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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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环氧树脂组合物、预浸料及纤维增强复合材料

本发明的课题是提供弹性模量和强度优异的环氧树脂组合物、以及使用了该环氧树脂组合物的预浸料、纤维增强复合材料。本发明是一种环氧树脂组合物,其包含下述构成要素[A]~[C],并且,满足下述条件(1)~(3)。[A]:环氧树脂,[B]:芳香族二胺,[C]:化合物,是沸点为130℃以上、并且分子量m为50以上且250以下的化合物,其在分子内不具有环氧基,并且,实质上不具有环氧树脂的固化能力,(1):构成要素[C]的至少一部分满足汉森溶解度参数中的极性成分与氢键成分之和为10.0以上。(2):构成要素[C]的至少一部分满足与构成要素[A]的汉森溶解度参数距离L为20.0以下。(3):上述条件(1)和上述条件(2)都满足的构成要素[C]的摩尔数C与构成要素[A]的环氧基的摩尔数E之比H/E为0.01以上且0.20以下。(4):在70℃下保持了2小时时的粘度为70℃下的初始粘度的5.0倍以下。

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用于骨-软组织固定应用的纳米工程化的生物可吸收聚合物复合材料

用于骨软组织固定的新型生物可吸收聚合物复合材料,包含:i)蚕丝丝素蛋白→5至30%ii)生物可吸收聚合物基质→40至90%iii)氧化镁或其他陶瓷填料→5至30%。

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复合材料风机叶片及其制备方法与应用

本发明涉及一种复合材料风机叶片及其制备方法与应用。所述叶片包括叶壳、腹板、梁帽和叶根,其特征在于,所述梁帽采用聚氨酯树脂制备,所述叶壳采用环氧树脂制备。本发明提高风机叶片的强度、使得风机叶片较轻并且缩短生产周期从而节约了风机叶片的生产成本。

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多层复合材料、其生产方法及其用途

多层复合材料至少包括:装饰层,其包括第一装饰材料和第二装饰材料,所述第一装饰材料和第二装饰材料在所述装饰层中位于一个平面内并且具有相同的厚度;用于胶粘层的第一载体层,所述第一载体层包括包含在无纺布或织物中的塑料;其中,所述装饰层通过所述胶粘层与所述第一载体层平面连接。

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通过冷烧结制备陶瓷复合材料的方法

示出了陶瓷复合材料、装置和方法。在所选择的实例中,在低温下加工陶瓷材料,其允许掺入低温组分,如聚合物组分。制造方法包括但不限于注射成型、高压灭菌和压延。

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涡轮机涡轮的陶瓷基复合材料定子扇区与金属支撑件之间的连接

一种涡轮机(2)的涡轮(1)的定子(4)的、由陶瓷基复合材料制成的扇区(7),该扇区包括通过至少一个叶片连接的外平台(8)和内平台(9),所述外平台(8)包括用于附接到金属支撑件(12)的扇区(11)的附接装置(10),附接装置(10)包括至少一个中心边缘和两个侧边缘,所述中心边缘沿着准线相对于所述侧边缘径向偏移,使得中心边缘径向地位于所述准线的一侧,而侧边缘位于所述准线的另一侧,所述中心边缘和所述中心钩状件彼此径向承靠并径向地位于所述准线的两侧,所述侧边缘和相应的所述侧钩状件彼此径向承靠并且径向地位于所述准线的两侧。

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聚氨酯树脂用多元醇组合物、聚氨酯树脂形成性组合物及复合材料

根据本申请的公开,提供一种尽管成型时的树脂粘度低但还是能够形成具有高玻璃化转变温度的聚氨酯树脂的聚氨酯树脂用多元醇组合物、聚氨酯树脂形成性组合物及复合材料。本发明的聚氨酯树脂用多元醇组合物包含平均酯化度为0.5~2.5的酯化物(A),酯化物(A)中,作为构成成分而含有三元醇(a1)和碳原子数为2~18的脂肪酸(a2)。

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复合材料交通工具轴组件

一种复合材料交通工具轴组件包括由第一材料形成的主体,该主体包括第一端、第二端和在其间延伸的中间部分。中间部分限定旋转轴线,并且包括外表面和限定腔体的内表面。由第二材料形成的至少一个芯塞设置在所述腔体中。

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生产具有编织覆盖层、由复合材料制成的零件的方法

本发明涉及一种制造复合材料零件的方法,包括以下步骤:制造心轴;尽可能接近地遵循心轴的形状,围绕心轴编织纤维覆盖层(11);将至少一个纤维补片(12a、12b、12c)局部施加到编织覆盖层上,每块补片成形为具有足够的变形度,以接近地遵循编织覆盖层或施加在其上的补片的轮廓;根据需要重复编织和补片施加这两个步骤所需次数以获得预成型件;将树脂引入到预成型件内并使其聚合化。

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用于制造由复合材料形成的圆筒形部件的方法和装置

制造由复合材料形成的圆圆筒形部件的方法,该方法包括以下步骤:a.将纤维结构(P)放置在水平心轴(140int)上;b.围绕所述纤维结构和所述心轴模塑成形环形的壳体;c.经由第一轴向端(141)向所述壳体供应树脂,同时保持所述壳体的第二轴向端(142)处于低于所述树脂的供应压力的压力下。所述第二端(142)包括至少两个以环形扇区形式的排气扇区(142e1、142e2、……),每个排气扇区独立地保持在低于所述供应压力的压力下。还公开了一种实施上述方法的模塑装置。

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具有弹性终端部的由复合材料制成的桁条及其制造方法

本发明涉及一种用于加强飞行器蒙皮壁板的由复合材料制成的桁条。本发明包括在靠近桁条终端部的区段中引入90°的层板,并且逐步减少0°的层板的数目,使得在相邻于终端部的区段中大多数数目的层板处于90°,因而降低了终端部的刚度,并且从而也减小了该终端部所承受的负载。本发明提供了对于已存在的用于使桁条终端部承受较小负载的解决方案的替代性的解决方案,由此减小了桁条的层板剥离的风险,并减小了桁条与蒙皮壁板之间分离的风险。本发明还涉及一种制造所述桁条的方法。

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用于修复复合材料的方法和装置

本发明涉及用于修复复合材料的方法和装置。粘合材料(54)的方法可以包含限定在物体(12)的表面(16)上的固化区域中的两种材料(54)之间的粘合界面(22)并且利用声波加热粘合界面(22)。加热粘合界面(22)可以包括施加超声波声波至粘合界面(22)。

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构成能集成到热交换器的复合材料制热交换器模块的块件

本发明涉及一种构成能集成到热交换器的复合材料制热交换器模块的块件(10),其包括至少一个管(12)和一个板(20),所述管带有金属网管套(16)和由树脂构成的内部覆层(18),所述板包括至少一个被管(12)穿过的开孔(26)。板(20)包括至少部分地覆盖其轴向外表面(22)的金属网片层(28),每个管(12)的管套(16)和板(20)的金属网片层(28)彼此相互焊接,并且由树脂构成的覆层(32)覆盖金属网片层(28)和管(12)的管套(16)与板(20)的金属网片层(28)之间的焊接处(30),以与管(12)的内部覆层(18)一起形成连续的覆体。

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双固化阳离子可聚合组合物及使用所述组合物生产涂层或复合材料的方法

根据第一方面,本发明涉及权利要求1中定义和示出的用于可聚合组合物的试剂盒,所述试剂盒包括部分A和部分B,部分A由一种组合物组成,该组合物包含对阳离子物质(b)或者路易斯酸或布朗斯台德酸物质具有反应性的至少一种单体(a1)以及至少一种助引发剂;部分B包含至少一种阳离子盐(e),该阳离子盐(e)选自式s1、s3和s4的盐。根据第二方面,本发明涉及权利要求10中定义和示出的由可聚合组合物生产涂层或复合材料的方法,所述可聚合组合物包含至少一种盐(e),该盐(e)选自式s1、s2、s3和s4的盐,所述组合物在不向该组合物施加外热的情况下发生聚合。

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车辆的非圆柱型复合材料压力容器

本发明提供了一种车辆的非圆柱型复合材料压力容器。该容器包括喷嘴座,该喷嘴座包括具有中空部分的颈部和从颈部向外延伸的凸缘部分。此外,衬里与喷嘴座接合,从而在其内部形成流体填充空间。衬里沿着形成于流体填充空间的端部处的加固区域的外侧的边缘形成阶梯。

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包括复合材料至金属互锁件的复合物品和制作方法

复合物品包括复合构件、金属构件和一个或更多个互锁构件。复合构件包括多个复合层片且沿高度方向从构件基底延伸至构件顶端且沿长度方向在间隔开的构件第一和第二边缘之间延伸,复合材料。该金属构件包括第一表面和第二表面和形成在其中且从该第一表面延伸至该第二表面的多个开口。该金属构件包括至少一个部分,该部分基本上或完全地埋在该复合构件中。该一个或更多个互锁构件交织通过金属构件中的多个开口中的一个或更多个且延伸到且至少部分地埋在该复合构件中,以提供该复合构件与该金属构件之间的互锁系统。还提供了制作复合物品的方法。

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金属或复合材料工件切割装置和方法及用此法而成的工件

本发明涉及在金属或复合材料制的料坯块B中沿确定轨迹切割出成套工件的装置、方法以及切割而成的成套工件。装置具有形成所述轨迹的导向件(3)和滑动地安装在导向件中的支承件(链锯9),所述支承件具有侧向盘(23),侧向盘具有至少一个切割片(24),切割片配有凸起切割刃(25),用于沿相对于侧向盘的法线方向(26)进行切割。

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用于制造复合材料的预浸料坯

一种用于制造纤维增强复合材料的预浸料坯,所述预浸料坯包含主体和树脂材料粉末涂料层,所述主体包含浸渍有基体树脂材料的纤维增强物层,所述树脂材料粉末涂料层位于所述主体的至少一个主表面上,并至少部分地融合至所述基体树脂材料。

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用于制备木质纤维素复合材料的粘合剂体系

本发明涉及用于制备木质纤维素复合材料的粘合剂体系,其包含:a)含水底漆组合物;和b)聚氨酯粘合剂组合物,其中所述含水底漆组合物包含:占所述组合物重量的0至25重量%的多元醇,所述多元醇选自水溶性多元醇、水分散性多元醇、水乳化性多元醇及其混合物,其中所述多元醇的分子量小于5000道尔顿;以及占所述组合物重量的最高达10重量%的表面活性剂,所述表面活性剂选自水溶性表面活性剂、水乳化性表面活性剂及其混合物;前提条件是所述含水底漆组合物必须包含所述多元醇或具有羟基官能度且分子量小于5000道尔顿的表面活性剂中的至少一种。

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铁氧体生片材、烧结铁氧体片材、包括烧结铁氧体片材的铁氧体复合材料片材以及导电环形天线模块

本发明公开了一种铁氧体生片材,该铁氧体生片材包括在该铁氧体生片材的顶表面中形成的图案;一种烧结铁氧体片材;一种包括烧结铁氧体片材的铁氧体复合材料片材;以及一种导电环形天线模块。图案包括多个沟槽,每个沟槽具有宽度W和圆形底部,所述圆形底部具有曲率半径为R,其中W与R的比率(W:R)在1:0.1至1:0.5的范围内。

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用于车辆的复合材料车轮

本发明公开了注塑复合材料车轮,其包含热塑性聚酰胺组合物,所述组合物基本上由下列组成:(A)20至70重量%的至少一种聚酰胺树脂,所述聚酰胺树脂包含至少一种选自下式的重复单元-C(O)(CH2)10C(O)NH(CH2)nNH-(I),-C(O)(CH2)12C(O)NH(CH2)nNH-(II),-C(O)(CH2)14C(O)NH(CH2)nNH-(III),和-C(O)(CH2)16C(O)NH(CH2)nNH-(IV);其中n为选自4、6和10的整数,并且条件是,当所述聚酰胺树脂具有式(I)的重复单元时,至少一种式(II)-(IV)的其它重复单元也以至少30mol%含量存在;(B)20至65重量%的一种或多种纤维增强剂,和(C)0至20重量%的一种或多种聚合物抗冲改性剂。

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磷酸铝组合物、涂层和相关的复合材料

含有基于磷酸铝的涂料组分的复合材料和密封多孔基材表面的方法。

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光催化复合材料及其制备方法

通过下面的方法制备具有高活性和良好耐久性的光催化复合材料:通过四氯化钛的汽相淀积,基材的表面涂布有二氧化钛的连续薄膜。当基材是无机纤维物质如玻璃布时,单个纤维或纤丝涂布有二氧化钛。通过这样一种方法在基材上提供光催化剂的连续薄膜:该方法包含汽相淀积步骤和加热步骤,所述汽相淀积步骤使加热至100-300℃的基材如无机纤维物质与通过蒸馏纯化的四氯化钛蒸气和水蒸汽的混合蒸气接触,以在基材的表面上形成二氧化钛前体的薄膜,所述的加热步骤在氧化性气氛中将基材于300-600℃加热,从而将前体转化成为二氧化钛,所述的连续薄膜包含平均晶体直径为50nm或以下的二氧化钛晶体且具有高活性和与基材的良好粘附件。

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用于将中空元件例如中空铆钉或螺母元件附接到由复合材料组成的构件的方法

本发明涉及用于将中空元件例如中空铆钉或螺母元件附接到由复合材料组成的构件的方法,其中元件具有凸缘部件和远离凸缘部件延伸的轴部件或铆钉节段,其中铆钉节段还能够被形成在轴部件的自由端处。中空元件具有中央通路,中央通路可选择地设有螺纹圆柱。在该方法中,辅助性尖端被从元件的距轴部件和/或铆钉节段远的凸缘侧传递穿过通路或被从轴部件的自由端的和/或铆钉节段的自由端的一侧引入通路中,使得辅助性尖端的圆锥形会聚的区域从轴部件的自由端或铆钉节段的自由端突出。中空元件借助于前部的尖端压紧构件并且尖端被压动穿过构件,直到构件与凸缘部件的于其毗邻的一侧接合并且尖端已经在构件中产生孔。

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用于电池壳体的复合材料及其制备方法

本发明涉及一种用于电池壳体的复合材料及其制备方法,其中填充有散热填料的散热层被插入层之间以通过散热层将电池产生的热有效地消散。结果使得电池的寿命延长并确保了电池包的稳定性。进一步,根据本发明,未填充散热填料的纯净层被插入散热层之间,由此可以防止机械性能的恶化。

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来自低维度金属体系的复合材料的高电介质电容率材料

金属纳米粒子以断续的金属股线或具有特征尺度和取向的其他结构的形式组装以通过改变的GE效应产生巨大电介质响应。主体材料和合成的小心选择和修饰也导致低电介质击穿电压。此外,高电介质复合材料被应用于更可升级用于工业和消费应用的材料构造中。

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去除金属或金属复合材料线材的外层的装置、系统及方法

本发明提供了一种以电化学法去除金属或金属复合材料线材一定外层的装置、系统及方法。所述装置包括阴极元件,该阴极元件包括贯通该阴极元件的通道,该通道具有可让线材通过的开口,该阴极元件还包括与所述通道流体相通的电解液入口和电解液出口。所述装置还包括取间隔元件,该取间隔元件可使得正从所述通道通过的线材与该通道的内表面之间保持一定距离,形成电解液空间。

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纤维结构体、其制造方法和用途以及纤维-树脂复合材料

本发明涉及经固定和/或稳定的纤维结构体,所述纤维结构体来自纤维材料以及用于使该纤维材料固定和稳定的试剂。用于固定和稳定的试剂是统计结构共聚酯,该统计结构共聚酯由二酸组分(对苯二甲酸和任选的间苯二甲酸)以及二醇组分(丁二醇、二甘醇和三甘醇)形成。本发明还提供了制造该纤维结构体的方法。将该纤维结构体用作聚合物基质(特别是环氧树脂)的增强材料。此外,本发明还提供了包含至少一种热固性树脂以及本发明所述纤维结构体的纤维复合材料。

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保护活化剂的蜡颗粒以及多功能自愈合的复合材料

一种复合材料,包括(I)聚合物,(II)聚合剂,(III)用于该聚合剂的受保护的相应活化剂,和(IV)多个胶囊。该聚合剂置于该胶囊中,以及使用用于该聚合物和该聚合剂的相应的胶囊密封材料保护该相应的活化剂。

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高韧性纳米复合材料及其制备方法

本发明提供了一种纳米复合材料,其将层状粘土经长碳链烷基铵盐化合物和含官能基的硅化合物进行改质后与高分子化合物掺混制得,通过将高分子化合物插层于改质后的层状粘土间,使产物同时具有高刚性与高韧性。

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