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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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纤维强化金属基复合材料

一种金属基复合材料包括嵌在金属基体材料, 比如一种轻金属,例如铝或镁或它们的一种合金中 的基本上排列成行的,直径细的无机氧化 物纤维。在 特定的具体化方案中,纤维是名义上连续的,最好是 平均直径小于5微米。该复合材料可以由液体浸渍纤 维预制品来制造,预制品包含同无机或有机粘合剂 粘合在一起的纤维,或者(在短纤维的情况下)由挤 压一种混合物,例如纤维和粉末状金属基体材料的 悬浮液来制造。

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编织复合材料螺旋弹簧结构及其制造方法

本发明涉及一种编织复合材料螺旋弹簧结构及其制造方法,其系于软性材质制成的芯材外缘卷绕含浸树脂的碳纤维预浸布卷绕,再于碳纤维预浸布外缘包绕以高刚性或高韧性材质编织成的编织物,再于含浸树脂后导入芯模的螺旋状凹槽中,并予以加温加压,使复合材料硬化成形为螺旋弹簧。

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填充剂及含该填充剂的牙科用复合材料

本发明提供具有高的耐水、耐酸性,且具有氟离子等离子的高释放功能。可长期维持更高的审美性的填充剂以及含有该填充剂、耐水、耐酸性,离子释放性和审美性优异的牙科用复合材料。

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包括纳米纤维非织造织物的织物复合材料

本发明尤其提供一种吸收性织物复合材料,该材料包括柔韧的支撑层和与支撑层相连的活性层,其中,活性层包括任意地填有超级吸收剂的纳米纤维非织造织物。

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确定多个复合材料层在结构体积内的分布

描述了一种用于设计多层结构的装置和方法。多层结构可以是具有要用多个复合材料层来填充的体积的、简单的或复杂的形状。复合材料可以包括纤维/聚合体复合物。该方法使得在设计阶段多层结构内的层分布和重新排序更容易。结构内的每个层的尺寸数据可以被提供作为输出数据并且用于切割每个层的“平坦”图案。该方法和装置可以加速高强度复合多层结构的设计和开发。

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复合材料、电抗器用磁芯、电抗器、转换器和功率转换器装置

本发明公开了一种电抗器1,包括线圈2和磁芯3,所述磁芯3设置在所述线圈2的内部和外部以形成闭合磁路。所述磁芯3的至少一部分是由含有磁性物质粉末和树脂的复合材料制成的,在所述树脂中分散有所述粉末。所述磁性物质粉末包含分别由相对磁导率不同的多种材料而制成的粉末,代表性的为纯铁粉末和铁合金粉末。由于提供了由含有以不同材料制成的磁性物质粉末的复合材料制成的磁芯3,电抗器1能同时实现高饱和磁通密度和低损耗的特性。

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可动接点部件用银包覆复合材料、其制造方法以及可动接点部件

本发明提供一种可动接点部件用银包覆复合材料及可动接点部件,其在反复剪切应力的作用下的镀敷密合性优异、经历长时间使用接触电阻值仍较低且稳定、且开关的寿命得到了改善。本发明的可动接点部件用银包覆复合材料在不锈钢基体材料表面的至少一部分上形成由镍、钴、镍合金、钴合金中的任一种形成的基底层、在所述基底层的上层形成由铜或铜合金形成的中间层、并在所述中间层的上层形成作为最表面层的银或银合金层,其中,所述中间层的厚度为0.05~0.3μm,且形成为上述最表面层的银或银合金的平均晶体粒径为0.5~5.0μm。

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包括开孔聚合物基体和嵌入其中的颗粒的复合材料

本发明涉及一种复合材料,包括开孔聚合物泡沫基体,该基体包括一种或多种聚合物,以及嵌入在其中的具有开放气孔的颗粒或成形体,并且涉及制备这样的复合材料的方法及其作为绝热材料的应用。

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淀粉基热塑性复合材料

本发明涉及一种淀粉基热塑性复合材料,包括:热塑性淀粉;聚碳酸酯,其中该聚碳酸酯于该淀粉基热塑性复合材料中的重量百分比介于15~60%;以及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯。

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含有金属化碳纳米管和纳米纤维的复合材料

本发明提供一种用于成本有效地形成复合材料的方法和设备,所述复合材料包括金属化碳纳米管和/或纳米纤维,所述金属化碳纳米管和/或纳米纤维可用来形成能量储存器件(诸如锂离子电池)的部分。在一个实施方式中,使用催化化学气相沉积工艺在主基板上形成碳纳米管。在碳纳米管上方形成初始黏附层,然后在初始黏附层上沉积金属层,并且每一层是使用湿式沉积工艺形成的。在一个实施方式中,主基板的部分用来形成电化学储存器件,所述电化学储存器件可与其它形成的电化学储存器件整合,以建立互连电池阵列。电池阵列可形成为织物薄片、面板或其它柔性结构,这取决于主基板材料的类型。在一种情况下,主基板材料可为柔性纤维材料,所述柔性纤维材料上形成有多个层,以形成纤维电池,诸如锂离子电池。

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非平面复合材料部件的叠铺方法

本发明涉及一种非平面复合材料部件的叠铺方法,具体涉及使用ATL机在适当模具上铺叠非平面复合部件的沿0°方向的预浸处理复合材料带的方法,该方法包括如下步骤:a)确定所述带轨迹作为测地轨迹的修改轨迹,在其在水平面中的投影中符合如下条件:其弯曲分段的曲率半径R2大于预定值Rmin;两个相邻带之间的间隙G2p包括在0与预定值Gmax之间;b)向所述ATL机提供所述修改轨迹。本发明也涉及非平面复合部件,诸如具有遵循符合这些条件的轨迹的沿0°方向之带的飞机翼外壳。

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用于涂布液体的纤维复合材料

本发明提供了一种用于涂布液体的纤维复合材料,所述纤维复合材料包含含有多孔碳材料的纤维构件,所述多孔碳材料具有通过氮BET法测得的10m2/g以上的比表面积值,以及通过BJH法测得的0.2cm3/g以上的孔体积。

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包含复合材料的吸收制品

本发明涉及包含冻干复合材料的吸收制品。冻干复合材料包含纤维素纸浆(例如CTMP)和吸收材料。吸收材料包含微纤维化纤维素(MFC),其具有特定含量的羧基。

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抗粘连复合材料及其应用方法

本发明描述了抑制或减少两个或多个组织间粘连的复合材料。还描述了使用这些复合材料的方法。

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封闭待涂覆基材上污渍的方法和适用于所述方法的复合材料

公开了封闭待涂覆基材上的污渍的方法,以及可用于所公开方法的污渍封闭复合材料。概括地说,该方法包括使基材被污损部分与干膜层接触;向干膜层施压,使干膜层附着在基材被污损部分和邻近基材被污损部分的至少一部分基材上;和此后在干膜层和邻近基材上涂覆一个或多个额外的液体涂层的步骤。可用于所述方法的污渍封闭复合材料包括隔离层,压力向其施加;干膜层,可透明或着色,并起封闭污渍作用;和非必需的粘合剂层,往往有助于干膜层附着在基材被污损部分以及至少是邻近基材被污损部分的基材部分上。

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二氧化钛基光催化组合物及在偏高岭土载体上的衍生品

本发明描述一种光催化组合物,其包括支撑于偏高岭土上的二氧化钛。与已知的实例相比,本发明的组合物可得到具有高光催化效果的粘结剂及其衍生品,即使当所用光催化剂的量低于现有技术的用量。

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新的复合材料及其制造方法

一种改进的复合材料,其制造方法包括在稀淤浆 中混合石膏和更坚固物质的基质颗粒;加压下加热淤 浆以使石膏转化成硫酸钙α-半水合物,在半水合物 重新转化成石膏之前基本上脱去热淤浆中的水。得 到的材料是含与不连续基质颗粒物理锁联的石膏晶 体的均匀块体。本发明还涉及具有耐火、尺寸稳定和极好强度性 能的改进壁板,其制备方法是在复合块体水化成最终 产物前压缩复合体块体。

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导电复合材料及其制备的负极材料与二次电池

本发明公开了一种导电复合材料及其制备的负极材料与二次电池,其中,该导电复合材料包括:一核心部,其由选自第四主族元素(IVA)、金属、金属化合物或合金构成群组之一第一材料所组成;一内披覆层,其包覆于该核心部的表面并且由选自该第一材料的氧化物、氮化物或碳化物组成的群组所制备;以及一外披覆层,其包覆于该内披覆层的表面并且为碳材料以及至少一种含有卤素或第五主族元素(VA)的第二材料(掺杂材料)所制备。

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石墨烯增强的聚合物基质复合材料的无化学品式生产

提供了一种直接从石墨材料生产石墨烯增强的聚合物基质复合材料的简单、快速、可规模化且环境友好的方法,该方法包括:(a)在能量撞击装置的撞击室中将多个石墨材料颗粒和多个固体聚合物载体材料颗粒混合以形成混合物;(b)以一定频率和强度将该能量撞击装置操作一段时间,该时间足够从该石墨材料剥离石墨烯片并将这些石墨烯片转移到固体聚合物载体材料颗粒的表面以在该撞击室的内部产生石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的聚合物颗粒;并且(c)将石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的聚合物颗粒成形为该石墨烯增强的聚合物基质复合材料。还提供了通过该方法生产的石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的聚合物颗粒的块体。

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石墨烯增强的聚合物基质复合材料

一种石墨烯增强的聚合物基质复合材料,其包括基本上均匀分布在热塑性聚合物中的总复合材料重量的约10%至约50%的颗粒,所述颗粒选自石墨微粒、单层石墨烯纳米颗粒、多层石墨烯纳米颗粒及其组合,其中至少50wt%的颗粒由沿着c‑轴方向的厚度小于50纳米的单层和/或多层石墨烯纳米颗粒组成。该石墨烯增强的聚合物基质由以下方法制备,所述方法包括:(a)将石墨微粒分布至包含一种或多种基质聚合物的熔融热塑性聚合物相中;和(b)向熔融聚合物相施加一系列的剪切应变过程,以使基质聚合物随着每个过程连续地剥离石墨,直到至少50%的石墨被剥离以形成沿着c‑轴方向的厚度小于50纳米的单层和/或多层石墨烯纳米颗粒在熔融聚合物相中的分布。

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热固性树脂组合物、预浸料及纤维增强复合材料

本发明提供热固性树脂组合物、使用了该热固性树脂组合物的预浸料、纤维增强复合材料,所述热固性树脂组合物至少包含[A]具有2个以上缩水甘油基的环氧树脂、[B]具有2个以上氰酸酯基的氰酸酯树脂、[C]胺化合物,且满足以下条件(1)和(2)。(1)0.25≤热固性树脂组合物中的缩水甘油基的摩尔数/热固性树脂组合物中的氰酸酯基的摩尔数≤1.5(2)0.05≤热固性树脂组合物中的氨基所包含的活性氢的摩尔数/热固性树脂组合物中的氰酸酯基的摩尔数≤0.5。本发明提供吸湿后的高温环境下的力学特性和耐热性优异,具有能够在短时间固化的优异的反应性的热固性树脂组合物、热固性树脂组合物含浸于增强纤维而成的室温下的操作性(粘合性)优异的预浸料、以及包含热固性树脂组合物和增强纤维的纤维增强复合材料。

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由复合材料制成且包括具有加强结构的翼部的自行车轮圈

由复合材料制成且包括具有加强结构的翼部的自行车轮圈,其由复合材料的多个分层结构制成,各结构由掺入在聚合物材料中的一层或多层结构纤维形成,该自行车轮圈包括具有上桥的径向外周边通道,上桥在用于保持轮胎的两个相对翼部之间延伸。周边通道包括内分层结构和至少一个缠绕分层结构,内分层结构从一个翼部延伸直到另一翼部,所述至少一个缠绕分层结构至少在翼部的端部处卷绕在内分层结构上,内分层结构和缠绕分层结构被包括在所述多个分层结构中。在翼部端部的缠绕分层结构不仅为翼部本身提供了加强,而且还保护翼部端部免于可能的分层现象,还在外伤事件(例如轮胎爆裂或轮圈受刚性障碍物特别严重冲击的)情况下防止该现象发生。

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带复合材料触摸界面的触摸检测设备

一种触摸检测设备,包括由包含木质纤维素材料和树脂的复合材料制成的触摸界面(1),该木质纤维素材料被所述树脂浸渍,树脂的质量相对于复合材料的总质量的比例在30%至80%之间。无论在室内和室外使用的温度和湿度条件如何,浸渍树脂都能使触摸界面保持稳定。将该触摸检测设备用于触摸屏。

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可降解复合材料及其用途

本发明涉及可降解复合材料及其用途。总体上,本申请涉及在低温条件下于水中加速降解的可降解复合材料以及混合材料,以及它们各种不同的工业、医疗和消费品用途。在一些实施方案中,所述可降解复合组合物包含与填充剂的离散颗粒混合的可降解聚合物,其中所述离散颗粒用于加速所述可降解聚合物的降解。这样的材料在60℃水中在少于30天、少于14天、甚至少于7天内降解。提供了在较低温度(例如50℃或甚至40℃)下同样快速降解的各种不同材料。

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预测用于橡胶增强的有机-无机复合材料的橡胶增强效果的方法

本公开涉及一种预测用于橡胶增强的有机‑无机复合材料的橡胶增强效果的方法。根据本公开,提供一种在不与橡胶组合物混合的情况下通过热重分析可靠地预测用于橡胶增强的有机‑无机复合材料的橡胶增强效果的方法。

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固化性组合物和纤维增强复合材料

本发明提供固化性组合物、固化物、纤维增强复合材料、纤维增强树脂成型品、和纤维增强树脂成型品的制造方法,所述固化性组合物的特征在于,含有:环氧化合物(A)、胺化合物(B)和丙烯酸类树脂(C),前述胺化合物(B)以N‑(氨基烷基)哌嗪化合物(B1)为必须成分。该固化性组合物可以形成机械强度、耐热性等优异的固化物,因此,可以适合用于纤维增强复合材料、纤维增强树脂成型品等。

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用于生产硅多层复合材料的方法

本发明涉及用于生产多层复合材料的方法,其中至少两层由具有0.1?200μm的层厚度、和在200cm2表面上测量的±5%的厚度精确度的硬化硅组成。

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导电性复合材料的纤维曲折检测方法以及纤维曲折检测装置

为了使电流沿由导电性复合材料构成的试验体(S)所构成的多个预浸渍体(S1~Sn)之中的、作为确认有无曲折的对象的多个预浸渍体(S2、S4、…、Sn)的导电性纤维织布(SS)中的导电性纤维(SE)的方向流动,将一对电极(11、12)连接于试验体(S),之后,使电流流经一对电极(11、12)间,并且使磁场传感器(3)相对地对试验体(S)进行扫描,将通过磁场传感器(3)的扫描检测出磁场的变化的部位判定为作为确认有无曲折的对象的多个预浸渍体(S2、S4、…、Sn)的导电性纤维织布(SS)中的导电性纤维(SE)产生了曲折的部位。能够掌握导电性复合材料的例如试验体整体中的纤维的状况。

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包括由复合材料制成的叶片主体和前缘护罩的叶片

本发明涉及一种叶片,所述叶片包括叶片主体(9)和前缘护罩(10),所述叶片主体由纤维增强的聚合物基体的复合材料制成,所述前缘护罩由比叶片主体的复合材料具有更高耐受点冲击能力的材料制成。通过第一粘合剂(16)和第二粘合剂(17)将前缘护罩(10)与叶片主体(9)组装。两个粘合剂(16,17)设置在叶片主体(9)与前缘护罩(10)之间。两个粘合剂(16,17)在叶片主体(9)与前缘护罩(10)之间形成一连续膜。

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用于生产模制厨房和浴室室内装饰物品的自清洁复合材料

一种自清洁复合材料,其包含以下组合物:50重量%~85重量%的三水合氧化铝(ATH)类矿物填充料;10%~30%的包含聚酯树脂的交联聚合物;相对于交联聚合物的重量以0.05%~5%的重量百分比分散在交联聚合物中的光催化性二氧化钛(TiO2);用于锚定在光催化性TiO2与交联聚合物之间的相容剂,其中所述TiO2的锚定相容剂是硅烷;和交联单体,用于通过热或化学聚合获得交联聚合物的网状结构。

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