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本发明涉及一种新型复合材料,其包含基于纤维素的纤维和基于聚合物的纤维,以及涉及由所述复合材料制成的模制品。
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本发明涉及包含55重量%至65重量%的Al2O3、15重量%至25重量%的SiO2、15重量%至25重量%的ZrO2和低于3重量%取决于原材料的杂质的经烧结的耐火锆石复合材料,其中所述复合材料的矿物学组成包含65重量%至85重量%的莫来石和15重量%至35重量%二氧化锆。
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本发明涉及一种复合材料构件以及其制造方法。根据本发明,将液晶聚合物纤维用被溶剂稀释的树脂润湿并且然后进一步加工成复合材料构件。
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本发明是一种弹性薄膜复合材料,其包含:至少一上表面层、至少一中间层及至少一下表面层;其特征是利用各层材料表面相容性差异,以共押出制程或淋膜制程及延展程序制造,不经热压合程序即施予延展程序将层间表面间隙拉开,据以达成该弹性薄膜复合材料成为具衣料浮起般的表面结构。
为了使飞行器(12)的部件(10)的至少部分由纤维复合材料形成的子元件(16、18)之间形成具有相对低的制造复杂性和同样或改进的可靠性以及改进的密封性的连接,提出了子元件(16、18)之间不同的接缝连接(20)。为此,至少形成一个由纤维复合材料形成的第一子元件(16)的边缘区域(36),以提供折叠部(38)与另一子元件(18)的边缘区域啮合,优选地,尤其是在使用热塑性材料的同时加热整个边缘区域(36)来实现成形。
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本发明涉及一种制备硫碳复合材料的方法,所述方法包含以下步骤:(a)将多孔碳材料在碳酸酯类化合物的混合溶剂中搅拌,然后将其干燥;以及(b)将所述多孔碳材料与硫混合,然后通过热熔法沉积硫。此外,本发明涉及一种制备硫碳复合材料的方法,所述方法包含以下步骤:(a)将多孔碳材料和硫在碳酸酯类化合物的混合溶剂中混合并且搅拌,然后将其干燥;以及(b)通过热熔法将硫沉积到所述多孔碳材料中。
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本发明涉及制备基于磷灰石的、主要在牙科和整形术应用中起支持功能的、改进的生物活性复合材料的方法,包括依据在其制备过程中材料的反应倾向调节封闭温度和在封闭体系中的施加压力,和通过加入辅助剂来进一步阻碍反应倾向和分解倾向。
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本发明提供一种适于用于获得具有优异的拉伸强度的纤维增强复合材料的无序毡。无序毡包含碳纤维和基质树脂,其中无序毡中的碳纤维的平均纤维长度为3mm至100mm,碳纤维的单位面积纤维重量为25至10, 000g/m2,无序毡中存在包含小于临界单纤维数的碳纤维的纤维束和单纤维中的至少一种,以及由临界单纤维数以上的碳纤维构成的碳纤维束(A),所述临界单纤维数由下式(1)定义,无序毡中碳纤维束(A)与碳纤维总量的比率为20Vol%以上且99Vol%以下的范围,碳纤维束中的平均纤维数量(N)满足下式(2),碳纤维束(A)的厚度为100μm以上的碳纤维束的比率小于3%:临界单纤维数=600/D??????(1)0.6×104/D2<N<1×105/D2?(2),其中,D表示单碳纤维的平均纤维直径(μm)。
本发明涉及一种由复合材料制作涡轮发动机叶片根部的方法,该复合材料包括由基质致密的纤维增强件,该方法包括由通过三维编织互连的三组纱线层(c1到c19)制成一个中心纤维带(102)和两个外纤维带,使该两个外带穿过该中心带,该两个外带在该中心带内侧相互交叉,通过切割移除位于所述中心带外侧的两个外带的部分;使该纤维坯件成型以获得纤维预制件,该纤维预制件具有与形成承压板预制件的两个次级部分(104a,106a)一体地形成的形成叶片根部预制件的主要部分;以及致密该预制件。本发明还提供了一种通过这种方法获得的叶片根部。
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本发明提供了自粘的弹性复合材料制品,其包括非织造纤维覆盖幅材、织造稀松布和位于该覆盖幅材和织造稀松布之间的多根间隔开的弹性纱线;这些部件通过聚合物粘结剂粘合成一体结构。该弹性复合材料制品总体显示出沿幅材横向的理想手撕特性。
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碳复合材料包括粘合剂和碳微结构,所述碳微结构之间具有间隙空间且在碳微结构内具有空隙;其中所述粘合剂设置在所述碳微结构之间的所述间隙空间和所述碳微结构内的所述空隙中。或者,碳复合材料包括碳微结构和设置在所述碳微结构之间的所述间隙空间中的粘合剂,其中基于所述碳微结构的总体积,所述碳微结构包括少于约15体积%的所述碳微结构内的空隙。
本发明提供一种聚合性无机颗粒分散剂,其具有高折射率和高阿贝数,并通过与无机颗粒的复合化实现了前所未有的兼具高折射率与高阿贝数的无机有机复合颗粒以及无机有机树脂复合材料。本发明涉及的聚合性无机颗粒分散剂是由下述官能团A、B和Q构成的化合物。A:聚合性官能团,B:羧基、含磷的含氧酸基或含硫的含氧酸基,Q:可含有硫以外的杂原子的2价以上的含硫脂肪族烃基。
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包括热塑性聚合物(TPO)和片状剥落的有机粘土的纳米复合材料通过包括下列的方法制备:在片状剥落条件下使至少一种熔融TPO聚合物与至少一种有机粘土以及H-TEMPO或H-TEMPO的胺前体中的至少一种片状剥落剂接触,使得所述片状剥落剂能够使所述有机粘土片状剥落。
一种用来形成用于例如风力涡轮机轮毂的单轴向复合材料的端部连接体的插入物。插入物(30)包括套筒,该套筒具有按多轴向排列的多根纤维。套筒的内表面的至少一部分包括螺纹结构。螺纹可以切削到套筒中,或者套筒可以形成在心轴(112、301)上。螺旋螺纹插入物(300、301)可以用来提供容易再用的插入物。
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气凝胶-泡沫体复合材料包括开孔泡沫体和置于所述开孔泡沫体中的气凝胶基体聚合物。所述气凝胶-泡沫体复合材料具有约15兆帕(MPa)或更大的抗压强度。所述开孔泡沫体可为包括碳酸酯基团(-OC(O)O-)的聚氨酯泡沫体。
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本发明涉及一种用于从纤维复合材料生产扁平半成品的方法,所述纤维复合材料包括处于限定的各向异性纤维定向的单独碳纤维、碳纤维束或其混合物和至少一个热塑性基体材料。所述方法特征在于:利用混合的非碳纺织纤维的高度的定向性,在梳理过程中产生碳纤维的各向异性,其中至少一些非碳纺织纤维是热塑性的,并且碳纤维已从包括碳纤维的废物或使用过的部件分离。借助于梳理过程生产并且具有在纵向上的碳纤维的特殊定向的扁平纤维网在热作用下在至少一个后续步骤中被压缩成片材。根据本发明的方法使例如来自纺织生产废物、粘附的或固化的生产废物,来自加工过的CFRP废物成分等等的碳纤维作为增强纤维的使用成为可能,由此提供更低花费的原材料并且被包括在所述废料中的碳纤维、碳纤维束或其混合物被回收用于有益的应用。
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本发明涉及航空领域中的机械装配件(1),所述机械装配件包括:具有能被固定的一端部的零件(3);具有有机基质复合材料即CMO壁的槽座(2),所述槽座用于接收所述零件(3);封接复合物(4),其包括具有0%到70%重量百分比的填料的热塑性或热固性材料,封接复合物在所述零件(3)与具有CMO壁的槽座(2)之间实现机械的和/或理化的连接。
本发明涉及储存稳定的聚氨酯预浸料坯的制备方法,和由其制备的模制品(复合材料组件)。通过将(甲基)丙烯酸酯单体、(甲基)丙烯酸酯聚合物、羟基官能化(甲基)丙烯酸酯单体和/或羟基官能化(甲基)丙烯酸酯聚合物与脲二酮材料以及还与加速自由基聚合反应的芳族胺混合而制备所述预浸料坯或组件。通过已知的方法将这种混合物或溶液施加到纤维材料,例如碳纤维、玻璃纤维或聚合物纤维上,并在室温或更高的温度下借助于引发剂,例如过氧化二苯甲酰,使之聚合。代替胺加速和随后的用引发剂的固化,也可以使用其它已知的室温固化体系,例如过马来酸酯体系。在聚合,例如在室温下或在最高到80℃下的聚合后,形成可以随后还进行成型的热塑性塑料或热塑性预浸料坯。然后可以通过升高的温度,用已经存在于体系中的脲二酮使羟基官能化丙烯酸酯成分交联。以此方式可以制备尺寸稳定的热固性材料或交联的复合材料组件。
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本发明涉及制造复合材料部件的方法,所述复合材料包括采用纤维结构件增强的聚合物基底(20),所述方法包括如下步骤:将纤维结构件(10)置于由模制表面形成的基底上,用匹配模具(30)覆盖纤维结构件,通过移动匹配模具向基底表面方向而压制所述纤维结构件。所述方法的特征在于,基底(20)包括圆柱形部分(21)和相对于圆柱形部分(21)径向固定的壁(22,23),而匹配模具包括两个部分(31,32或33),这两个部分相对于彼此而移动并向圆柱形部分(21)轴线移动和向基底(20)径向壁(22,23)移动。本发明可以特别适用于制造涡轮发动机风扇机匣。
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提出了一种简单快速而且花费少的方法,它能用具有热塑性基质的复合材料来制造由蒙皮(10)和加强部件(12,16)构成的大尺寸组合件,例如,飞机机身部分。在通过叠合、加固和成型分别制造这些加强部件以后,把这些加强部件放在加工设备(32)上,在此制造此蒙皮(10),并同时通过扩散焊接把它装配在加强件(12,16)上。更详细讲,通过叠合头(36)使蒙皮(10)叠合并连续加固,以便直接得到所需要的组合件。
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由可熔融加工的聚合物制成了吸收性纤维。吸收性复合材料除了天然纤维和超吸材料之外还包括吸收性纤维。还公开了超吸纤维和吸收性复合材料的制备方法。
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提供一种用碳纳米纤维增强聚合物材料的方法,其中碳纳米纤维与聚合物和聚合物用溶剂混合,形成基本上均匀的混合物,接着通过蒸发或凝固除去溶剂。所得导电聚合物纳米复合材料显示出高的导电率和导热率、提高的机械强度、抗磨性和尺寸稳定性。
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复合材料用的矿物片状填料, 其生产方法是通过 熔化原料矿物, 把熔体成型为硬玻璃质颗粒, 再使颗粒于氧化性 气氛内经过热化学处理, 直到形成晶相。就获得结晶度一活性平 衡而言, 它会为大尺寸制品和结构提供质量一致的保护性和装 饰性涂料, 就生产市场销售的填料而言, 片状颗粒在热化学处理 步骤时, 于680—850℃的温度范围内进行处理, 直到形成至少12%(重量)的晶相和至少7×1019自旋/cm3的活性顺磁中心, 随后用空气冷却。
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本发明提供一种改善表面的浸润性的碳系材料及其制造方法。还提供一种均匀分散碳系材料的复合材料及其制造方法。该碳系材料的制造方法包括:工序(a),混合弹性体、以及至少第一碳材料,并利用剪切力分散而获得复合弹性体;工序(b),热处理所述复合弹性体,使包含在该复合弹性体中的弹性体气化,获得第二碳材料;以及工序(c),将所述第二碳材料与融点比所述第一碳材料低的具有元素Y的物质一起热处理,使具有元素Y的物质气化。
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用于遮蔽辐射的复合材料,包括聚合物,添加剂和传统的稳定剂及特种聚合物必需的加工助剂。添加剂优选干涉颜料。
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公开了一种聚合物纳米复合材料,包含未处理的层状硅酸盐、脱层剂、溶胀剂和聚有机硅氧烷-聚碳酸酯共聚物。聚合物纳米复合材料对于生产结合有提高的工作特性的制品很有价值,所述工作特性诸如拉伸模量、低温延性和熔融体积比。
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本发明涉及用于由具有含硅,基本是SIC的陶瓷基体的复合材料组成的基材的环境阻挡层,该环境阻挡层通过含有例如BSAS的碱金属或碱土金属或稀土元素的铝硅酸盐型化合物的抗腐蚀防护层形成,其中将氮化铝层作为化学阻挡层置于所述基材和所述抗腐蚀防护层之间。
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本发明提供一种超硬复合材料,其制成方法包括混合陶瓷相粉末及多元高熵合金粉末以形成混合物、压坯混合物、以及烧结混合物,以制成超硬复合材料。上述多元高熵合金系含5至11种主要元素的合金,且每种主要元素占多元高熵合金的5至35摩尔%。
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