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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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用于制造可焊接金属-聚合物多层复合材料的方法

本发明涉及用于制造夹层板作为半成品的方法,其中将至少一个非金属材料层定位(4)在至少两个金属层(1、2、5)之间。将至少一个所述金属层成形为三维层(2),并且所述金属层(1、2、5)是通过所述金属层(1、2、5)之间的金属接点上的定位焊(3、8)而彼此闭合的材料,以实现所述半成品的电阻焊接性,以便将所述半成品连接到所需的解决方案组合。

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聚异氰脲酸酯基聚合物和纤维增强复合材料

本发明涉及一种反应混合物,其包括一或多种多官能异氰酸酯,使得该混合物的平均异氰酸酯官能度大于2.1,和包括至少一种三聚催化剂和至少一种环氧基团的催化剂组合物;和将反应混合物固化以得到由异氰酸酯与其自身反应产物组成的固化聚合物组合物。

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用于保护地下电气组件免受化学损坏的低密度凝胶和复合材料

在本文中提供了用于保护电缆和连接器免受腐蚀性气氛和化学品(尤其是在油井中)影响的材料和方法。

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改性纤维素与及应用其的复合材料

一种改性纤维素,由化学式(1)表示:其中n为60至2500,至少一个R选自于及所组成的群组的其中之一,R1为C11至C32的烷基或C11至C32的烯基,R2为氢、C3至C29的烷基或C3至C29的烯基,R3为C3至C29的烷基或C3至C29的烯基,R4为C4至C8的环烷基或C4至C8的环烯基,n2为15至33,n4为20至40。

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有机材料膜或有机无机复合材料膜的激光蒸镀方法、激光蒸镀装置

本发明的课题在于,解决因有机材料的气化而使得其它蒸镀用原料被污染、或者成膜速度不能控制而发生失控等现有技术中的问题,提供一种能够稳定地调节、控制成膜速度及蒸发速度的有机材料的激光蒸镀方法、激光蒸镀装置,在将至少一种有机材料进行激光蒸镀的方法中,其特征在于,对使该有机材料蒸发的激光的占空比进行调节。另外,其特征在于,基于上述有机物的蒸发速度、蒸镀用真空腔内的蒸气压对上述占空比进行调节。

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环氧树脂组合物、树脂固化物、纤维增强复合材料及预浸料坯

本发明提供一种环氧树脂组合物的固化物,其通过控制环氧树脂组合物的组成及相分离结构从而与以往的环氧树脂组合物的固化物相比刚性及韧性的均衡性优异。通过使含有环氧树脂、环状分子被接枝链修饰的聚轮烷及环氧树脂的固化剂的环氧树脂组合物固化,能够得到与以往的材料相比兼具优异的刚性及韧性的环氧树脂组合物的固化物。

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散热铜箔及石墨烯复合材料

一种制备复合散热结构的方法,是通过沉积石墨烯粉体的浆料在铜箔上;干燥该浆料,以形成与该铜箔接触的石墨烯层;及在加压力下固结该石墨烯层,以降低该石墨烯层的厚度,并得到该复合散热结构。本发明还揭露一种散热铜箔、一种复合散热结构及一种包含该复合散热结构的电子装置。

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连续纤维增强的生物复合材料医用植入物

一种医用植入物,包括多个层,每层包含聚合物和多根单向对齐的连续增强纤维。

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具有增加的不透明度的光固化牙科复合材料

本发明涉及自由基可聚合的牙科材料,其包含(a)至少一种多官能自由基可聚合单体,(b)至少一种可以是单官能或多官能的另外的自由基可聚合单体,(c)至少一种用于自由基聚合的光引发剂,和(d)至少一种填充物。该材料的特征在于单体(a)和(b)的混合物的折射率为1.50至1.70,并且特征在于在固化过程之前单体混合物的折射率对应于使用的填充物的折射率,或者比填充物的折射率高至多0.013,并且在固化过程之后至少比填充物的折射率高至多0.02。

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软磁复合材料
软磁复合材料 753     
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本发明公开了一种软磁复合(SMC)材料,其是由雾化的铁磁性粒子形成的。形成了具有预定尺寸范围的粒子,所述粒子涂覆有至少一层电绝缘的纳米级无机填料,从而形成绝缘的铁磁粉末作为SMC材料。粒子被进一步涂敷润滑剂,以促进脱模。

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高模量激光直接成型复合材料

本公开涉及聚合物组合物。所公开的组合物包含热塑性聚合物、激光直接成型添加剂和增强填料。还公开了用于制造所公开的聚合物组合物的方法以及包含所公开的聚合物组合物的制品。

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高强度壳多糖复合材料及其制造方法

本发明针对的是具有高机械强度的复合层状材料以及制造所述材料的方法。本发明还提供了将医学植入装置粘附至组织的方法。

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新型磷镁水泥胶结相及其制备砂浆的应用

一种磷镁水泥,它是通过将水和胶结相混合而获得的,胶结相含有至少一种磷化合物、至少一种镁化合物和至少一种无机化合物,其中所说的无机化合物以下列形式提供:粒径小于0.1μm的颗粒材料(1),粒径小于0.1μm的骨料(2),当所说胶结相和水混合时至少一部分被打碎成粒径小于0.1μm的颗粒材料或骨料的团聚体(3)。

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耐腐蚀复合材料容器
耐腐蚀复合材料容器 900     
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本发明涉及用于盛装腐蚀性流体,例如用于生产热水的容器,该容器的壁对化学侵蚀特别是氧化作用和氯不敏感。本发明的目标是一种具有复合壁的容器,该复合壁包括钢质外壳、金属或陶瓷中间层和以热塑聚合物为基础的内层。有利地,聚合物包括负电性极性基。这样的复合壁例如可以包括钢质外壳、铝质中间层和通过马来酸酐改性的聚丙烯内层。本发明还请求保护称作“转涂法”的制造复合壁容器的方法,该方法包括,通过已知技术在钢质外壳的内表面实现金属或陶瓷沉积,以形成中间层,然后使被双轴旋转系统带动转动的金属喷涂外壳中的聚合物粉末熔化,直到形成连续聚合物层,后者在冷却时固化。

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用于增强有机和/或无机材料的玻璃丝、含有它们的复合材料与使用的组合物

本发明涉及增强玻璃丝,其组合物含有在下述确 定范围内的以重量百分数表示的下述组分: SiO2 50-65%、 Al2O3 12-20%、CaO 13-16%、MgO 6-12%、 B2O3 0-3%、TiO2 0-3%、 Na2O+K2O<2%、F2 0-1%、 Fe2O3<1%。这些丝由具有用比杨氏模量表示的机械性能与熔 化和拉制条件之间有极佳折衷的玻璃构成。

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用作电磁干扰抑制体的合成体磁颗粒

一种用作电磁干扰抑制体的合成体磁颗粒。包括:软磁粉,其中至少一种软磁成分具有磁致伸缩常数,此粉末的每一颗粒是片状的;和有机粘结剂,用于粘结分散于其中的所述软磁粉。软磁粉在形成片状后进行退火处理。软磁粉的片状颗粒的平均厚度小于趋肤深度,在所述趋肤深度内会在采用所述合成磁颗粒的频带上产生趋肤效应,每一颗粒具有一个外氧化层。

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负极复合材料、制造方法、负极和锂离子电池

本发明涉及负极材料、制造该材料的方法及包含该材料的负极和锂离子电池。本发明的材料包含由基于Al、Si、Sn、Sb或其混合物的材料M组成的活性相和由材料XaYbOc组成的支撑相,其中O是氧;Y是氧化度m=3、4、5或6的阳离子;X是氧化度d=1、2、3、4或5的阳离子,X确保XaYbOc的电中性;c满足2≤c≤10;b满足1≤b≤4;a=(2c-bm)/d。在所述活性相和所述支撑相之间存在混合组合物的界面,所述界面由元素M、X、Y和O组成。XaYbOc例如可为BPO4。该制造方法包括:对X和Y的氧化物混合物进行首次热处理以得到材料XYO4;冷却然后研磨得到的材料;将经研磨的材料与M混合;对得到的混合物进行第二次热处理以得到本发明的所述材料;冷却所述材料。

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基于纤维复合材料的MEMS光扫描器

可以不使用基质材料而用纤维制造MEMS。在只在基片边缘连接纤维的地方可构造装置(例如悬臂、桥)。可以通过调整具有弱连接的多条纤维(如基部、末端、中间部位等)之间的连接来控制运动。驱动机构包括基部力(磁力、压电力、静电力)或尖端力(磁力)。可在悬臂梁的自由端形成反射镜来形成光扫描器。

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复合材料
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包括镍基基体材料和硬质颗粒的复合材料,包括这种材料的工具以及使用这种材料的方法

耐磨材料包括基体、烧结碳化钨颗粒和铸造碳化钨细粒。在钻探地层中使用的装置包括利用粘结材料固定到第二结构上的第一结构。耐磨材料覆盖所述粘结材料。第一结构包括钻头体,第二结构包括切削元件。用于将耐磨材料施加到钻头上的方法包括提供钻头、使烧结碳化钨颗粒和铸造碳化钨细粒在基体材料中混合以提供使用前材料、使使用前材料加热以熔化基体材料、将使用前材料施加到钻头上,以及固化所述材料。用于将切削元件固定到钻头体上的方法包括给钻头表面提供耐磨材料,所述耐磨材料覆盖布置于切削元件和钻头体之间的钎焊合金。

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复合材料的公用电线杆及其制造方法

本发明涉及一种空心锥形的纤维增强塑料公用电线杆的计算机模似设计及制造方法。所述方法包括:沿杆的顶部至底部设置多个检验站,根据检测和计算结果,在杆上敷设树脂涂层纤维增强束的环,使其满足杆的厚度与直径比等于或大于一个常数;满足所需的抗应力强度;及额定负载及设定的破环负载满足安全裕量准则等条件;根据计算机模拟计算的结果,将杆敷设在卷筒上,并对树脂作处理。

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复合材
复合材 810     
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本发明的目的在于,提供一种用于安全阀等的复合材,它尤其在低压下,能够以良好的精度在规定的压力下破裂而释放内压,并且制造容易。本发明的复合板材(19)是由穿有多个贯通孔(C)的金属基板(20A),和被层叠在上述金属基板(20A)上以封闭上述贯通孔(C)的金属箔(20B)构成的。

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半固化片、FRP成型用中间材料及其制造方法和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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玻璃粗纱、复合材料以及玻璃粗纱的制造方法

玻璃粗纱具备构成为筒状的主体部(GB)。主体部(GB)的第一端面(GE1)的平衡水分率(Wa1)与主体部(GB)的内部(GI)的平衡水分率(Wb)之比(Wa1/Wb)以及主体部(GB)的第二端面(GE2)的平衡水分率(Wa2)与主体部(GB)的内部(GI)的平衡水分率(Wb)之比(Wa2/Wb)为0.1以上且5.5以下。

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预浸料和纤维强化复合材料、以及表面改性强化纤维

根据本发明,提供一种预浸料,其为至少包含强化纤维和基体树脂的预浸料,其特征在于,在包含强化纤维的纤维层的单面或两面上形成有导电部,纤维层的厚度方向的体积电阻率ρ(Ω·cm)、上述纤维层的厚度t(cm)、以及配置在预浸料表面的上述导电部的平均间隔L(cm)满足以下的式(1)。t/ρ×1/L×100≥0.5···式(1)。

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预浸料的制造方法和纤维增强复合材料的制造方法

本发明的课题在于提供一种在预浸料的制造中良好地保持增强纤维的排列性、直线前进性、并且无论何种树脂均能以高速稳定地进行涂布的技术,使生产效率提高,其主旨在于,一种预浸料的制造方法,所述预浸料的制造方法将熔融的树脂以面状排出,将所形成的树脂膜2涂布至连续传送的增强纤维片1a上,其中,增强纤维片1a实质上在水平方向被传送,树脂的排出方向与增强纤维片1a传送方向所成的角度为80°以下,由此制造预浸料。

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复合材料燃料管
复合材料燃料管 1026     
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一种用于飞机的燃料管,其具有由包括以下各物的材料制成的壁:由通过双酚A二缩水甘油醚型树脂与胺硬化剂反应获得的环氧树脂共聚物,和以所述环氧树脂共聚物的重量计3%至5%的有机改性的纳米粘土组成的基质,所述纳米粘土包括层状硅酸镁铝薄片,以及嵌入所述基质中的强化纤维。在一个实施例中,所述树脂是基于双酚A表氯醇的树脂,即与的4,40-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物;相对于所述环氧树脂共聚物,以4%的重量比例提供所述纳米粘土,并且所述纳米粘土是蒙脱石;所述胺硬化剂是酰胺基胺。

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导电性组合物、复合材料以及它们的制造方法

本发明提供一种含有PEDOT-PSS的导电性组合物,该导电性组合物可以形成相对于基材的附着强度提高了的PEDOT-PSS膜。制备含有聚苯乙烯磺酸、聚(3,4-亚乙基二氧噻吩)、水、对水具有亲和性的有机溶剂和在侧链具有酰胺基的聚合物的导电性组合物。在使用这种导电性组合物形成膜时,由于在侧链具有酰胺基的聚合物的存在,因此可以提高相对于基材的附着强度。

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碳纤维成型坯料、成型材料及碳纤维增强复合材料

本发明提供一种碳纤维成型坯料,所述碳纤维成型坯料的碳纤维与热固性树脂的界面粘接性优异,且能够得到力学特性优异的成型品。所述碳纤维成型坯料是(Z)含有涂布有上浆剂的碳纤维和热固性树脂的预浸料坯、或(Y)使用了涂布有上浆剂的碳纤维的、织物或线带的形态的成型用材料,其特征在于,上述上浆剂包含下述(A)、(B)成分。(A)成分是具有2个以上的环氧基、或2种以上的官能团的环氧化合物,(B)成分是选自叔胺化合物、叔胺盐、季铵盐、季鏻盐、膦化合物中的1种以上的化合物,相对于100质量份上述(A)成分,配合0.1~25质量份上述(B)成分。

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环氧树脂组合物、预浸料、碳纤维强化复合材料和它们的制造方法

根据本发明,提供一种环氧树脂组合物,其至少含有以下的成分[A]、成分[B]和成分[C],其特征在于,成分[A]和成分[B]的混合物为以2℃/分钟的速度升温时,在温度(T1)开始增粘、在温度(T2)结束增粘的混合物,温度(T1)为80~110℃,同时,温度(T1)和温度(T2)满足以下式(1)的关系:5℃≤(T2‑T1)≤20℃·······式(1),而且,成分[A]和成分[C]的混合物为以2℃/分钟的速度升温时,在温度(T3)开始固化的混合物,温度(T1)和温度(T3)满足以下式(2)的关系:5℃≤(T3‑T1)≤80℃·······(2)。成分[A]:环氧树脂;成分[B]:增粘粒子;成分[C]:固化剂。

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含纤维的复合材料
含纤维的复合材料 970     
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在一个实施例中提供的是一种生产组合物的方法,所述方法包括使用一第一材料和一第二材料在基板上形成一涂层材料;其中所述涂层材料包括一非晶态合金和所述第二材料,所述第一材料适于形成所述非晶态合金,所述第一材料在形成过程中是在第一温度下,以及所述第一温度比所述第二材料的熔化温度低。

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