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本发明涉及用于可固化聚合物树脂,特别是环氧树脂的固化的新型潜伏性固化剂,以及环氧树脂-组合物及其用于制备纤维复合材料的用途。
本发明涉及具有防雷电导电掺杂涂层的风力涡轮机叶片及其制造方法,具体地,提供一种风力涡轮机叶片,其具有带基底材料的基体和带涂层材料的基体的至少一个涂层,其中所述涂层材料包括具有导电颗粒的复合材料。风力涡轮机叶片的特征在于复合材料包括玻璃纤维。优选地,玻璃纤维形成玻璃纤维垫。此外,本发明提供制造这种风力涡轮机叶片的方法。该方法包括下述步骤:a)提供所述风力涡轮机叶片的所述基体;以及b)在所述基体的表面上施加所述涂层。最终的风力涡轮机叶片包括有效且可靠的防雷电系统。由于涂层的低阻抗,所以闪电电流被引导到与涂层相连的闪电接收器。减少了由闪击所造成的对风力涡轮机的基体的毁坏的可能性。
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一种非编织型态玻璃纤维布的制造方法,包含有纤维展开、树酯含浸、纤维平整化加工以及成品卷取等制造步骤,而能够制造出一种非编织型态玻璃纤维布,以应用于各种纤维复合材料制品的生产上,有效的改善该纤维复合材料制品表面的螺纹印现象,使该表面层的表面能清晰的呈现一物体的反射成像。
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本发明描述了激光惯性约束聚变裂变能发电站。聚变裂变混合系统利用惯性约束聚变以由氘和氚的聚变反应产生中子。聚变中子驱动可裂变的或能产生裂变物质的燃料的亚临界再生区。循环通过燃料的冷却剂提取燃料的热用于发电。惰性约束聚变反应可以利用中心热斑或快点火聚变和直接或间接驱动来实现。聚变中子导致燃料在裂变再生区中超深度燃尽,从而使得核废料能够燃烧。燃料包括贫化铀、天然铀、浓缩铀、乏核燃料、钍和武器级钚。LIFE热机以安全和可持续方式满足世界范围的电力需求,同时显著缩减极不可取的贫化铀、乏核燃料和多余武器级材料的储存。
本发明得到一种沿X轴及Y轴的面方向的所有方向均显示优异的热传导率的碳纤维强化碳复合材料。本发明在于提供碳纤维碳复合成型体和使用该成型体得到的碳纤维强化碳复合材料,该碳纤维复合成型体的特征在于,通过在叠层有沿X轴及Y轴的面方向随机分散有沥青类碳纤维的片状分散体的碳纤维叠层体的碳纤维的表面上堆积热分解碳而包覆该碳纤维的周围,在上述碳纤维叠层体内填充热分解碳。
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本发明提供光伏装置的制造方法,该方法包括以下步骤:合成碳纳米管;调整所述合成的碳纳米管以提供表面缺陷以致产生有效带隙;选择有机半导体材料,所述有机半导体材料促进所述碳纳米管和所述有机材料之间的有效能量转移,其中所述有机材料经选择以使在HOMO与LUMO能级之间形成的能带隙位于所述经调整的碳纳米管的所述有效带隙之内;结合所述经调整的碳纳米管和所述经选择的有机材料以形成复合材料。
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本发明涉及一种在使用中承受流体流的诸如翼片的装置(15),其包括外表面部分(24b、25b),所述外表面部分的几何形状是可变的以影响流体流,该装置(15)包括支撑外表面部分(24b、25b)的支撑结构(31),该支撑结构(31)位于装置(15)的内部并且包括多个由复合材料制成的支撑构件(32),该支撑结构(31)的几何形状能够通过致动设备(50)在第一稳定几何形状和第二稳定几何形状之间改变,以实现外表面部分(24b、25b)的几何形状的变化,支撑构件(32)为外表面部分(24b、25b)提供结构刚度。
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一种复合材料坯件(190),该复合材料坯件(190)包括在第一端面(312a)和第二端面(312b)之间延伸的细长坯件主体(300);所述坯件主体(300)在平行于其纵向轴线的纵向方向上延伸,并且具有四个外围侧面(341,342,343,344);每个所述第一端面(312a)和第二端面(312b)具有限定梯形形状的边缘(361a‑364a;361b‑364b);其中,所述坯件主体(190)的外围侧面(341,342,343,344)将所述第一端面(312a)的边缘(361a‑364a)与所述第二端面(312b)的边缘(361b‑364b)连接;并且其中,所述第一梯形端面(312a)相对于所述第二梯形端面(312b)倒置。一种制造复合坯件(190)的方法,以及一种可由坯件(190)形成的风力涡轮机叶片根部插入件(105)。
本发明涉及阻燃聚氨酯(PU)泡沫,其与具有相似阻燃性能的常规泡沫相比具有改进的加工性能,或者其在相似的NCO指数下与常规泡沫相比具有更好的阻燃性能。本发明还公开了由其制备的阻燃(FR)硬质泡沫及其制备方法,以及包含该聚氨酯泡沫的复合材料和该复合材料在洁净室冷库、冷藏箱、屋顶板、层压板与绝缘板应用中作为板材或面板的用途;或在喷射管应用和注射管领域中作为管道绝热体的用途。
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本发明公开了一种三维(3D)打印方法,其利用大气等离子体传导电磁能熔合具有导电材料的热塑性材料的挤出连续层。本发明还提供了一种针对所述3D打印方法的3D打印系统。所述3D打印系统包括3D打印机、挤出喷嘴、等离子体发射器和电磁能源。所述3D打印方法包括以下步骤:通过挤出喷嘴在连续层中挤出热塑性复合材料以形成3D部件;将大体上均匀分布的等离子体导向3D部件上的预定位置;并且通过等所述离子体发射电磁能。所述等离子体将电磁能传导到3D部件上的预定位置。所述热塑性复合材料包括与电磁能反应产生热量的导电材料。
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本发明提供全固态电池用电极的制造方法以及全固态电池的制造方法。在具备包含活性物质粒子和固体电解质粒子的电极复合材料层的全固态电池用电极的制造方法中,固体电解质粒子包含具有平均粒径d1的第一粒子组和具有平均粒径d2的第二粒子组。制造方法具有如下工序:第一混合工序,对活性物质粒子和第一粒子组进行干式混合而得到混合物A;第二混合工序,对混合物A和第二粒子组进行干式混合而得到混合物B;以及加压工序,通过对混合物B进行加压而形成电极复合材料层。平均粒径d2相对于平均粒径d1之比d2/d1满足d2/d1≥1.5。
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本发明涉及用于制造电池的方法及所得的电池,所述电池使用A+(Li+或Na+)作为电化学载体。所述方法包括组装负极、正极和电解质在一起,然后在所述电池的运行温度下向组装件施加首次充电。所述电解质是陶瓷或A+的盐在极性液体、聚合物或它们的混合物中的溶液。所述负极的活性材料是具有氧化还原电对的材料,所述氧化还原电对相对于A+/A°电对的电位为0V-1.6V。所述正极的活性材料是具有氧化还原电对的材料,所述氧化还原电对的电位大于所述负极电对的电位。在组装过程中使用的正极由具有复合材料的集电体构成,所述复合材料包括所述正极活性材料和至少一种牺牲性盐,所述牺牲性盐的阳离子E+选自Li+、Na+、K+和鎓阳离子,并且其氧化还原性阴离子选自叠氮阴离子、酮基羧酸盐阴离子和酰肼阴离子,任选以聚合物形式。
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本发明涉及一种再生切削工具的制造方法及其结构,该方法首先利用一耐高温超硬材料且已报废切削工具作为再生切削工具(如:铣刀)的材料,其一端为刀刃部,而该刀刃部外缘设有螺旋状的切削刀刃,报废切削工具的另一端为刀柄部,而刀柄部与刀刃部之间具有衔接的颈部;其次,对刀刃部外部施以复合材料一体注塑成形制程,以制作出再生刀柄部;然后,对刀柄部进行研磨加工,以形成再生刀刃部、螺旋状的再生切削刀刃及衔接再生刀刃部与再生刀柄部的再生颈部,进而完成再生切削工具;由此,通过再生切削工具即可达到稳定性、降低生产成本及符合资源回收再利用等优点。
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催化材料,其特征在于在涂有衍生自两种或多种杂单环化合物的多核络合物分子的导电材料中,催化金属与包含多核络合物分子的涂层配位;或催化材料,其特征在于在涂有衍生自杂单环化合物的多核络合物分子的导电材料中,作为贵金属和过渡金属的复合材料的催化金属与包含多核络合物分子的涂层配位。该催化材料表现出优异的催化特性,并可以实际用作燃料电池的电极等。
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本发明涉及在要求高刚度的汽车内部材料中使用的高刚度轻质板,如其上有重物放置的行李箱盖或椅背,以及所述板的制造方法;更特别地,本发明涉及一种高刚度轻质板及其制造方法,其中,由具有中空部分的空洞结构的轻质材料如蜂巢板、波纹片或泡沫片作为基板,基板上/下设有轻质塑料片,该轻质塑料片为预定厚度的复合材料片。
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一种用于增强建筑物结构的方法,其允许通过以下步骤获得增强涂层:将复合材料的耐久薄膜(2)锚固到待增强的建筑物结构(S),并且以这样一种方式在耐久薄膜(2)上叠加至少部分与耐久薄膜(2)分开的弹性薄膜(8),即使得弹性薄膜(8)可以变形并且相对于耐久薄膜(2)切向地滑动。
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本发明公开了用于使多孔材料防腐的组合物和方法,所述多孔材料尤其是多孔纤维材料,例如木材、木质复合材料、其它加工的木质材料、纸张、板材、纹板、织物、绳索、缆索和皮革。本发明的组合物和方法也可应用于园艺和农业,对于植物或者培养基,防止真菌和其它病菌的生长和蔓延。所述组合物包含一种或多种防腐性金属的盐和含有一个或多个羟基的羧酸,所述组合物通过与硼酸或其水溶性盐形成络合物而可溶。将本发明的组合物施加到多孔有机材料可以采用常规防腐溶液所采用的任何方式,例如浸泡、喷洒、刷涂和真空或压力涂布或者将所述组合物与待处理材料接触的其它方式。
本发明涉及一种由轻金属制成的支承连接型材(1),所述支承连接型材用于自承载式支架、特别是用于轻结构场馆和大型帐篷结构。支承连接型材具有至少一个在型材体部的纵向方向上延伸的、由纤维复合材料制成的加固嵌件(5)。在所述型材体部(2)中、在一与该型材体部(2)的纵向方向垂直的截面中形成至少一个闭合的腔室(4),在所述腔室中以材料结合、形锁合和/或力锁合的方式固定所述至少一个加固嵌件(5)。本发明还涉及一种用于制造纤维加固的金属型材、特别是如上所述的支承连接型材的方法。
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本发明涉及气凝胶颗粒,特别是复合材料形式的气凝胶颗粒的用途,其用于隔固体声和冲击声。
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一种制备聚合芳族膦酸酯的方法,以及可通过本发明方法制备的聚合芳族膦酸酯,以及包含这些聚合芳族膦酸酯和至少一种其它聚合物的混合物,以及包含这些聚合物或混合物的薄膜、复合材料和膜,本发明的膜在燃料电池或分离技术中的用途,以及包含本发明的膜的燃料电池。
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本发明提供了一种生产陶瓷磨料以及陶瓷复合 材料的方法,该材料其特征在于是从一种多晶陶瓷材 料粉碎制成磨料颗粒。本发明的磨料颗粒基本由一 种母体金属前体与气相氧化剂的氧化反应产物及任 选地一种或多种金属组分,如母体金属中未被氧化的 组分组成。还提供了一种制造磨料颗粒的方法,该磨 料颗粒还含有附加的一种或多种惰性填料。
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由有3~10个反应性羟基(优选同等反应性)的多元醇和有2~4个羧基(优选3个羧基)的芳族多元羧酸酐制得的高度分支聚酯,另外的(甲基)丙烯酸缩水甘油酯或烯丙基缩水甘油基醚与酸酐剩余的羧基和游离羟基形成酯键。此外高度分支聚酯中(甲基)丙烯酸酐和/或脂族羧酸酐与游离羟基形成酯键。本发明还涉及生产高度分支聚酯的方法以及由这一方法制得的高度分支聚酯。高度分支聚酯可用作可用紫外线辐照固化的树脂,用于生产涂料、粘合剂、层压制品、箔和薄膜,以及纤维增强复合材料。
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本发明涉及多个结合镶板组件的组装。在一些单独组件的一个或多个面或边上预施加有可固化粘合剂。在互补边缘上施加引发金属活化剂并在组件组装后激活固化。预施加粘合剂体系包含:单体、引发剂、低聚物,一种酸和一种含有磺酰基的化合物。一种引发或活化金属箔、分散体或涂料施加于互补表面上。当粘性体系被配合边活化时便发生结合。活化金属是可还原的元素过渡金属。金属附着在一个表面上,该表面被位于和分散在补组件上的可固化粘合剂相邻。本发明可被用于木料、木制品、木质复合材料、热固性聚合物镶板、非引发金属镶板和热塑性/木质复合材料等的结合中,以提供具有例如墙或地板覆盖物的外观面的自结合组件,尤其用于镶嵌板形构件的组装。
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一种用在至少一个半导体器件(16)上的复合布线结构(10)。此复合布线结构具有其上为电连接于其上可以安装半导体器件的第一导电元件(12)。由陶瓷或有机—陶瓷复合材料构成的介电元件(20),被键合于第一导电元件(12),并含有埋置在其中的导电网络(24)和热分布网络(26)。可以将第二导电元件(32)与复合布线结构组合,以电容器(64)电连接于导电网络(24)和第二导电元件(32)之间。在不足以对导电网络和热分布网络的结构完整性产生不利影响的温度下,可以以直接共价键合的形式,形成介电元件与导电元件之间的键合。
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可吸收的复合材料医疗装置诸如外科网状物和编织缝合线,其显示两种或更多种吸收/生物降解和断裂强度保留率分布并且在不同的临床设置中显示独特的性质,是利用至少两种类型的具有明显不同物理化学和生物学性质的纱的组合制成的,并且作为临床使用的植入物结合在主题构造的特殊设计中以提供独特性质的范围。
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