本发明涉及一种用于水纯化和/或污泥和/或沉积物的脱水的方法,经表面处理碳酸钙用于水纯化和/或污泥和/或沉积物的脱水的用途,以及经表面处理碳酸钙用于降低水和/或污泥和/或沉积物中聚合物型絮凝助剂的量的用途,并且涉及可通过所述方法获得的包含经表面处理碳酸钙和来源于不同来源的杂质的复合材料。
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一种多个复合部件的轧制成形方法,该方法包括以下步骤:(a)将多个坯料放置到承载条上,每个坯料包括接触承载条的相应的接触部的一叠未固化的复合材料片;(b)在步骤(a)之后,通过使承载有坯料的承载条穿过一系列的轧辊组而使坯料以及承载条的与所述坯料相对应的接触部成形为具有期望的横截面轮廓,每个轧辊组均执行弯折操作的增量部分,直到获得期望的横截面轮廓为止;(c)在步骤(b)之后,将坯料连同所述坯料的相应的承载条一起与承载条的剩余部分分开;以及(d),在步骤(c)之前或之后,使坯料固化。
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公开了一种用于复合材料(100)的填料颗粒(104),其中,所述填料颗粒(104)包括核(106)和至少部分地覆盖所述核(106)并且具有形态粘附促进者(108)的壳(118)。
新的、改进的或优化的电池隔板、Z形缠绕隔板、Z形缠绕锯齿肋隔板、用于管状电池的Z形缠绕锯齿肋隔板、组件、电池单元、模块、系统、电池、管状电池、工业电池、逆变器电池、重工业或轻工业应用的电池、叉车电池、浮充电电池、逆变器、蓄电池、方法、型材、添加剂、组合物、复合材料、混合物、涂层和/或Z形缠绕隔板的相关方法、管状电池电极上的Z形缠绕隔板、保水、防止失水、改进的充电接受度、生产、使用和/或相关的Z形缠绕设备,和/或它们的组合。更具体地,一种或多种具有各种改进的电池隔板,这些改进可获得自动化隔板Z形缠绕、自动化Z形缠绕电池模块生产、自动化管状电池生产、减少包含所述隔板的电池的水损失,增强的充电接受,或它们的组合。此外,本发明涉及一种或多种改进的电池隔板,其在形状和/或物理型材和/或化学品、添加剂、混合物、涂层等和/或类似物方面进行各种改进用于制造此类隔板(例如油,和/或化学添加剂或试剂用于涂覆、整理或改进此类电池隔板(例如表面活性剂))。此外,本发明涉及一种或多种改进的隔板配置、Z形缠绕电池单元模块、Z形缠绕管状电极、Z形缠绕铠装管状电极和/或电池电极和隔板组件配置,提供自动化、比现有套管、口袋或信封隔板配置更好的酸混合和/或减少的酸分层,改进的电池电极和隔板组件配置和/或制造方法和/或制造设备。本发明的改进的Z形缠绕电池隔板,特别适用于管状电池、工业电池,例如逆变器电池、重工业或轻工业电池等或与之配套使用。
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用于太阳光反射红外发射涂层的不含金属的组合物及其制备方法。当此类物体暴露在阳光直射下时,该涂料适用于在日落和日出之间(夜间)以及部分或整个白天(日出和日落之间)将物体的温度降低到环境温度以下。这样的太阳光反射红外发射涂料可以包括在聚合物基质中包含颗粒的颗粒聚合物复合材料,其中所述颗粒是纳米颗粒或微粒,所述涂料不包含金属组分,并且所述涂料在0.3至3微米的太阳光光谱波长下显示出高反射率,并且在8到13微米波长下显示出高发射率。
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本发明涉及用于净化废气排放物的催化剂组合物、催化制品及其制造和使用方法。特别地,本公开涉及一种催化制品,其包括在基底上的催化材料,其中所述催化材料具有第一层和第二层。第一层包括浸渍在多孔载体材料上的铂族金属(PGM)组分;且第二层包括浸渍在载体材料上的铑组分,其中所述载体材料是包括被氧化钡、氧化铝或其组合掺杂的氧化锆的复合材料,其中所述氧化锆基载体材料包括大约80至大约99重量%的量的氧化锆。
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本发明涉及一种粘合剂、粘合剂的制备方法和应用,特别是在粘接玻璃纤维复合材料中的应用,以及使用该粘合剂粘结得到的粘接制品。该粘合剂包含:一异氰酸酯官能度不小于2的多异氰酸酯;一环氧改性的聚醚多元醇;一含羟基的丙烯酸酯;一氧化还原催化剂;一硅烷偶联剂、可选的一含双酚A结构的多元醇;和可选的一不同于所述环氧改性的聚醚多元醇的聚合物多元醇。本发明的粘合剂具有对湿气不敏感、粘接性能好和可操作时间长的优点。
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本发明涉及一种叶片(100),包括:由复合材料制成的叶片本体(110),具有呈现三维编织和由基质致密化的纤维加强件(120),加强件包括通过第二端部部分(122)延伸的第一部分(121),第二端部包括彼此分开的两个部段(122a);以及具有π形截面(n)的附连件(130),包括平台部分(131)和两个彼此分开的纵向凸缘(132),平台部分包括由底壁(135a)和边缘(135b)界定的壳体(135),底壁包括与凸缘(132)之间的空间连通的开口(136),纤维加强件的第一部分(121)夹在两个凸缘(132)之间,纤维加强件的第二部分(122)的部段(122a)折叠抵靠壳体(135)的底壁(135a)。此外,本发明涉及一种制造涡轮机叶片(100)的方法。
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本发明提供了至少一部分具有纳米结晶微结构的产品的制造方法。该方法需要加工本体以生产具有纳米结晶微结构的多晶碎片。由所述加工操作产生的碎片可以是微粒状、带状、线状、丝状和/或板状的。所述碎片可被固结(粉碎或不粉碎)以形成产品,以便所述产品基本上是纳米结晶整料材料,所述材料基本上或完全由纳米晶体组成,或由从纳米晶体生长的晶粒组成。作为选择,所述碎片可被分散在基体材料中,以便使所述产品为复合材料,其中碎片作为加强材料分散在其中。根据本发明的特定方面,整料物品可完全由单个碎片形成,它是通过使所述碎片变形和/或从所述碎片去除材料而形成的。
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本发明提供一种薄膜状光学反射单元、光反射高分子复合材料、具有该光学反射单元的背光模块、具有光学反射单元的数字电子设备及其制造方法,包括至少一种薄片状基质相材料(MATRIX PHASE MATERIAL)、第一光反射结构与第二光反射结构,其中该第一光反射结构为分散于该基质相材料内的无机填料(INORGANIC FILLER)。由于该第二光反射结构由至少一种不同于该基质相材料的高光反射率有机高分子聚合物所构成,并且掺合于该基质相材料内,再以单轴拉伸或双轴拉伸制成板材,添加高光反射率的第二光反射结构可以有效提高成品的光反射效率,并且同步节省无机填料的使用量,来降低光反射板材及背光模块的制造成本。
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本文所公开的是一种在液相中将羧基、醇、胺或者酰胺基团通过化学作用结合在纳米金刚石(ND)表面的方法。本文还公开了通过该方法得到的功能性纳米金刚石化合物及其应用。该方法包括对大小为1-100nm的合成纳米金刚石以声波和强酸处理从而提供ND-(COOH)n。所述ND-(COOH)n化合物用作提供表面结合有醇、胺或者酰胺基团的纳米金刚石化合物的起始材料。表面功能化纳米金刚石化合物采用X射线衍射仪、FTIR、AFM、粒度分析仪和Zeta电位分析仪来表征。该纳米金刚石化合物显示出的官能度及高溶解性可以使在液相中提供稳定的纳米金刚石溶液。因此,纳米金刚石化合物可以用作金刚石涂层剂。纳米金刚石的粉末可以用作生产聚合物、塑料、合成纤维、陶瓷等复合材料的原材料,或者作为牙膏、洗发剂、肥皂和化妆品组合物的添加剂。
本发明系一种制备仿木材料的热塑性弹性体组合物及利用该组合物制造仿木材料的方法。该方法包括下列步骤:将至少包含有热塑性弹性体材料的一复合材料与一发泡剂、一架桥剂进行混合成为原料;将该原料进行热熔混合成为热熔原料;将该热熔原料利用胶布机形成一薄片;将复数个该薄片迭合进行热压发泡、整平及裁切。本发明方法中并不添加任何木质碎片或粉末,但所制备出的仿木材料具有木质纹路,此外利用本发明方法制备的仿木材料具有防水的优点,并兼具完整的高分子材料特性,使用后仍可再次收回使用。
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本发明公开了一种用于涡轮发动机的涡轮级,所述涡轮级包括在由复合材料所制成和由外壳(14)所带有的扇段环(54)中旋转的装有叶片的叶轮,每个所述环形扇段具有下游周缘(52),所述下游周缘(52)固定以径向地抵靠于环形接头(56),所述环形接头(56)径向地接合于所述环(54)的下游周缘(52)的环形凹槽(50)中并且在低温情况下具有轴向间隙,所述轴向间隙被设计为在运转过程的高温情况下减小为0,并且能够使得所述外壳(14)的环形接头(56)在所述环形扇段的环形凹槽(50)内以密封的方式得以轴向夹固。
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一种用于在车辆护罩(12)的大致作用力水平下可逆地提高能量吸收能力的护罩升举机构(24),其包括车辆护罩(12),在操作上与车辆护罩(12)连通的活性材料,其中活性材料包括形状记忆合金、铁磁形状记忆合金、形状记忆聚合物、磁流变流体、电活性聚合物、磁流变弹性体、电流变流体、压电体材料、离子聚合物金属复合材料、或包含至少其中一种前述活性材料的组合物;以及操作上与活性材料连通的激活装置,其中激活装置可操作,以便选择性地将激活信号施加在活性材料上,并产生活性材料的至少一个特性上的可逆变化,其中这种可逆变化导致在车辆护罩(12)和下面部件之间(16)的间隙距离增大。
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本发明创造了一种用于航空器或航天器的组合件(1),所述组合件包括:外壳部分(2);纵梁(3),连接到外壳部分(2);和成形件(4),由纤维复合材料制成,所述成形件(4)被连接到外壳部分(2)并且形成有开口(11),所述纵梁(3)大致横向于成形件(4)延伸通过开口(11)。
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大功率半导体模块的散热装置有散热器下半部(1)和散热器上半部(2),其中散热器上半部(2)与散热器下半部(1)是材料结合连接在一起的。散热器上半部(2)有由金属型片复合体制成的散热板(20),用于安放至少一个半导体元件(4)。为了使散热器上半部(2)和散热器下半部(1)直接的材料结合连接成为可能,在散热板(20)上成形一个金属边(21)。因此创造了可以容易制造和价格便宜的散热装置。
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本发明涉及一种含磷树脂及含该树脂的阻燃树脂组合物。该阻燃树脂组合物包括所述含磷树脂、含氮的树脂固化剂以及固化反应促进剂。该阻燃树脂组合物不含卤素且不需另外添加阻燃剂即具有良好阻燃性质及高耐热性且可用于制造粘合片、复合材料、层压板、印刷电路板、铜箔粘合剂及半导体封止材料。
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一种可用来作为超温保护器件的可板面安装聚合物PTC器件的电阻-温度分布调整方法。该方法包括:制备一种包含夹持于金属箔电极之间的导电性聚合物复合材料的层压体;使该层压体交联;从该交联的层压体通过使该层压体图案化而形成一种板材,以形成多个可板面安装器件;使用至少20Mrad的电子束照射,照射该板材;和通过细分该照射的板材,提供个体器件。
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本发明涉及一种制备纤维的方法,其包括:(a)提供一种纺丝混合物,其包含一闪蒸剂及过量碳质沥青的分散体;及(b)使该纺丝混合物自一高压区域经一喷丝孔至一低压区域以形成复丝沥青纤维。视情况该沥青纤维可经进一步处理以形成复丝碳纤维或石墨纤维,其可与一树脂结合形成一轻质的传导性复合材料。
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一种连接至机身(17)部分的用于飞行器发动机的支撑外挂架(19),所述机身部分具有弯曲形状的封闭横向截面并且包括外壳(31)和多个框架(33),所述外挂架(19)的结构构造包括:在机身内部的中心箱(41)以及在其两侧的两个外部侧箱(51、55),它们都由复合材料制成,所述三个箱(41、51、61)被构造成具有上外壳和下外壳(43、45;53、55;63、65)、侧加强杆(47、49;57、59;67、69)和至少一个中心加强杆(48、58、68)的多加强杆箱;具有在中心箱(41)与机身外壳(31)之间的完全连续的接合面;被连接至机身(17),从而保持机身外壳(31)的完整的连续性以及在到达中心箱(41)时任何中断的中间框架(33’)之间的完全的负载传递。
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本发明涉及一种飞行器机舱的空气入口,该空气入口一方面包括一个由一个壁(52)限定的唇口(42),该壁的与气动流体接触的表面通过一个限定出一个通向机械装置的管道的内壁(44)伸到机舱的内部,以及通过一个外壁(46)伸到机舱的外部,另一方面包括一个利用焦耳效应的面式除霜系统(58),其中该空气入口包括至少一个紧贴壁(52)的内表面并且被安插在所述壁(52)和除霜系统(58)之间的导热材料制成的第一蜂窝结构(60.1),以及至少一个与第一蜂窝结构(60.1)相邻的复合材料制成的第二蜂窝结构(60.2)。
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本发明提供高速放电特性优良的电池用正极活性物质烧结体、使用该电 池用正极活性物质烧结体的锂电池用复合材料、锂电池用正极以及使用该锂 电池用正极的锂离子电池。本发明的电池用正极活性物质烧结体满足以下的 (I)~(VII):(I)由正极活性物质的微小粒子彼此烧结而成;(II)在细孔 径为0.01~10μm的范围内给出最大的微分细孔容积值的峰值细孔径为0.3~ 5μm;(III)总细孔容积为0.1~1cc/g;(IV)平均粒径大于等于所述峰值细孔 径但小于等于20μm;(V)在小于所述峰值细孔径的细孔径一侧,不存在给出 在所述最大的微分细孔容积值的10%以上的微分细孔容积值的峰;(VI)BET 比表面积为1~6m2/g;(VII)最强的X射线衍射峰的半峰宽为0.13~0.2。
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本发明提供木材粘合剂组合物,该组合物包含天然生成的蛋白质组分如大豆粉,以及含噁唑啉官能团的聚合物或树脂组分,两种组分的固体重量比为60∶40至98∶2。在配制组合物时,组合物可包含40-98重量%,优选大于或等于50重量%的天然生成的蛋白质组分。较好地,木材粘合剂组合物进一步包含木质素或木素磺酸盐。木材粘合剂组合物包含木质素或木素磺酸盐时,组合物在较高PH例如大于或等于4.5条件下保持良好流动性和可加工性。任何组合物可以用一种或多种原位产酸剂化合物进行配制,以保证组合物在加热或压制时能更快速固化。所述粘合剂能够提供良好机械性能、低成本和可生物降解的复合材料,例如,中密度纤维板(MDF)。
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本发明提供了一种制造复合材料的方法,所述方法包括:(i)提供包含陶瓷团聚体的陶瓷粉末,所述团聚体具有团聚体内空隙体积空间;(ii)提供聚合物;(iii)将所述聚合物与所述陶瓷粉末混合以形成包含至少部分地被所述聚合物所浸渍的团聚体的混合物,其中所述混合物中聚合物的体积为总的团聚体内空隙体积空间的至少80%,但低于总的团聚体内空隙体积空间的130%;(iv)任选使所述混合物成型以形成预成型体;和(v)处理所述混合物以提供至少部分地被固体聚合物浸渍的陶瓷团聚体。
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本发明涉及聚羟基链烷酸(PHA)组合物,其还包括:(A)芯-壳类型的弹性体复合材料;(B)和包括带有环氧官能的烯属单体的烯族共聚物。所述组合物显示出极好的冲击性能,尤其对低温。本发明还涉及制造所述组合物的方法和由所述组合物制造的部件。
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