一种旋转热交换器被描述为用蓄热块来回收热。该旋转热交换器由布置为转子(1)的热交换器板或热交换器管组成,转子(1)接收来自热气流的热并将热释放给较冷的气流,其中热交换器板或热交换器管可由碳复合材料和/或石墨和/或难燃碳组成。
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公开了一种用于通过真空辅助树脂传递模塑制造纤维增强复合材料的方法,其包括以下步骤:将纤维材料(1)放置在模具(6)中,将流动分配介质(4,6,14)放置在所述纤维材料(1)上,和用真空箔(5)覆盖所述纤维材料(1)和所述流动分配介质(4,6,14)以在所述模具(6)与所述真空箔(5)之间形成封闭的模腔。其特征在于使用的流动分配介质(4,6,14)的厚度(h)取决于真空箔(5)上的压力梯度。
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一种用于将单组件彼此固定的冲压铆钉,其中至少一个组件是复合材料的工件形成的,冲压铆钉具有较大直径的法兰、较小直径的铆钉部和位于法兰的邻近铆钉部的一侧并环绕铆钉部的环状组件接触表面;铆钉部在其自由端具有用于刺穿两个组件的环表面,两个组件至少基本上与冲压铆钉的中央纵轴垂直,铆钉部还具有内部凹环表面,内部凹环表面形成从冲压铆钉的端面到铆钉部的空腔内部空间的过渡。在铆钉部的大致圆柱形外表面上具有平行于纵轴延伸的凸棱,凸棱优选地延伸到铆钉部的自由端面。此外,还要求保护一种方法。
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描述了一种电缆,其包括至少一个导体和布置在至少一个导体外部的阻隔物。阻隔物包括:包括无机材料的两个第一层和包括聚合物金属复合材料的第二层,第二层插在两个第一层之间。在至少一个导体和阻隔物之间的中间位置,该电缆还仅仅包括不连续层和/或热不垮塌材料层。
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本发明呈现了可用于将销轴和螺柱安装到基材诸如复合材料上的制品及方法。根据本发明的锚定件包括附接到基部的螺柱,其中基部是基本上紫外线透明的,以及任选地可紫外线固化粘合剂、压敏粘合剂、为可紫外线固化的和压敏这二者的粘合剂、或上述的一些组合。
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本发明的纳米碳管的分离方法,依序包括有下列步骤:A.将缠绕、纠结或粘贴成团状或束状的纳米碳管置于化学溶剂当中;B.利用超声波震荡纳米碳管;C.进行磁化处理;D.进行萃取;E.进行离心处理;F.磁化处理;G.萃取。本发明是以最为经济、有效的方法确实将纳米碳管从原本量产后缠绕、纠结或粘贴成团状或束状的纳米碳管,分离成为单一、独立或分离的纳米碳管,使纳米碳管更容易植入有机或无机材质当中成为新复合材料,以应用于一般材料、建筑、航天、3C产品及其他相关产业。
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可以固化/模制形成航空航天复合零件的预浸渍复合材料(预浸料)。所述预浸料包含碳增强纤维和未固化树脂基质。所述树脂基质包含环氧组分、作为增韧剂的聚醚砜、和固化剂。所述树脂基质还由热塑性颗粒组分构成,所述热塑性颗粒组分包含杂混聚酰胺颗粒,其中每个杂混颗粒含有无定形聚酰胺和半结晶聚酰胺的混合物。
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本发明涉及一种用来在SMT-装配机中定位至少一个装配头(30)的台架系统(20),该台架系统具有台架框架(23)和至少一个可活动地支承在台架框架(23)上的台架臂(1),至少一个装配头(30)能够可活动地支承在该台架臂上,其中该至少一个台架臂(1)具有第一构件(2)和第二构件(3),其中第一构件(2)由纤维复合材料构成并且第二构件(3)由轻金属构成,并且第二构件(3)抗扭地且至少逐段接触地包围着第一构件(2)。此外,本发明还涉及一种用来制造这种台架系统(20)的方法。
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本发明涉及一种用于在至少一个由纤维复合材料制成的部件(B)上引入开口的方法,其中,在第一步骤中,将开口(7)引入到安置在模具(1;20)中的该部件(B)中,并且在第二步骤中,以塑料来填充在该开口附近成型在同一模具(1;20)中的构形(4;27),由此使得塑料形成包绕件(5,26),该包绕件围绕构成开口(7)的部件(B)边缘区域。
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本发明公开了一种方法,该方法包括在碳‑碳复合材料基底的表面上形成结晶金属碳化物底涂层。该方法还包括在底涂层的表面上形成外涂层。该外涂层包含多个结晶超高熔点外涂料层。每个外涂料层是通过向下面层的表面施加混合物以及将混合物加热而按顺序形成的。该混合物包含多个超高熔点耐火陶瓷颗粒和陶瓷预制体聚合物。该混合物在惰性气氛中或者在真空下被加热到热处理温度以使陶瓷预制体聚合物热解并形成外涂料层。因此,外涂料层包含结晶超高熔点聚合物衍生的陶瓷基体,该结晶超高熔点聚合物衍生的陶瓷基体包含多个超高熔点耐火陶瓷颗粒。
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本发明涉及制造微原纤化纤维素(MFC)的方法。根据本发明,将纤维浆悬浮液在小于12.5%的稠度下机械原纤化,脱水以将经原纤化的悬浮液的稠度提高到至少12.5%,然后在经脱水的条件下进行进一步原纤化。或者,可将最初原纤化的纤维浆悬浮液脱水并在经脱水的条件下原纤化,然后将这些脱水和原纤化步骤重复一次或者多次,使得对于每个原纤化步骤而言纸浆稠度提高。在后续原纤化之间提高稠度的目的是节省能量和提高MFC中的纵横比。本发明还包含MFC产物的用途,例如,作为用于造纸供料或者注塑塑料复合材料的添加剂。
本发明涉及用于生产捆扎物品集(10)的方法和设备(84)。其中,至少两个物品(12)或者容器(14)被水平地围绕着物品(12)或者容器(14)的相应外侧张紧的、带式或条式的、封闭的围箍(18)束紧,并且相互连接。该围箍(18)由同类的或者不同的、由塑料或者复合材料制成的捆扎带(20)构成,其端部在施加能限定的带张紧力(48)的情况下相互固定,然后在同时采集偏移行程和为此要耗费的偏移力之间的关系的情况下,通过机械式地使捆扎带(20)偏移来测量围箍(18)的捆扎带(20)的带张紧力(48)。本发明还涉及用于采集这类捆扎物品集的带张紧力的测量系统及用于采集捆扎物品集的带张紧力的方法。
本发明提供了一种聚天冬氨酸类组合物,其包含在催化剂的存在下反应的多胺和迈克尔加成受体的反应产物,所述催化剂包含酚类化合物,条件是所述酚类化合物不是在氧的两个邻位均被叔丁基基团取代的酚。合适的酚类化合物包括酚、酚醛、烷基酚、苯二醇、腰果油及其组合。包含聚脲组合物的涂料、粘合剂、密封剂、复合材料、浇铸料和膜可以通过使多异氰酸酯与本发明的聚天冬氨酸类组合物反应来制备。特别地,与现有的地板涂料相比,用本发明的聚天冬氨酸类组合物制备的地板涂料具有延长的操作时间和短的开放步行时间。
本发明涉及一种处理卷绕片材,特别是织物片的装置。处理步骤包括针织物和梭织物以及绒头织物的漂白、染色和水洗。这种片材可包括任何纤维素、动物纤维和合成纤维织物及其复合材料。以这种方式即能够使用最少的水、化学品和能源进行常规处理,通过离心力使用流体处理卷绕在穿孔染色梭织物经轴上的片材。本发明公开了一种离心染色装置(100),包括可关闭的容器(1)、循环处理液的泵(14)、驱动染色经轴(2),所述驱动染色经轴(2)可旋转地支撑在容器(1)中,以支承由织物片形式制成的棉卷(4)并且包括具有穿孔(37)的管(3),其中,还设有支撑件(6),所述支撑件(6)径向支撑所述棉卷,并且所述支撑件(6)与所述染色经轴(2)连接。
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本发明涉及一种机动车的乘客舱(2)的屏蔽装置(1),用于相对于在机动车中的氢罐屏蔽乘客舱(2)的内部空间(3),该屏蔽装置包括基体(4)。所述基体(4)具有带有抑制氢渗透涂层(5)的纤维复合材料并且构造为乘客舱的壁或壁区段。此外,本发明涉及具有根据本发明的屏蔽装置(1)的一种乘客舱(2)和一种机动车。本发明还涉及一种用于相对于在机动车中的氢罐屏蔽机动车的乘客舱(2)的内部空间(3)的方法。
本发明的目的在于提供一种非水系二次电池正极用浆料组合物,其能够形成使非水系二次电池发挥优异的输出特性的正极复合材料层并且稳定性优异。本发明的浆料组合物包含正极活性物质和共聚物,上述正极活性物质中镍占过渡金属的比例为30.0摩尔%以上且100.0摩尔%以下,上述共聚物包含70.0质量%以上且96.0质量%以下的含腈基单体单元、包含0.1质量%以上且5.0质量%以下的含碱性基单体单元。
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在一个方面中,组合物包含多个磁性颗粒。所述磁性颗粒各自独立地包含具有式Ni1‑xMxFe2+yO4的镍铁氧体芯,其中M为Zn、Mg、Co、Cu、Al、Mn或Cr中的至少一者;x为0至0.95,以及y=‑0.5至0.5;以及至少部分包围所述芯的铁镍壳,其中所述铁镍壳包含铁、镍和任选的M。在另一个方面中,形成磁性颗粒的方法包括在氢气气氛中对多个镍铁氧体颗粒进行热处理,以形成在镍铁氧体芯上具有铁镍壳的多个磁性颗粒。在又一个方面中,复合材料可以包含磁性颗粒和聚合物。
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本发明涉及一种用于构造地板覆盖物或墙壁覆盖物的镶板。该镶板包括:基本平坦的顶表面;由复合材料制成的至少一个芯层,该芯层设置有腔;以及底表面。该镶板还包括至少一对相对的边缘,所述一对相对的边缘优选地包括互补的联接部分,联接部分构造成用于相邻镶板的相互联接。
用于形成钻地旋转钻头的钻头体的至少一部分的位移件,该位移件可包括可机加工材料部分,该可机加工材料部分被构造成形成钻头体的整体可机加工部分。此类位移件可任选地还包括牺牲材料部分。根据使用此类位移件而得到的钻头体可包括由颗粒‑基质复合材料组成的主体和多个整体可机加工部分。钻地旋转钻头可包括此类钻头体。还公开了制造此类钻头体的方法以及利用位移件制造钻地旋转钻头的方法。
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本公开提供一种电子部件,其与外部电路连接时,能够降低线路的电阻。电子部件:具备复合体,由树脂和金属磁性粉末的复合材料构成;内部电极,设置在上述复合体内且端面从上述复合体的外表面露出;以及金属膜,配置在上述复合体的上述外表面上和上述内部电极的上述端面上,上述金属膜具有第1区域和第2区域,上述第1区域配置在上述内部电极的上述端面上,上述第2区域与上述外表面中露出的上述金属磁性粉末接触而配置在上述复合体的上述外表面上的第2区域,上述第1区域的厚度比上述第2区域的厚度小。
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本发明涉及一种刮墨刀室(1)的主体(2),所述主体包括:第一部分(2a),其构造成保持第一刮墨刀(3);第二部分(2b),其构造成保持第二刮墨刀(4);第三部分(2c),其连接第一部分(2a)和第二部分(2b);腔体(2e),其旨在接收油墨并且至少由第一部分(2a)、第二部分(2b)和第三部分(2c)限定,其特征在于,所述主体(2)为沿着纵向主轴线X‑X延伸的单个封闭中空型材,所述主体(2)由拉挤复合材料制成。
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本发明的材料适合用于涂料组合物、油墨、油漆、清漆、粘合剂中,用于制备凝胶漆、复合材料、模塑组合物或3D制品。本发明的材料特别适合作为UV和UV LED应用中的表面固化促进剂。
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提供一种片,其与包含氟树脂作为基体的现有的纤维增强复合材料相比拉伸强度更大。一种片,其特征在于,其包含碳纤维和位于构成上述碳纤维的碳单纤维的周围的氟树脂层,构成上述氟树脂层的氟树脂为聚偏二氟乙烯,该片的拉伸强度为400MPa以上。
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本发明提供圆筒状壳体。使用碳纤维强化塑料的复合材料来形成喷气发动机(3)的风扇壳体(5)的壳体主体(5a)。在壳体主体(5a)的前端和后端分别安装金属环(5b、5c)。金属环(5b、5c)间通过导电电缆(5d)而电连接。两金属环(5b、5c)和导电电缆(5d)构成雷电流的路径。
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本发明提供一种检查航空器上由复合材料制成的结构的强化件的装置,包括:至少一个可以提供所述强化件的材料健康状态相关的测量值的超声传感器(21),所述超声传感器的保护外壳(20),所述超声传感器安装于其内,适于沿着所述强化件(R)移动的移动机架(10),其内部安装有含所述超声传感器的保护外壳,适于驱动所述机架沿着所述强化件移动的驱动元件(30),夹紧元件(40),其与所述保护外壳紧密连接并使所述超声传感器(21)保持紧贴于被检查的强化件(R)的表面,用于将所述强化件的表面的各个区域与所述超声传感器的测量同步的定位元件。
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本发明涉及一种具有加强的封头(22)的压力容器(1)和制造所述压力容器(1)的方法,所述压力容器包括由筒状中部(21)形成的内容器(2)、两个分别在两侧封闭所述中部(21)的拱形封头(22)和缠绕在所述内容器(2)上的外层(3),所述外层用于加强所述内容器(2)以抵抗压力负荷,其中,所述外层(3)包括由纤维复合材料(FVM)制成的至少一个封头加强层(31)和压力容器加强层(32),其中,所述封头加强层(31)至少部分覆盖所述封头(22),所述压力容器加强层(32)覆盖所述封头(22)和中部(21),并且用做所述封头加强层(31)的轮廓稳定的预制件(5)被设置在至少一个所述封头(22)上,优选地,在两个所述封头(22)上。
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本发明涉及制造叶片的方法。叶片包括由热塑性复合材料制成的子组件(10),每个子组件(10)包括内部布置(15)和至少一个外部布置(20),每个内部布置(15)包括一叠中间层(16),其包括浸渍有半晶质热塑性基体的加强纤维,每个外部布置(20)包括至少一个表面层(21),其包括浸渍有半晶质热塑性聚合物和非晶形热塑性聚合物的合金的加强纤维。包括非晶形热塑性材料和铁磁构件的组装膜插入将通过经过感应局部加热的方法组装在一起的两个不同的子组件的两个表面层(21)之间。
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