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具有磁体的轴向通量转子和由具有不同取向的纤维的复合材料层制成的主体

轴向通量的电磁机器的转子(1)具有主体,所述主体包括与旋转轴(7)同心的内部轮毂(2)。分支(3)相对于旋转轴(7)从内部轮毂(2)朝向形成转子(1)的外部圆形边缘的箍(8)径向延伸。在两个相邻分支(3)之间界定的每个空间中,磁体结构(10)包括多个磁体(4)。主体由包含由树脂接合的纤维的若干堆叠的复合材料层构成。对于两个相邻和堆叠的层,每层的纤维在不同预定方向(F1、F2)上被定向。另外,覆盖表层位于转子主体的两个相对面中的每个上,由包含由树脂接合的纤维的若干堆叠的复合材料层构成。

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复合材料
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
焊料-金属网格复合材料及其制造方法

一种焊料-金属网格复合材料,其特征在于:由Sn-Cu-Ni系的无铅焊料形成的无铅焊料层包含金属网格,其具有高导热性;在厚度方向截面中空孔所占的比例为15%以下;上述Sn-Cu-Ni系的无铅焊料:包含0.1~2重量%的Cu和0.002~1重量%的Ni且剩余部分为Sn、或者包含0.1~2重量%的Cu、0.002~1重量%的Ni和0.001~1重量%的Ge且剩余部分为Sn。本发明的焊料-金属网格复合材料是具有耐热性且导热性优异的接合可靠性高的材料,且由于焊料接合体中的空孔少,作为焊料接合材料在电子设备或散热材料的接合部使用时,能够高效传导电子零件所发出的热,能够形成导热性更优异的接合可靠性高的接合部。

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复合材料
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用于形成电极的复合材料、电极制造方法和非水蓄电元件制造方法

一种用于形成电极的复合材料,其包含活性物质和大分子颗粒并,并且能通过喷墨法排出。所述用于形成电极的复合材料的储存稳定性和排出稳定性优异,即使当活性物质的含量增大时也是如此。

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复合材料
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光催化剂分散液、光催化剂复合材料及光催化剂装置

本发明提供分散稳定且光催化活性、抗菌作用高的光催化剂分散液、高活性且能够在低温下简便地形成且不易剥离的光催化剂复合材料及光催化剂装置。提供包含光催化剂粒子、银纳米线和分散介质的光催化剂分散液和使用了其的光催化剂复合材料以及光催化剂装置。

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生产复合材料的方法
生产复合材料的方法 746     
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披露了一种用于生产复合材料的方法,所述方法包括以下步骤:a)提供聚合物,b)提供天然纤维,c)由所述纤维和所述热塑性聚合物制备复合材料,所述方法的特征在于,该聚合物是包含至少一种1,4:3,6‑双脱水己糖醇单元(A)、除这些1,4:3,6‑双脱水己糖醇单元(A)之外的至少一种脂环族二醇单元(B)、至少一种对苯二甲酸单元(C)的热塑性聚酯,其中(A)/[(A)+(B)]比率为至少0.05且至多0.75,所述聚酯不含有任何脂肪族非环状二醇单元或包含相对于该聚酯的所有单体单元小于5%的摩尔量的脂肪族非环状二醇单元,并且该聚酯的溶液(25℃;苯酚(50%m):邻二氯苯(50%m);5g/l的聚酯)中的比浓粘度大于50ml/g。

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复合材料
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水反应性Al复合材料、水反应性Al合金喷镀膜、该膜的制法及成膜室用构成部件

喷镀用水反应性Al复合材料,其是在Al中以Al重量基准计添加0.2wt%以上2wt%以下的Bi、1.5wt%以上8wt%以下的Si、0.2wt%以上4wt%以下的Ti、0.2wt%以上2wt%以下的Ce、以及0.2wt%以上2wt%以下的Mg而成的。由该Al复合材料得到Al合金喷镀膜,用该Al合金喷镀膜覆盖成膜室用构成部件。

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碳复合材料及其制造方法

本发明涉及碳复合材料及其制造方法,其中所述碳复合材料通过在特定条件下包含碳纳米管可使静电分散性均匀,与此同时,可以增强阻燃性,因此可被有效地应用于要求导电性和阻燃性的产品。

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通过三维编织方法编织的单件的纤维坯件用于制备涡轮发动机风扇的用复合材料制成的封闭盒结构平台

本发明涉及通过三维编织方法编织的单件的纤维坯件(100),该纤维坯件用于制备涡轮发动机风扇的由复合材料制成的封闭盒结构平台。在所述纤维坯件的每个平面内,一组经纱与所述纤维坯件的第一部分(102)、第二部分(104)以及第三部分(106)的纬纱层互连,同时形成封闭非互连区域(108),该封闭非互连区域沿经纱方向在非互连上游界限(108a)和非互连下游界限(108b)之间的所述纤维坯件的尺寸的一个片段上将所述第二部分与所述第一部分分离,以及同时形成至少一个开口非互连区域(110),该至少一个开口非互连区域沿经纱方向从非互连界限(110a)到所述纤维坯件的下游边缘(100c)的所述纤维坯件尺寸的一个片段上将所述第三部分与所述第二部分分离。本发明还涉及一种通过使用这种纤维坯件制造用于涡轮发动机风扇的由复合材料制成的封闭盒结构平台的预制件的方法。

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碳纳米管超高分子量聚乙烯复合材料及包含其的模制品

本发明提供了碳纳米管超高分子量聚乙烯复合材料及包含其的模制品。所述碳纳米管超高分子量聚乙烯复合材料包括约99重量份至约99.8重量份的超高分子量聚乙烯、约0.2重量份至约1重量份的碳纳米管、以及约0.1重量份至约0.5重量份的光稳定剂。

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使用复合材料的金属部件组件的膨胀减小

提供了用于使用于车辆的组件(例如,轴承组件)中的热膨胀最小化的方法。所述组件具有至少两个部件,所述至少两个部件具有显著不同的线性热膨胀系数(CLTE)。所述组件具有CLTE的第一聚合物复合材料、具有第二CLTE的轻质金属部件(例如,外壳)和具有第三CLTE的第三部件(例如,轴承部件)。第二CLTE超过第三CLTE≥25%。第一CLTE小于或等于第三CLTE,使得联接到第一表面的聚合物复合材料结构减小第一金属部件的径向热膨胀并且使第一金属部件的第二表面与第二部件的分离最小化。

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TPU与PVC复合材料的制造方法

本发明涉及一种TPU与PVC复合材料的制造方法,乃于织布正反面实施裱糊,以作为基材,然后,由热压延加工方式将热塑性聚氨酯弹性体(TPU)弹性薄膜贴合至基材正面,再将聚氯乙烯(PVC)弹性薄膜贴合于基材反面上,即可制得TPU与PVC复合材料。通过本发明的方法,使TPU与PVC两种不同材料能够良好地结合,其产品为无毒性的环保材料,可应用于救生、运动、民生等方面,更兼顾了加工便利的需求。

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具有三层结构的塑料复合材料模塑品

本发明涉及尤其适用于汽车内装饰的具有三层结构的塑料复合材料模塑品,所述三层结构包含非发泡支持元件和表面层以及置于支持元件与表面层之间的胶粘改进功能层。

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包括阳光控制层的透明复合材料及其形成方法

本发明提供了透明复合材料,其可包括有纹理基质和阳光控制层。阳光控制层的部分可位于通过有纹理基质的侧壁分开的不同高度处。部分可彼此电断开或包括高电阻的其他部分。在一个实施例中,阳光控制层可非共形沉积在有纹理基质上。阳光控制层可这样形成,使得在阳光控制层的部分之间没有横向间隙。在一个特定实施例中,透明复合材料可具有可见光和高频信号的良好透射,同时仍实现近红外线辐射的适当低的透射。

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用于生物制造复合材料的方法

本发明涉及一种用于生产复合材料的方法,其包含生物制造材料和二级组分。所述二级组分可为多孔材料,诸如已被涂布或以另外的方式与所述生物制造材料接触的一片纸、纤维素或织物。所述生物制造材料包含均匀的交联胶原原纤维网络并且为所述复合材料提供强度、弹性和美学外观。

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改进的复合材料天线罩和制造方法

一种用于容纳雷达系统的天线罩,包括:多个相互连接的弯曲天线罩热塑性复合材料面板,每个弯曲天线罩热塑性复合材料面板具有多个相互连接边缘、发泡芯、内蒙皮、外蒙皮以及多个三维纤维束,多个三维纤维束通过发泡芯使内蒙皮和外蒙皮约束至彼此而防止分层。该天线罩包括自清洁的疏水外表面并且持续25年而需要零维护。

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用于制造形式为至少一个用聚合物浸渍的宽纤维条带的纤维复合材料的方法以及设备

本发明涉及一种制造形式为至少一个用聚合物浸渍的宽纤维条带(2)的纤维复合材料的方法,其中,首先提供多个预先制造的单-纤维条带(4),其分别具有用聚合物浸渍的长丝结构。把单-纤维条带(4)汇聚到加热加压装置(7)中。在输入区域(9)中把单-纤维条带(4)并排地这样输送到加热加压装置(7)中,使得汇聚的单-纤维条带(4)的相邻的侧棱边在对接区域中并排贴靠。通过加热加压装置(7)把并排输送的单-纤维条带(4)加热到高于聚合物熔点的温度。这种加热在单-纤维条带(4)的整个宽度上横向于其输送方向进行。通过加热加压装置把压力施加到被并排输送的、被加热的单-纤维条带(4)上。把汇聚的单-纤维条带(4)一直保持在高于聚合物熔点的加工温度范围内,直到汇聚的单-纤维条带(4)的对接区域彼此焊接。随后对彼此焊接成宽纤维条带(2)的单-纤维条带(4)进行冷却。通过这种方法——为该方法也提出了一种生产设备——获得一种在其特性方面在整个宽度上尽可能均匀的宽纤维条带。

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形成含有银的导电路径的方法和包含含有银的导电路径的复合材料

本发明包含如下工艺步骤的方法(100):a)提供具有基底表面的基底;b)提供第一组合物,其包含:i)SnCl2,和ii)水;c)提供第二组合物,其包含:i)硫酸,和ii)还原剂;d)提供第三组合物,其可通过将如下组分混合而得到:i)AgNO3,ii)硝酸;iii)水,和iv)NH3;e)使基底表面与第一组合物接触,得到活化基底表面;f)使活化基底表面与第二组合物和第三组合物接触,其中活化基底表面具有约10至约50℃的温度。本发明进一步涉及可通过以上方法得到的复合材料;包含含Ag层的复合材料;包含AgNO3的组合物;和包含AgNO3的组合物在形成导电路径中的用途。

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金属基质复合材料截齿及制造方法

公开了一种采矿截齿(10)。该截齿(10)具有:本体(12),该本体(12)的至少一部分由包含分散在金属中的颗粒的金属基质复合材料形成;安装到所述本体(12)的切割元件(14);从所述本体(12)延伸的柄部(16),该本体(12)的由金属基质复合材料形成的所述至少一部分被构造用以在挖掘操作期间提供屏障(20)。

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碳化硼复合材料
碳化硼复合材料 917     
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本发明涉及一种含金刚石颗粒和碳化硼的碳化硼复合材料,该复合材料具有小于2体积%的孔隙率。本发明进一步涉及制备此类材料的方法,该方法包括用碳化硼涂覆多个金刚石颗粒,将所述多个金刚石颗粒结合以形成生坯,和使生坯经受约1200摄氏度至约2000摄氏度范围内的温度和不超过约2000MPa的压力或真空。

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纳米碳管粉体与其形成方法、复合材料的形成方法

本发明提供的纳米碳管粉体,包括:均匀混合的纳米碳管与分散剂,且纳米碳管与分散剂的重量比介于30∶70至90∶10之间。纳米碳管的管径介于10nm至100nm之间,且其长径比介于100∶1至5000∶1之间。分散剂是由溶媒链段A与亲碳基团B聚合而成的交替共聚物、嵌段共聚物、或无规共聚物。上述纳米碳管粉体可与热塑性塑料混炼形成复合材料,其中纳米碳管与复合材料的重量比介于0.5∶100至50∶100之间。

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印制电路板和天线的基材用超高分子量聚乙烯复合材料

一种用于印制电路板或天线的基材的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料(12)。基材包含至少一层由超高分子量聚乙烯复合材料(12)构成的介电层和至少一层由导电材料构成的导电层(16);介电层与导电层是互相紧密地粘合的。

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用陶瓷-玻璃-金属复合材料封装电子元件

本发明涉及用陶瓷—玻璃—金属复合材料制成的工程陶瓷制品,该制品坚固耐用,可制成复杂的形状,大大提高的热导率。金属零件可以嵌入复合材料,以便简化器件的制造工艺,如半导体器件的管壳。

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工程粉末压块复合材料

本发明公开了工程分散的颗粒-网状纳米基质复合材料。将工程分散的颗粒-网状纳米基质复合材料配置成与流体接触,且配置成作为与流体接触时间的函数从一种第一强度条件到低于工作强度阈值的第二强度条件,或从第一重量损失量到大于重量损失极限的第二重量损失量的可选性与可控性的转变。

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防虹吸TPU复合材料
防虹吸TPU复合材料 910     
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本发明涉及一种防虹吸TPU复合材料。该复合材料包含有一中间层,该中间层由棉、尼龙或聚酯所制成,其两侧各设一胶层,胶层所使用醇类的分子量在2000~3000之间,胶的总分子量在8万~10万,在二胶层外各设一TPU膜。本发明不仅可以使产品具有原本所有的功效,同时由于本发明的中间层可以经过防虹吸处理,所以更可以让产品具有防虹吸的功能,让产品的应用范围更广、效益更高。

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由多孔基质和金属或金属氧化物纳米微粒组成的复合材料

本发明涉及由微孔或中孔基质和金属或金属氧化物纳米微粒组成的复合材料。所述材料的特征在于,所述基质材料为无序的或有序并任意定向的,并且所述的纳米微粒I)当所述基质材料为有序并任意定向时,其大小为单分散的;II)当所述基质材料为无序时,其大小为单分散的,或与所述基质材料的孔隙大小相同。制备所述材料的方法包括用纳米微粒前体的溶液浸渍微孔或中孔固体材料,然后在形成基质的材料中还原所述前体。浸渍在饱和蒸汽压及前体溶液的回流下进行,并且还原通过辐射分解法进行。

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用于木质纤维素复合材料的阻燃剂混合物

本发明涉及木质纤维素复合材料的阻燃剂混合物,其包含60至90重量%的颗粒状和/或纤维状木质纤维素材料及40至10重量%的固定在作为载体的该颗粒状和/或纤维状木质纤维素材料之上和/或之中的阻燃剂浓缩物,其包含硼酸和/或硼酸盐类型的阻燃剂、三聚氰胺树脂及任选的增效剂及其他添加剂,其中该阻燃剂与三聚氰胺树脂化学联接,而该阻燃剂浓缩物固定在作为载体的颗粒状和/或纤维状木质纤维素材料的载体物质之上和/或之中。该阻燃剂混合物可根据液体浸渍法、熔融物浸渍法和液体浸渍-固体混合法制得。该复合材料可通过对由40至95重量%的阻燃剂及60至5重量%的热固性预聚物组成的混合物实施熔融物加工并使其固化而制得。

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非水电解质电池用负极复合材料

本发明提供能够最大程度地发挥构成电极的材料所具有的特性的非水电解质二次电池用负极复合材料。所述非水电解质二次电池用负极复合材料的特征在于,含有吸藏Li的工作电位比Li/Li+的标准电极电位高0.4V以上的电极活性物质和粘接剂,该粘接剂包含经原纤化的聚四氟乙烯和非晶性树脂。

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复合材料
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用于垃圾异味控制的沸石复合材料

用于环境异味控制的复合材料可用于控制来自废物的异味,例如作为垃圾填埋场的替代性日用覆盖材料,并可用于堆肥用途。该复合材料包括纤维网和含金属的沸石以促进异味气体的吸收。

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预成形件的制作方法
预成形件的制作方法 1040     
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一种制作纤维预成形件(18)的方法,包括把纤维和粘结剂(14)这样地分散到一成形支承表面上,即先对这些材料进行调理而后将其涂覆到复合材料固化的表面。纤维之类的增强材料与热塑性或热固性材料的粘结剂混合而粘附成有粘着力的混合物。然后以可控制的预定重量比把有粘着力的混合物分散到支承表面上,混合物粘结于支承表面并冷却而固化。也可以在完全固化之前将沉积的混合物进一步整形成所需要的最终形状。这一工艺过程不需要用真空或封闭气室系统来使增强材料保持在位。预成形件可制作成任一形状,包括型材形状和不对称的形状。

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复合材料结构层板的结构

一种复合材料结构层板构件包含两块外金属层板,其中间有一结构和一跟外金属层板连接并填充其间未被该结构占据空间的弹性体层,该结构可为泡沫材料,且同金属层板部分地接触。

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复合材料
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