调节的引擎盖止动单元。可调节的引擎盖止动件包括保险杠止动件、由塑性材料制成的接收保险杠止动件的保持器、以及沿着保持器的内表面集成的多个螺纹。保持器包覆模制在前端枕中的孔上,多个螺纹在保持器的内表面的部分长度上以预定的旋转度延伸,且多个螺纹是不连续的。

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基于双重固化异氰脲酸酯聚合物的复合材料

本发明涉及含有既可以通过异氰脲酸酯键也可以通过自由基反应机制交联的组分的可聚合组合物。其进一步涉及可用于由这些组合物制造聚合物的方法。

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用于结构化复合材料增强的压电性能的形状受控的陶瓷填料

描述了一种无铅的锂掺杂的铌酸钠钾压电陶瓷材料,其为粉末形式且具有单晶相,及其应用。还描述了制造所述压电陶瓷材料的方法。

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氢氧化物离子传导致密膜及复合材料

本发明提供一种氢氧化物离子传导致密膜,具有氢氧化物离子传导性,并且,每单位面积的He透过率为10cm/min·atm以下。根据本发明,能够提供可显著降低氢氧化物离子以外的物质(特别是锌二次电池中引起锌枝晶生长的Zn)透过、由此特别适用于电池用隔板等规定用途(特别是锌枝晶生长构成问题的锌二次电池用途)的、致密性极高的氢氧化物离子传导致密膜。

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具有AlMgSi合金核心层的铝基复合材料

本发明涉及一种由铝材料构成的带材,该带材用于制造具有高度成型要求的部件,本发明还涉及一种制造该带材的方法及由根据本发明的带材制造的板材的用途。本发明的目的在于提供一种由铝材料制成的带材,该带材用于制造具有高度成型要求的部件,该带材具有改善的弯曲性能,该目的这样得以实现,即,使带材具有由AlMgSi合金制成的核心层和单侧或双侧设置的、由不能硬化的铝合金制成的至少一个外部铝合金层,该至少一个外部铝合金层在T4状态下具有比AlMgSi合金层低的抗拉强度,带材在T4状态下横向于轧制方向具有大于23%的均匀延伸率Ag及在1.5mm-1.6mm厚度情况下在弯曲试验中横向于轧制方向获得小于40°的弯曲角。

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焊接热塑性复合材料元件的设备和方法

用于焊接热塑性部件的设备(100)包括:用于定位待组合部件的一个模具(10),模具(10)包括限定其中待进行焊接的接合区的一个磁绝缘嵌件(12);一个真空袋(11),限定气密空间和用于在密封体积中产生局部真空的手段;以及用于将一个磁性感应头(30)移动至接合区且不与真空袋(11)接触的构件。焊接方法包括以下连续步骤:定位至少一个第一部件(21);然后将金属嵌件(23)定位于对应于待焊接的接合区的第一部件(21)的区域;和然后定位至少一个第二部件(22)。接着,真空袋(11)放置于覆盖部件的位置,且局部真空产生于由真空袋限定的体积中。移动磁性感应头(30)不接触地进行焊接,并维持局部真空。

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通过挤压铸造或半固态金属成形和后热处理使用原位成形的增强相制作铝或镁基复合材料发动机缸体或其他零件的方法

一种制作增强金属合金部件的方法,所述方法包括将增强相前体引入块体合金中,所述块体合金选自由以下项组成的组:高熵合金、铝基合金、镁基合金和它们的组合。前体通过在后续热处理步骤、挤压铸造成型或半固态金属成型中的一个或多个期间将块体合金和前体暴露于高温而转化为增强相。

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用于复合材料应用的碳纤维及高性能纤维

本文公开了涉及施加浆料至纤维的方法的多种实施方式。在一些实施方式中,溶剂可以用来将上浆材料溶解在溶液中,该溶液然后可用来涂覆纤维。在一些实施方式中,水浴用来将浆料凝结在纤维表面,并在涂覆纤维之后将溶剂去除,使得在接下来的干燥步骤中可产生水蒸气,与溶剂蒸汽相反。在一些实施方式中,可以采用强酸或强碱作为溶剂。

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用于具有持续高容量/单位面积的锂离子电池的Si/C复合材料阳极

本发明涉及制备能够成合金的硅碳复合电活性阳极材料(AM)的方法,该方法包括:将微米级硅粉与微米级有机聚合物粉末混合以制得硅-聚合物-混合物,将硅-聚合物混合物在惰性气体中加热至热解温度并将其在该温度保持足够长的以将有机聚合物热解并形成热解聚合物涂覆硅的时间,将所述热解聚合物涂覆硅在惰性气体中研磨以形成硅碳复合电活性阳极材料(AM)。本发明还涉及可通过本发明方法得到的硅碳复合电活性阳极材料(AM),以及使用该AM生产阳极的方法:将其与例如聚合物粘结剂、导电添加剂和溶剂混合,用其涂覆集电体和使涂层干燥。这类阳极尤其适于Li离子电极。

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聚烯烃基高介电强度(HDS)纳米复合材料

本发明涉及一种电缆,该电缆具有(A)一种或多种电导体或一种或多种电导体的线芯,和(B)每种导体或线芯被绝缘层所包围。所述绝缘层由包含聚烯烃和3维笼状结构纳米粒子的组合物制得。优选的聚烯烃为聚乙烯聚合物,优选的纳米粒子为多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)、多面体低聚硅酸酯(POS)或多面体低聚硅氧烷。

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制造强化弹性体、弹性体复合材料及具有该成分的轮胎

本发明介绍在弹性体主体内现场形成填料强化材料来制备包含该填料强化材料的弹性体,所得的弹性体/填料复合体、和以这种强化弹性体为成分的轮胎。本发明包括至少两种弹性体的橡胶组合物,其中所述弹性体之一为弹性体与现场形成填料强化材料的预形成复合体。本发明具体公开了一种以该橡胶组合物为成分的轮胎,尤其是轮胎胎面。

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混合金属粉末与纳米碳材料的方法以及制备纳米碳/金属复合材料的方法

本发明提供一种用于代替常规机械合金化法的制备方法。将金属粉末和纳米碳材料装入没有磨球的空磨机容器中,通过三维摇动磨机容器得到其中金属粉末被纳米碳材料包覆的混合物。

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