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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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包含钢基珠粒的高耐磨复合材料及其制备方法

本发明涉及一种复合材料,其通过将100重量份粘结剂、250-800重量份粒径分布范围在120μm-3000μm的钢基珠粒、10-15重量份非致密化的二氧化硅蒸气和超增塑高减水剂与水混合制备。水的重量与水硬性粘结剂的重量之比在0.16-0.25之间。本发明的复合材料显示出依据C.N.R方案测得的高耐磨指数(I)且其值在0.15-1.0之间,珠粒的D10粒度值至少比水硬性粘结剂的D90粒度值大8倍。

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用于湿式静电除尘器的耐侵蚀的导电性复合材料集尘电极

用于湿式静电除尘器的集尘电极,该集尘电极由导电、耐腐蚀、耐热且防火花的复合材料制成,该复合材料包含碳纤维和热固性树脂,从而通过控制碳纤维的织造图案和/或织物厚度来提供具有改进的耐电弧性的集尘电极,所述耐电弧性以侵蚀密度和方向来表示。

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用于纤维增强热塑性复合材料结构的埋塑嵌件以及方法

在本发明中,提供了被高强度保持在纤维增强热塑性复合材料结构中的埋塑嵌件(100a、100b、100c、l00d、l00e、l00f、l00g、l00h)。所述嵌件具有圆柱形本体(104)和在所述圆柱形本体中形成的至少一个圆周凹槽(120),所述凹槽具有基本凹的结构,其具有0.635mm(0.025英寸)或更大的凹槽半径,并且具有大于或等于凹槽深度的凹槽半径。

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用β片层多肽嵌段共聚物功能化的生物活性碳纳米管复合材料及其制备方法

本发明涉及一种用β片层多肽嵌段共聚物功能化的生物活性碳纳米管复合材料,其展示了极好的水分散作用以及拥有生物活性因此被用作刺激-响应生物材料或者用于生产基于CNT的电子生物传感器装置。此外,该生物活性碳纳米管复合材料能够被用作将生物活性材料递送入细胞的组合物。而且,预期β片层肽和碳基疏水性材料之间相互作用的应用对设计和开发由蛋白质异常片层引起的疾病的抑制剂有用。

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装甲复合材料及其制造方法

本发明公开了装甲复合材料和包括第一层的装甲复合材料的制造方法,所述第一层包括玻璃陶瓷、力耗散材料和将所述第一层的至少一部分附连到所述第二层的粘结材料。

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复合材料振荡器件
复合材料振荡器件 788     
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本申请公开了一种复合材料振荡器件,包括一个振动部件、至少三个反射层和支撑件。所述振动部件用做振动发生源,由具有第一声阻抗Z1的材料制成。所述至少三个反射层分别配置在振动部件三个方向的外表面上,由具有小于第一声阻抗Z1的第二声阻抗Z2的材料制成。支撑件配置在振动部件上与反射层相对的表面,由具有大于第二声阻抗Z2的第三声阻抗Z3的材料制成。由振动部件传播到反射层的振动在反射层和相应支撑件之界面产生反射。

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复合材料用的增强纤维基材

一种复合材料用的增强纤维基材,其具有至少两个各有单向纤维束的纤维束层,基特征为,相邻纤维束层的纤维束的方向各不相同,热塑性树脂组分随机而又部分地粘结在至少一个纤维束层的增强纤维束的表面上,从而将各纤维束层用热塑性树脂组分互相连结。基材能用基体树脂良好地浸渍。基材的机械性能良好,并有良好的可成形性。

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带有金属加强件的涡轮机复合材料叶片

本发明涉及一种涡轮机叶片,所述叶片包括一个空气动力面(12),采用复合材料制成,沿前缘(16)和后缘(18)之间的第一方向以及沿叶根和叶尖之间的第二方向延伸。所述叶片包括实心金属加强件(32),附着在其空气动力面的前缘(16)上,加强件沿第一方向(14)伸过空气动力面的前缘,并沿第二方向伸入叶根和叶尖之间,所述加强件还包括至少一个凹槽(34A),用来吸收至少部分因外来物体撞击叶片前缘而产生的能量。

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基于作为粘合剂的硅烷基复合物的含纤维素或木质纤维素的复合材料

本发明涉及基于(A)含纤维素或木质纤维素的材料和(B)作为粘合剂的由至少下述组分的反应产生的复合物:(I)缩水甘油基氧丙基烷氧基硅烷,(II)固体含量>20WT%的水性硅溶胶,(III)作为水解催化剂的有机酸,和(IV)作为交联剂的锆酸正丙酯、钛酸丁酯或乙酰丙酮化钛。本发明涉及一种用于生产所述复合材料的方法以及复合物(B)作为木材基材料生产用的粘合剂的应用。

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可热成型的并可循环使用的环氧酸酐热固树脂和复合材料

本发明涉及热固树脂和包含该树脂的热固组合物,其中所述材料是可热成型的。这些组合物通过在至少一种酯交换催化剂存在时,使至少一种热固性树脂前体与至少一种选自酸酐的硬化剂接触产生,其中这种热固性树脂前体包含羟基官能团和/或环氧基,和任选的酯官能团,该酯交换催化剂总摩尔量为在该热固性树脂前体中包含的羟基和环氧的总摩尔量的5%-25%。本发明还涉及用于制备所述材料的方法,用于加工所述材料的方法,和用于循环使用所述材料的方法。本发明还涉及可以用于实施所述方法的新固体形式的热固性树脂和热固性复合材料。

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通过使用两种或多种树脂制造聚合物复合材料元件的方法

本发明涉及一种通过树脂灌注技术制造聚合物复合材料元件的方法。所述方法包括提供模腔(5),在其中设置有加强材料(4)。模腔具有用于第一树脂的至少一个第一树脂进口以及用于第二树脂的至少一个第二树脂进口(6b),其中第一和第二树脂在固化之后具有不同的机械特性。所述方法进一步包括同时将第一树脂经由第一树脂进口引入到模腔的第一区域(5a)以及将第二树脂经由第二树脂进口引入到模腔的第二区域(5b)内,以及将所述第一和第二树脂传递到所述加强材料中,使得所述第一和第二树脂至少部分地在模腔的第三区域内融合。对于这个应用,第一树脂通常被用于风力涡轮机叶片或者风力涡轮机叶片的一部分的根部端。

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低介电树脂配制物、预聚物、组合物及其复合材料与低介电树脂预聚物溶液的制备方法

本发明提供一种低介电树脂配制物,包括:20~150重量份的二异氰酸酯(diisocyanate);20~400重量份的聚(2,6-二烷基-1,4-苯醚)(Poly(2,6-dialkyl-1,4-phenylene oxide));以及200~650重量份的溶剂。本发明还提供一种由上述低介电树脂配制物所形成的预聚物、组合物及其复合材料与低介电树脂预聚物溶液的制备方法。

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纤维复合材料螺旋弹簧结构

本实用新型公开了一种纤维复合材料螺旋弹簧结构,其包括有:一心轴,该心轴为呈圆条状的可挠性材料,且该心轴的一端形成有一第一端部,而该心轴的另一端形成有一第二端部,数个纤维层以一纤维束预先浸泡树脂,且该纤维束沿着该心轴的表面连续的在该第一端部与该第二端部之间往复缠绕,且该心轴与该纤维层以模具加热成型方式构成一螺旋弹簧,借此利用长纤维提供优于短纤维的机械强度,并通过不同角度的多层缠绕方式,让该螺旋弹簧能依据不同需求调整不同方向的机械强度,即能多方向承受外力而不会有局部易于爆裂的情况,以获得具实用性的纤维复合材料螺旋弹簧结构。

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包括由复合材料制成的结构件的叶片及相关的制造方法

本发明涉及一种叶片(7),包括:‑由复合材料制成的结构件(17);‑叶片根部附接部件(9),该叶片根部附接部件包括界定出腔(28)的壁(25)、形成在壁(25)中的第一开口(29)和位于叶片根部部分(22)的下方的第二开口(30),由复合材料制成的结构件(17)延伸穿过第一开口(29);‑两个锁定部件(19),两个锁定部件被构造为轴向地邻接抵靠附接部件(9)的肩部(10),并被构造为支承抵靠叶片根部部分(22);以及‑盖(31),盖用于将叶片根部部分(22)压缩抵靠锁定部件(19)。

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预浸材料、该预浸材料的制备方法和由该预浸材料制备的纤维增强复合材料

本公开涉及一种预浸材料、该预浸材料的制备方法和由该预浸材料制备的纤维增强复合材料。该预浸材料的制备方法可以包括对树脂具有改善的润湿性能的芳纶纤维基材,在预浸材料成型过程中能够提高厚度降低率,具有合适的树脂含量,并且能够提供一种适合通过非高压釜工艺而成型的预浸材料。此外,所述预浸材料可以提供一种即使通过非高压釜工艺也表现出薄厚度和高树脂含量、并且表现出高强度和低水分吸收率的纤维增强复合材料。

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塑料复合材料面板及其制造方法

本发明涉及塑料复合材料面板及其制造方法。塑料复合材料面板的一个实施方式包括弯曲成预定形状并配置为通过粘合剂接合到车身框架的外板部分,以及与外板部分一体形成的材料填充部分,材料填充部分比外板部分厚。

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制备包括不同功能区域的复合材料

本公开涉及用于制造由复合材料制成的制品的方法,所述制品包括来自针织预成型件的具有不同功能的区域。发明人已发现可以对包括不同组成的区域的干燥预成型件进行针织,然后通过将所述干燥预成型件熔化为包括具有不同功能的区域的固体复合材料来对所述干燥预成型件进行转变。通过不同功能,可提供不同刚度的区域、不同耐磨性的区域、以及不同电导率或热导率的区域、不同透明度的区域。

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具有复合材料胎面的轮胎及制造方法

本发明公开了具有复合材料胎面的轮胎及制造方法。描述了形成复合材料胎面的方法,其中该方法包括以下步骤:选择具有第一所需胎面性质的第一胎面胶料,并且选择具有第二所需性质的第二胎面胶料,通过卷绕具有第一胎面胶料形成的第一层和第二胶料形成的第二层的双层条带形成胎面,其中胎面具有第一和第二区域,其中每个区域通过螺旋卷绕双层条带来形成,其中第一区域由具有以下条带比的双层条带形成,所述条带比为用于形成双层条带的第一胶料与第二胶料的体积比例,其中第二区域通过改变第一胶料与第二胶料的体积比例而具有不同于第一区域的条带比。

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低比重PET复合材料的用途

本发明公开一种低比重PET复合材料的用途,适用于以射出成型加工制作兼顾美观与食用安全的餐具,可取代美耐皿餐具。低比重PET复合材料的组成包含以下成分:66.5‑96.3wt%的PET、0‑20wt%的PBT、3‑10wt%的矿物填充物、0.1‑0.5wt%抗氧化剂、0.1‑1wt%加工助剂及0.5‑2wt%成核剂,且各成分的用量总合为100wt%。

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硫代磷酸锂复合材料的微波合成

本发明涉及硫代磷酸锂复合材料的微波合成。具体地,提供了制备包括α‑Li3PS4和晶态Li7P3S11的硫代磷酸锂复合材料的微波引发的溶剂热方法。该方法可扩大至商用规模生产。

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富集硅的新复合材料、其生产方法以及所述材料作为电极的用途

本发明涉及任选经钝化的新的复合材料,该复合材料富集分散在包含Ni、Ti和Si和/或Sn的基质中的硅。本发明还涉及用于生产所述材料的方法及其作为电极的用途。本发明还涉及上述基质及其合成。

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催化剂复合材料及其在选择性催化还原NO<sub>x</sub>中的应用

本发明涉及一种制备选择性催化剂还原催化剂的方法,包括:·(i)制备混合物,所述混合物包含:金属‑有机骨架材料,其包含选自元素周期表第2‑5族、第7‑9族和第11‑14族的金属或准金属的离子和至少一种至少单齿的有机化合物,包含金属作为非骨架元素的沸石材料,任选的溶剂体系,和任选的糊化剂,·(ii)煅烧(i)中获得的混合物;进一步涉及一种包含含无定形中孔金属和/或准金属氧化物和沸石材料的复合材料的催化剂本身,其中沸石材料包含金属作为非骨架元素,以及涉及所述催化剂的用途。

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声学预浸料、芯和复合材料制品及其使用方法

本发明描述了包含分散在热塑性层中的可膨胀石墨材料的预浸料、复合材料和制品。在一些情况下,可以生产原样状态使用的制品可提供所需的吸声系数或所需的火焰蔓延指数,例如如通过2009年的ASTM E84所测试,小于或等于25。还描述了生产所述制品的方法。

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氮掺杂碳硅复合材料及其制造方法

本发明提供一种氮掺杂碳硅复合材料及其制造方法。氮掺杂碳硅复合材料包括:多个碳硅粒子。多个碳硅粒子的每一个碳硅粒子包括一个或多个硅粒子与包覆一个或多个硅粒子的碳包覆层,其中多个第一氮原子经由氮‑硅键分布于每一个碳硅粒子的一个或多个硅粒子中,多个第二氮原子经由氮‑碳键分布于每一个碳硅粒子的碳包覆层中。

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原位合成双相磷酸钙纳米复合材料涂层的方法

本发明公开了一种原位合成双相磷酸钙纳米复合材料涂层的方法,包括以下步骤:对金属基板表面进行激光烧蚀和化学蚀刻;在pH值为3.5~4.5的醋酸中混入钛酸四乙酯,制备出二氧化钛溶胶;在二水磷酸氢钙溶剂中混入碳酸钙及磷酸氢钙,制备出磷酸钙溶胶;将制备出的二氧化钛溶胶和磷酸钙溶胶以1∶1.5的重量比例混合,并对混合溶胶进行机械搅拌和超声破碎,制成二氧化钛‑磷酸钙纳米颗粒凝胶;将凝胶涂覆于金属基板表面;对表面涂覆有二氧化钛‑磷酸钙纳米颗粒凝胶涂层的金属基板进行混合微波加热。该方法使制备的双相磷酸钙纳米复合材料涂层具有良好的生物活性,并且与金属表面的粘合力强,能够很好的促进骨组织生长和功能恢复。

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聚酰亚胺复合材料的制造方法

一种聚酰亚胺复合材料的制造方法,包含首先以纤维布含浸聚酰胺酸溶液以形成预浸料。接着,堆叠数个预浸料以形成预浸料叠层。接着,进行第一热压加工,于第一加热温度下以第一压力加压预浸料叠层。接着,进行第二热压加工,于第二加热温度下以第二压力加压经第一热压加工后的预浸料叠层以得到聚酰亚胺复合材料。第二加热温度高于第一加热温度,第二压力大于第一压力。于第一热压加工与第二热压加工过程中,预浸料叠层中的聚酰胺酸进行亚酰胺化与交联反应形成聚酰亚胺。

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尤其呈木塑复合材料形式的木质材料板和用于其制造的方法

本发明涉及一种木质材料板,尤其木塑复合材料(WPC),所述木质材料板包括木质颗粒(H)和至少一种借助至少一种有机化合物来官能化的塑料(K),其中在木质材料板的至少一个侧上设有至少一个装饰层。

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含有聚合物粘合剂的纳米复合材料

本发明涉及包含聚合物粘合剂、填料和纳米颗粒级分的纳米复合材料,其特征在于,纳米颗粒级分包括尺寸为15至150nm的多层环面形碳颗粒,其中外径和环面体厚度之比范围为(10-3)∶1。该纳米改进使得其可以获得纳米复合材料在临近填料/粘合剂相间交界处的有效压实和硬化,并因此提高材料的平均密度、弹性、硬度和抗性。本发明可以用于制造在机械工程和运输中使用的多种部件和制品,包括用于部件的精细表面处理的仪器架。

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复合材料制品及相关方法

一种制备复合材料的方法包括将补强剂和含铝化合物混合形成第一溶液; 从第一溶液中沉淀Al(OH)3凝胶,其中补强剂颗粒分散于凝胶中;用醇洗涤 Al(OH)3凝胶;使Al(OH)3凝胶与盐接触;干燥Al(OH)3凝胶以形成粉末;煅烧粉 末使Al(OH)3转化为Al2O3,并烧结粉末以形成含有β″氧化铝的复合材料制品。

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制造生物源混杂高级复合材料的方法及其产品

本发明涉及一种制造生物源混杂高级复合材料的方法,包括:(a)将纤维用偶联剂进行处理;(b)将前述纤维除湿;(c)使步骤(b)中获得的纤维与弹性体或单体发生接枝;(d)将前述接枝的纤维除湿;(e)将接枝的纤维分散在溶解于溶剂的树脂中,接着使溶剂挥发;(f)对从步骤(e)中获得的纤维进行拉伸和压缩。本发明涉及由本发明方法所获得的生物源混杂高级复合材料。

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