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在一方面,一种制造烧结制品的方法包含提供复合材料制品,所述复合材料制品包含经由一种或多种增材制造技术从粉末组合物印刷的多孔外部,所述多孔外部界定内部体积并且在所述内部体积中提供松散粉末组分。同时烧结所述多孔外部和松散粉末组分以提供包含烧结内部和烧结外部的所述烧结制品。
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本发明涉及一种涡轮环组件,其包括环支撑结构(3)以及由陶瓷基复合材料制成以形成涡轮环(1)的多个环扇区(10),每个扇区(10)在由环(1)的轴向方向(DA)和径向方向(DR)限定的第一剖面(I)中具有形成环形底座(12)的部分,所述部分沿径向方向(DR)具有内表面(12a)和外表面(12b),两个附接凸耳(14、16)从所述外表面(12b)延伸,所述第一和第二附接凸耳(14、16)在它们之间限定周向打开的环形腔室(120),所述环支撑结构(3)包括两个径向凸耳以及至少一个喷射孔(4),在所述两个径向凸耳之间保持有附接凸耳(14、16),喷射孔用于喷射冷却空气流到环形腔室(120)。在包含轴向方向(DA)以及与第一剖面(I)正交的方向(DC)的第二剖面中,所述孔(4)相对于所述与第一剖面(I)正交的方向(DC)形成第一进给角(α1),第一进给角(α1)在‑80°到+80°的范围内。
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本发明涉及具有绝缘空间(4)的电气装置,该绝缘空间(4)包含包括有机氟化合物的介电绝缘流体(3,31)。直接暴露于绝缘流体(3,31)的所述装置的至少一个固体组件(2)包含由第一材料制成的基体(5)和由不同于第一材料的第二材料制成的保护层(10),所述保护层(10)直接或间接地施加在基体(5)上并具有至少50 µm的厚度。所述有机氟化合物选自氟醚、氟酮、氟烯烃、氟腈以及它们的混合物,并且第一材料包括选自以下的材料或由其组成:聚合材料、陶瓷、复合材料以及它们的混合物或组合。
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本发明涉及一种假牙部件制造方法,其中,在考虑牙列模型(3)的情况下产生假牙部件模型(2);对所述假牙部件模型(2)实施负载分析;在所述假牙部件模型(2)之内设置具有第一形状和位置的第一增强结构模型(4),并且将所述假牙部件模型(2)减小与所设置的第一增强结构模型(4)相应的容积;将经减小的假牙部件模型(2)划分出下部分容积(6)和上部分容积(8);根据所述下部分容积(6),借助所述SD打印机(9)由第一复合材料产生所述假牙部件(10)的下部分(10.1);将与所述第一增强结构模型(4)相应的第一增强结构(11)设置在所述假牙部件(10)的第一部分(10.1)上;根据上部分容积(8)将假牙部件(10)的上部分(10.3)放置到包括所设置的第一增强结构(11)的假牙部件(10)的下部分(10.1)上,所述上部分借助所述3D打印机(9)由所述第一复合材料制成。
通过在薄膜元件3上设置保护层, 可使上述薄膜 元件3免受铣削加工的影响, 因此可减小元件产生的凹陷。另外 当通过Al2O3与TiC构成的复合材料形成滑动件的, 很容易对铣削的表面粗糙度进行调节。当相对面5中的中心线平均粗糙度设定为Rah1, 而磁盘中心线平均粗糙度设定为Rad时, 则满足下述关系 : 6nm≤Rah1+Rad≤19nm, 此时可避免吸附状态, 可降低启动扭矩。
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一种膜包含一种复合材料,该复合材料具有一种硅酮聚合物和0.1wt%至15wt%的一种清除性填充剂。该膜具有至少1mm的厚度并且展现出至少35%的拉伸保留指数。
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本发明描述了一种滑动轴承,特别是用于约束内燃机的至少一根轴的滑动轴承,其具有支承结构或基底(2),该支承结构或基底上具有通过冷喷涂或冷气动力喷涂方法施加的衬里(3),所述衬里由至少一种复合材料组成,所述复合材料包含至少一种合金粉末与陶瓷颗粒和防卡咬材料。
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本发明涉及一种多头牵伸机,该多头牵伸机包含至少两个并排放置的牵伸装置(3),每个牵伸装置(3)用于拉伸一束纤维复合材料(2),其中,每个牵伸装置(3)具有一个出口和一个放置于出口区域的存储设备,该出口用于引出已拉伸的纤维材料(5),该存储设备用于把纤维材料(5)存储到盛条筒(8)内,其中每个存储设备具有一个填充点(13),在存储过程中,每个填充点(13)的区域内可存放一个盛条筒(8)。本发明提出,至少两个填充点(13)之间具有一个共有的可旋转的换条筒装置,借助该换条筒装置,所述盛条筒(8)可以从它们的填充点(13)一起移动到对应的提取点(15)。此外还提出一种多头牵伸机盛条筒的更换方法,其特征在于,填充过程结束后,一至少两个填充点(13)共有的换条筒装置发生旋转运动,该旋转运动可以把至少两个至少被部分填充的盛条筒(8)从它们的填充点(13)一起移动到对应的提取点(15)的区域内。
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一种硬币、奖牌或娱乐场筹码,其具有第一侧面和第二侧面并且包括由第一材料构成的至少一个第一层(1)和由第二材料构成的至少一个第二层(2),其中第一层(1)的厚度在10μm与90μm之间、优选为20μm。本发明还涉及一种用于制造硬币的方法,其中硬币由经包层的面状复合材料制成、特别是冲裁而成,以及一种用于制造硬币的方法,其中硬币由圈(5)和设置在该圈内部的芯体(4)构成,其中将芯体和圈由经包层的面状复合材料冲裁而成并且接着将芯体(4)旋转嵌入并固定到圈(5)中。
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一种燃气轮机燃烧室包括大体上同心地位于流套(14)内的大体上呈圆柱形的燃烧室衬里(16),所述燃烧室衬里包括陶瓷基复合材料,所述燃烧室衬里的前端设有多个周向布置的螺栓孔(46)。内部金属环(20)位于所述燃烧室衬里的所述前端的外表面周围,所述内部金属环(20)设有第二组多个周向隔开的螺栓孔(49),且多个螺栓(36)延伸穿过所述第一组多个螺栓孔和所述第二组多个螺栓孔且通过自锁螺母(50)紧固。外部金属环(22)在所述内部金属环(20)径向外部且与其隔开,且多个周向隔开的支柱(50)在所述内环与所述外环之间进行延伸。
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本发明适用于纳米复合材料和光催化技术领域,提供了一种粉末状复合光催化材料的制备方法,包括步骤:制备网状纳米复合光催化材料;所述纳米复合光催化材料包括多孔结构的泡沫金属、生长于所述泡沫金属上的多个石墨烯以及生长于所述石墨烯上的金属氧化物催化材料,所述多个石墨烯生长于多孔的泡沫金属孔壁表面形成三维结构;以及振荡所述网状纳米复合光催化材料,得到所述网状纳米复合光催化材料中脱落的石墨烯—金属氧化物催化材料,得到所述粉末状光催化复合材料。本发明能够提升光催化材料的光催化活性,提升光催化材料的实用价值。
本发明涉及一种复合材料,其中所述复合材料包括至少一种织物和热塑性聚合物树脂,其中使所述树脂浸渍入织物中至80%至95%的织物的最大体积质量(空隙体积)填充有树脂的程度。所述织物和热塑性树脂与一个或两个剥离层组合以形成组件。将多个这些组件组合以形成叠堆,所述叠堆经受热压,其中所述热压在至少两个循环中进行,其中在每个循环之间释放压力。
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一种用于电动机的转子(10),具有力传递区域(11),力传递区域与电动机轴(12)处于有效连接。由纤维复合材料构成的转矩传递区域(13)与力传递区域(11)相邻。磁连接区域(14)和具有磁体(16)的用于引导磁场的区域(15)布置在转矩传递区域(13)的与力传递区域(11)相对置的一侧上。电动机轴也能够由纤维复合材料形成。通过磁连接区域(14)具有设有磁性的或可磁化的填料的塑料的方式,以轻质结构实现了用于电动机的转子以及与其共同作用的电动机轴,转子和电动机轴也满足所需要的性能标准。
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一种在个人护理吸收性制品内使用的一体式织物结构包括用于流体吸入的至少两个功能组件的复合材料。所述两个功能组件包括纤维内衬功能组件和至少一个纤维浪涌功能组件。所述功能组件是在所述复合材料内直接彼此邻近设置的并彼此直接保持在一起。
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适合于在照明单元中使用以赋予滤色效果给可见光的材料及由其形成的光导。此光导(16)的至少一部分由包括聚合物基质材料和无机颗粒材料的复合材料形成,无机颗粒材料贡献滤色效果给穿过复合材料的可见光,且颗粒材料包括包含Nd3+离子的钕化合物。
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正极包含:正极集电体;正极复合材料层,其形成于正极集电体的至少一面侧;和,保护层,其包含绝缘性的无机化合物和导电材料、且夹设于正极集电体与正极复合材料层之间。保护层中包含无机化合物的一次颗粒聚集而成的二次颗粒。二次颗粒的粒径的中央值为30μm以下。
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提供了一种制造用于飞行器发动机的发电机的转子的方法。该方法包括:提供转子本体;将至少一个磁体安装在转子本体上;将丝束缠绕在转子本体和至少一个磁体周围以形成具有在径向方向上叠置的多层的缠绕丝束;以及使缠绕的丝束固化以形成纤维增强复合材料套筒的至少一部分,该纤维增强复合材料套筒构造成将至少一个磁体保持在转子本体上。缠绕步骤包括在缠绕期间向丝束施加受控张力。受控张力根据被缠绕层的径向位置而变化。还提供了通过这种方法制造的转子、包括这种转子的飞行器发动机的发电机、以及包括这种发电机的飞行器推进系统。
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本发明涉及室温可固化的组合物,该组合物特别包含二有机基聚硅氧烷和无机-有机纳米复合材料,经固化的该组合物显示出低的透气性。
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本发明涉及利用一种增强方法实现夹层结构的增强。夹层结构的表层可优先用纤维-塑料复合材料(FKV)制成,芯层材料是用聚合的硬质泡沫塑料制成的。
本发明提供一种连续玻璃纤维制造用漏板,其能够使来自漏板的蒸发物减少,从而形成牢固且高精度的玻璃纤维。在连续玻璃纤维制造用的漏板1中,利用附设于漏板板4的喷嘴6以使熔融玻璃G流出而形成玻璃原丝F,在除了喷嘴6的外周面和端面之外的漏板板4的外表面上形成有使用了陶瓷、玻璃陶瓷以及玻璃材料组中的任一种材料的覆膜7。在连续玻璃纤维制造用漏板的制造方法中,使用漏板1,一边监视漏板板4的外表面和纺丝状况一边制造复合材料用玻璃纤维。漏板1的制造方法具有:组装漏板主体2的漏板主体形成工序;至少在组装了的漏板主体2的漏板板4的外表面上形成覆膜的涂覆工序;将形成的覆膜加热而形成致密构造的烧成工序。
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增韧粘合剂组合物可用于预成型坯(预成型坯将在预先加工例如树脂压铸、真空辅助的压铸和树脂薄膜浸入中用基质树脂浸入以形成复合材料),以及它们在这些预先加工中的应用形成了本发明的基础。
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本发明涉及一种用于制造复合正电极活性材料的方法,所述复合正电极活性材料是正电极活性材料和碳纳米管的复合材料。所述制造方法包括:制备包含正电极活性材料的起始材料的所述正电极活性材料的起始材料的水溶液、和包含所述碳纳米管和增溶材料的增溶的碳纳米管的水溶液,所述增溶材料包括其碳纳米管增溶保持率不随温度升高而降低的水溶性聚合物;和通过混合所述正电极活性材料的起始材料的水溶液和所述增溶的碳纳米管的水溶液,并且进行水热合成,来合成正电极活性材料-碳纳米管复合材料。
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