提供一种多孔碳材料复合物,该多孔碳材料复合物由多孔碳材料和功能性材料形成,具有高功能性。所述多孔碳材料复合物由下述物质形成:(A)以硅(Si)含量5重量%以上的植物来源材料作为原料得到的硅(Si)含量1重量%以下的多孔碳材料,以及(B)附着在所述多孔碳材料上的功能性材料,所述多孔碳材料复合物按照氮BET法测定的比表面积值为10m2/g以上,按照BJH法和MP法测定的孔容积为0.1cm3/g以上。
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本发明涉及用于制造血液相容性材料的方法,所述血液相容性材料包含合成基底和动物生物组织,根据这种方法,将所述动物生物组织脱水,所述脱水的动物生物组织通过所述合成基底的构成材料的分散液胶合到所述合成基底上。根据本发明,仅仅通过化学方法经由将所述动物生物组织浸没在由包含至少80重量%的聚乙二醇的溶液构成的浴中进行脱水。
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本发明提供了柴油机废气组件,其中在催化材料中钯与分子筛,特别是沸石分离。因此,在催化材料中存在至少两个层:基本上不含分子筛的含钯层和包含至少一种分子筛且基本上不含钯的烃捕获层。所述钯提供在高表面积、多孔耐火金属氧化物载体上。所述催化材料可以进一步包含铂组分,其中少量的所述铂组分在所述烃捕获层中,并且大量的所述铂组分在所述含钯层中。还提供了使用所述催化材料的系统和方法。
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一种方法,包括提供熔融的玻璃纤维芯以及在玻璃纤维芯的软化温度或高于玻璃纤维芯的软化温度下,布置包括过渡金属氧化物的多个纳米颗粒在熔融的玻璃纤维芯上,从而形成负载纳米颗粒的玻璃纤维。多个纳米颗粒在所述玻璃纤维芯的表面处嵌入。一种方法,包括提供熔融玻璃和多个纳米颗粒的混合物。多个纳米颗粒包括过渡金属。该方法进一步包括形成负载纳米颗粒的玻璃纤维,其中多个纳米颗粒遍及整个玻璃纤维嵌入。
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本申请公开了能够表现出高强度和/或低介电损耗并且重量还很轻的复合层压品。该层压品包括多层由高模量聚烯烃纤维形成的层。纤维可以进行机织或针织以形成织物,或者可以包括在非织造织物中,上述织物可以是复合结构的一层或多层。包括高模量聚烯烃纤维的层可以包括其它纤维,例如玻璃纤维。复合物还可以包括其它材料的层,例如由聚芳酰胺、玻璃纤维或碳纤维机织物或非织造织物形成的层。复合物可以有利地用于低损耗介电应用,例如形成电路板基板,或者有利地用于结合强度与低重量的应用,例如交通工具和船只材料。
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一种医用植入物,该医用植入物包括多个层,每个层包括聚合物和多根单向地对齐的连续增强纤维。
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一种用于激光束偏转的快速转向光学镜,其绕至少一个旋转轴线运动,包括:板,所述板包括铺在树脂中的多个碳纤维层,其中所述板包括正面,至少部分的所述正面被抛光和涂覆以用于反射激光;并且其中所述正面的表面法线与至少一个旋转轴线正交。一种制造快速转向光学镜的方法,包括:通过在树脂中铺设多个碳纤维层来形成具有正面和背面的板;校准所述板,使板的表面法线与所述镜的至少一个旋转轴线正交;并且抛光并涂覆至少部分的正面以反射光。
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一种制备聚合物薄膜的方法,包括:获得负载图表,所述负载图表表征在聚合物薄膜中组织形成纳米粒子的重量百分比与所述聚合物薄膜的最大负载之间的函数关系;获得应力图表,所述应力图表表征在聚合物薄膜中组织形成纳米粒子的重量百分比与所述聚合物薄膜的最大应力之间的函数关系;确定与负载图表的峰值对应的第一重量百分比并确定与应力图表峰值对应的第二重量百分比;根据所述第一和第二重量百分比的值确定最优重量百分比;以及制备具有组织形成纳米粒子的含量为所述最优重量百分比的聚合物薄膜。
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披露了一种纤维增强的聚合物复合结构,其具有位于相邻的增强纤维层之间的层间区域中的化学活性热固性颗粒,以及一种其制造方法。在固化该复合结构时,这些热固性颗粒上的化学活性官能团与这些颗粒周围的基质树脂形成共价键。在一个实施例中,这些颗粒由具有小于100%的固化度的部分固化的热固性聚合物形成。在另一个实施例中,这些颗粒衍生自可热固化树脂组合物,其中化学计量比是使得与100%的热固性树脂组分反应所需的固化剂的量存在不足或过量。在一些实施例中,这些化学活性热固性颗粒的组成与该复合结构的基质树脂的组成相同或基本上相同。
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一种屋顶组件,包括:屋顶平台;覆盖平台的热塑性膜;以及具有设置在其上的可膨胀石墨的织物。
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(A)背衬材料,(B)任选的至少一个粘结层和(C)聚合物层,特征在于:使用模具形成聚合物层(C),任选地,将至少一种有机粘合剂完全或部分施加于背衬材料(A)和/或聚合物层(C),以及随后使聚合物层(C)与背衬材料(A)以点、条或在全面积上结合,其中聚合物层(C)和/或任选的至少一个粘结层(B)由包含至少一种交联剂V和0.1‑5重量%至少一种选自二丙二醇二甲基醚和/或1,2‑丙二醇二乙酸酯的溶剂的聚合物水分散体制备。
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本发明的预浸料包含:碳纤维;和,树脂组合物,其含有具有联苯结构的环氧树脂、固化剂以及氰脲酸三聚氰胺。
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本发明涉及一种用于排放控制系统中的催化剂体系的组合物,包含过渡氧化铝基材料和稀土磷酸盐,并且涉及其制备方法。
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预浸料10具备强化纤维层3和在强化纤维层3的至少一个表面上设置的表面层6a、6b,所述强化纤维层3包含强化纤维1以及浸渗于强化纤维1的纤维之间的树脂组合物2,所述树脂组合物2含有(A)苯并噁嗪树脂、(B)环氧树脂和(C)分子中具有2个以上酚性羟基的固化剂,所述表面层6a、6b含有(A)苯并噁嗪树脂、(B)环氧树脂、(C)分子中具有2个以上酚性羟基的固化剂、以及(D)平均粒径为5~50μm的聚酰胺树脂颗粒4,聚酰胺树脂颗粒4含有由聚酰胺11形成的颗粒。
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本发明提供一种铝合金材料及其制造方法,该铝合金材料能够在600℃左右的温度下进行钎焊,强度高且耐腐蚀性优异。本发明的铝合金材料含有Si:不足0.2质量%、Fe:0.1质量%~0.3质量%、Cu:1.0质量%~2.5质量%、Mn:1.0质量%~1.6质量%以及Mg:0.1质量%~1.0质量%,余量由Al和不可避免的杂质构成,当量圆直径为0.1μm以上的Al-Mn系化合物的数密度为1.0×105个/mm2以上,并且,当量圆直径为0.1μm以上的Al2Cu的数密度为1.0×105个/mm2以下。
一种环氧树脂固化剂,其包含下述式(1)所示的氨基化合物。R1HN‑H2C‑A‑CH2‑NHR2(1)(式(1)中,A为邻亚苯基、间亚苯基、对亚苯基、1,2‑环亚己基、1,3‑环亚己基或1,4‑环亚己基,R1和R2为氢原子或氨基丙基。R1与R2任选相同或不同,但R1和R2中的至少1个为氨基丙基)。
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一个或多个结构化热塑性聚合物层(14,16,24),例如热塑性聚合物纤维的轻质毡布(14,16,24),位于包含纤维层和热固性树脂(12,22)的层合体的夹层区中。热塑性毡布(14,16,24)在夹层区中用作热塑性增韧粒子的替代物。
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本发明涉及对一种具有其上设置了第一螺旋体(7)的轴(17)的碎浆机(1)的改进,其中该碎浆机包括具有反向转动的第二螺旋体(8)的轴。优选地,两个螺旋体(7,8)设置在同一轴(17)上。这导致碎浆机的中间反应空间中的极大摩擦,因而导致增加的碎浆机容量,且改善以形成高效悬浮。
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公开了一种在真空下制备聚合物复合层的方法。具体地说,公开的方法包括把盐类溶于一种单体溶液中,溶液真空闪蒸蒸发,闪蒸蒸发后的溶液冷凝成液膜并将冷凝的液膜在底材上形成聚合物复合层。
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一种制备由玻璃短纤维和可湿的细旦热塑性短纤维组成的自支承预制层的方法,其中用常规造纸设备将玻璃纤维和热塑性纤维的中性pH含水浆料制成毡片。优先的做法是先将可润湿的热塑性纤维分散在水中,然后再添加玻璃纤维。当将此自支承预制层转变为模塑的复合结构时,可产生一种基本不含孔隙的由分散的玻璃纤维嵌在热塑性树脂基质中所形成的结构。
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通过在模型(40)上成形纤维结构的板条,并通过在相互接触的边缘处连接板条而获得纤维预成型体(50),其中所述模型(40)具有再现待制造的喷嘴或扩张喷嘴元件表面的所需几何的表面;通过对用包含树脂的固结组合物浸渍的纤维预成型体进行成型操作而制得固结的纤维增强体,对浸渍的纤维预成型体施加的成型操作在模型(40)和壳(52,54)之间进行以获得具有至少35%的纤维体积分数、且在其轴向尺寸的至少大多数部分具有至多5毫米的厚度的固结的纤维增强体。在热解树脂之后通过化学气相渗透继续纤维增强体的致密化,使得在致密化之后获得实际上具有待制造的喷嘴或扩张喷嘴元件的形状和壁厚的部件。
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本发明提供一种碳纤维预浸料坯,其包括由多根碳纤维单纱构成的碳纤维束和含浸于所述碳纤维束的基体树脂,在切割面中的从所述碳纤维预浸料坯的表面起算的深度为30μm、宽度为100μm的每单位面积中所包含的所述碳纤维单纱的数量的以百分率表示的变异系数的值为10%以下,所述切割面是沿着与所述碳纤维束的排列方向(纤维轴的方向)成直角的方向切割所述碳纤维预浸料坯时的切割面。本发明还提供一种碳纤维预浸料坯,其包括由多根碳纤维单纱构成的碳纤维束和含浸于所述碳纤维束的基体树脂,纤维取向角度为0°±3°以上的所述碳纤维单纱的投影面积是全部所述碳纤维单纱的投影面积的2%以下。
本发明涉及封闭在要涂覆的基材上的污渍的方法,以及根据本发明方法有用的污渍封闭组合物。在宽的范围中,这些方法包括以下步骤:使基材的被污染部分与干膜层接触;对干膜层施加压力,引起干膜层粘附到基材的被污染部分上和粘附到与基材的被污染部分邻近的至少一部分基材上;和随后用一层或多层额外的液体涂层涂覆该干膜层和邻近的基材。根据本发明方法有用的污渍封闭组合物包含防粘层,在该层上施加压力;干膜层,该层可以是透明或着色的,用于封闭污渍;和任选地,粘合剂层,用于帮助将干膜层粘合到基材的被污染部分和粘合到至少与基材的被污染部分邻近的那部分基材上。
本发明涉及一种至少包含缩聚物和纳米填料的挤出模塑制品及其生产方法,该缩聚物具有的熔体强度使之本身不适合挤出应用。本发明的挤出模塑制品与方法的主要优点是,含高粘度与低粘度的缩聚物品级的挤出模塑制品都可得到。例如,将未经后缩合的聚酰胺与聚酯用于本发明的挤出模塑制品是可能的。优选地,本发明的挤出模塑制品含有相对粘度小于4.3的聚酰胺,相对粘度由聚酰胺在间甲酚中的1%溶液于25℃测定。本发明还涉及一种通过在组合物中加入一定量的纳米填料来提高至少含缩聚物的缩聚物组合物的熔体强度的方法。
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本发明涉及一种组合物,该组合物包括一种含有两种或多种环氧化物组分的混合物,该环氧化物组分选自环氧化植物油、环氧化烷基酯或脂环族环氧化物。在另一具体实施方案中,本发明涉及一种或多种环氧化植物油、环氧化烷基酯或脂环族环氧化物和一种或多种芳香族环氧化物或环氧官能化的聚乙二醇多羟基化合物的混合物。
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本发明涉及一种通过化学蒸汽渗透用热解碳对一个或多个多孔基底致密化的方法,包括至少以下步骤:‑在致密化熔炉入口处,导入包括至少一种热解碳前体的反应气相;‑使至少一部分反应气相与所述一个或多个多孔基底反应;‑在致密化熔炉出口处,提取源于反应气相的气态排放物;‑与在致密化熔炉入口处导入的反应气相一起,重新引入在熔炉出口处提取的至少一部分气态排放物;其特征在于,与反应气相一起引入的该部分气态排放物包括至少一种多环芳烃化合物。
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