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一种电子产品,包括散热板(12);电子元件(14),牢固地安置在散热板上,并包括高功率晶体管;封盖(18),其包括与散热板牢固连接的框部件(19),以包住电子元件;以及罩部件(20,50),其牢固地连接到框部件的上部开口端,从而在封盖中容纳和密封电子元件,至少一个导电元件(23,24)通过并贯穿框部件。框部件由适当的树脂材料制成,罩部件由陶瓷材料、金属材料和复合材料构成的组中选择的一种材料制成。
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本发明涉及一种制造用于接收身体部位或紧固至身体部位的矫形器或假体组件的方法,所述方法具有以下步骤:a.将基层(2)施加到成形为与所述身体部位的形状相对应的支撑件(1)上;b.将多个紧固元件(10)相对于彼此在所述基层(2)上布置在限定的位置上,所述紧固元件具有基部(11)和从所述基部(11)突出的互锁元件(12),其中所述紧固元件(10)的所述基部(11)搁置在所述基层(2)上或面向所述基层(2);c.在所述基层(2)上放置至少一层纤维复合材料层(8)并将所述基部(11)嵌入,所述互锁元件(12)保持从背离所述基层(2)的一侧可触及;以及d.固化所述至少一层纤维复合材料层(8)。
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本发明公开了一种羽毛球头及其制造方法。所述球头由半圆球体(1)和基体(2)以及外表的PU层(3)组成,由软木粉粒粘结成的半圆球体(1)的硬度和密度分别为shoreA60~70度,0.19~0.25g/ml,由塑料发泡复合材料做成的基体(2)的密度和硬度分别是0.1~0.2g/ml和shoreA70~85度。所述制造方法主要是,加有压克力系粘结剂的软木粉粒经一定温度与压力作用约10分钟冷却,所得物与基体材料粘合后经切削加工得到坯料,再在外表包覆PU层即为成品。
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本发明涉及用于制备聚氨酯泡沫塑料的多元醇混合物,它包括(i)80—99%(重量)的至少一种聚酯多元醇或至少一种聚醚多元醇;以及(ii)1—20%(重量)的至少一种聚烯烃多元醇。本发明还涉及用所述多元醇混合物制备聚氨酯泡沫塑料的方法;涉及用这样的方法得到的聚氨酯泡沫塑料,还涉及含有所述聚氨酯泡沫塑料的制品和复合材料。
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本发明提供了一种热电复合材料,其包含半导体聚合物和碳纳米管结构的物理混合物。本发明还提供了一种通过用无机盐掺杂来改善复合材料的热电功率因数的方法。
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本发明描述一种制造包含多孔金属层和含陶瓷层的分层结构的方法,所述方法包括其中提供多孔生陶瓷层,随后将松散的金属颗粒施加到生陶瓷层然后烧结。在一个实施方案中,在施加松散金属颗粒后,使生陶瓷层干燥,以驱除溶剂,并引起金属颗粒穿透。在另一个实施方案中,可例如通过振荡从复合材料去除松散颗粒,并压缩生陶瓷/松散金属颗粒复合材料,以引起金属颗粒进一步穿透,然后烧结。
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本发明涉及人工骨—软骨复合物及其制造方法。本发明涉及一种人工骨—软骨复合物,其通过含有胶原蛋白、蛋白聚糖、透明质酸和磷酸钙的结合层将含有胶原蛋白、蛋白聚糖和透明质酸的第一复合材料层与含有胶原蛋白和磷酸钙的第二复合材料层结合而形成。
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本发明涉及包含第一层、布置在第一层上的太阳能电池和布置在太阳能电池上的第二层的太阳能组件。第一和/或第二层包含纤维复合材料,其包含借助热和借助电磁辐射交联的优选脂族聚氨酯聚合物(“双-固化”体系)。该纤维复合材料的纤维的材料至少在可见光区域中透明。本发明还涉及这种类型的太阳能组件的用途及其制造方法。
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微孔塑料膜卷(12)的制造方法包括利用多个输送辊(21-24)输送微孔塑料膜(1)并卷绕在卷芯上。输送辊(21-24)中的至少一个具有氟树脂或硅橡胶或含有它们的复合材料(9)的表面。复合材料(9)由硬质铬镀层(7)和氟树脂(8)形成。其表面粗糙度RzJIS是0.3μm以上且30μm以下。膜(1)在内部具有多个贯穿孔(17),用作锂离子2次电池(10)的隔板(16)或电容器的隔板。因为膜(1)与输送辊(21-24)之间的摩擦系数小,所以能够防止膜(1)的褶皱和破员。
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在本文中公开了由金属,特别是Al、Mg或包含其中一种或多种的合金制成的发动机52,特别是内燃机或喷气动力装置或发动机部件54,56。该发动机或发动机部件由纳米粒子,特别是CNT增强的所述金属的复合材料制成,其中该增强金属具有包含被所述纳米粒子至少部分隔开的金属微晶的微结构。
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本发明涉及一种生产后注塑塑料模塑件的方法,所述模塑件由装饰层(5)、泡沫层(6)和基质(8)组成,它们分别由聚烯烃组成,根据所述方法,装饰层(5)和泡沫层(6)以复合材料的形式插入到注塑模具中,并且随后用基质材料(8)后注射到闭合的注塑模具(1,2)中。为了使最终模塑件(9)上的装饰层(5)的外表面具有所需的结构,注塑模具(1,2)的内表面(相对于该表面施加装饰层(5))以互补的方式结构化。使用由闭孔形成的泡沫层(6),在闭合的注塑模具(1,2)中固化基质材料期间,所述泡沫层按照注塑模具(1,2)的表面结构(7)被永久压缩。注塑模具(1,2)的表面结构(7)可以通过表面本身的相应成形得到,或者通过置于注塑模具(1,2)表面和装饰层(5)之间的插件得到。
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本发明提供射频识别(RFID)系统的读/写器用天线,该天线即使连接在金属壳体等的导电性物品上也能抑制谐振频率的变化或耗损的增加。在以1圈以上的环圈构成的天线线圈(4)和设置天线线圈(4)的金属壳体等导电性物品的金属面(6)之间设置软磁性材料(5)或导电材料(7),前者为由金属的粒状粉体或片状粉末、铁素体的粒状粉体和有机物的复合材料、铁素体等、非晶形箔或非晶形箔的叠层材料构成的10mm以下或其厚度满足与天线面积、周长、导磁率的预定关系的材料,后者为固有电阻约10×10-8Ωm以下最好约3×10-8Ωm以下、电阻约0.015Ω以下最好约0.005Ω以下的材料;通过软磁性材料(5)或导电材料(7),将进入导电性物品的磁通屏蔽以抑制其影响。
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本发明涉及可通过使用粉状反应性聚氨酯组合物得到的预浸料和由其生产的复合材料部件(成型体)。
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公开了具有闪电保护系统的风力涡轮机叶片,其中,所述叶片(1,51,101,201)包括由复合材料制成的壳体,具有根端和尖端的纵向,和异型轮廓,所述异型轮廓在受到入射空气流的冲击时会产生升力。所述闪电保护系统包括至少一个接闪器(3,53,103,203),被可自由接近地布置在所述壳体表面的表面内或上。所述闪电保护系统还包括由导电材料制成的引下线(2,52,102,202),该引下线在所述壳体内从所述接闪器延伸到所述叶片的根端。所述接闪器和所述引下线是电连接的。所述壳体包括至少第一导电层(60,62),该第一导电层沿着该引下线的至少纵向部分并距其一定横向距离地延伸。所述第一导电层是与所述引下线和所述接闪器电绝缘的,其薄层电阻在每平方1-5兆欧的范围内。
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本发明提供了产生聚合物复合材料的方法,在所述方法中聚合物以液态如熔融状态提供。提供包含蛋白质和碳水化合物的植物材料,如大豆粉。还提供反应性蛋白质变性剂。在液体聚合物的基质中形成该植物材料和反应性蛋白质变性剂的分散体。使该植物材料反应以与反应性蛋白质变性剂结合,并且使所述反应性蛋白质变性剂反应以与所述聚合物结合。凝固所述聚合物以产生聚合物复合材料。
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本发明涉及由复合材料制成的多层滑动轴承元件(14),所述复合材料包括支撑层(2)、与所述支撑层(2)相连的结合层(3)和与所述结合层(3)相连的轴承金属层(4),其中所述结合层(3)由铝或第一无软相铝基合金制成并且所述轴承金属层(4)由含有至少一种软相的第二铝基合金组成,并且所述结合层(3)与所述轴承金属层(4)通过熔体冶金连接而彼此相连,同时形成布置在所述结合层(3)与所述轴承金属层(4)之间的结合区,其中在所述结合区中形成晶粒(9,10),并且在所述结合区中在所述结合层(3)与所述轴承金属层(4)之间形成连续的晶粒边界曲线。
用于组织工程改造的复合胶原水凝胶材料,以及包含这种复合材料的植入式眼科装置。所述复合材料包含:包含与第一交联剂交联的胶原的第一胶原网络,和/或包含与第二交联剂交联的胶原的第二胶原网络,和三维胶原网,其包含部分且塑性压缩的胶原水凝胶,压缩度为50‑95%,其中三维胶原网包埋于所述第一胶原网络和/或第二胶原网络中,并且所述第一胶原网络和/或第二胶原网络和三维胶原网在复合胶原水凝胶材料中物理和化学互连。
本发明涉及提升装置特别地客运电梯和/或货运电梯的绳索(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100),该绳索的宽度大于绳索横向的厚度,该绳索包括在绳索的纵向上的承载部分(11,21,31,41,51,61,71,81,91),该承载部分包括在聚合物基质中的碳纤维加强的、芳族聚酰胺纤维加强的和/或玻璃纤维加强的复合材料,以及该绳索包括与承载部分(11,21,31,41,51,61,71,81,91)连接的一个或多个光学纤维和/或光纤束(2),上述的光学纤维和/或光纤束(2)被层压在承载部分(11,21,31,41,51,61,71,81,91)内和/或上述的光学纤维和/或光纤束(2)被胶粘到承载部分(11,21,31,41,51,61,71,81,91)的表面上和/或上述的光学纤维和/或光纤束(2)被嵌入或胶粘到围绕承载部分(11,21,31,41,51,61,71,81,91)的聚合物封套中,涉及用于提升装置的绳索的状况监视方法。
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一种用于在隧道掘进机中使用的切削单元的盘形刀具(10),包括:环形盘本体(12),其由金属合金或金属基复合材料制成,该环形盘本体(12)具有第一侧(14)、与所述第一侧(14)基本上相对布置的第二侧(16)和径向外周部(18);以及至少一个金属合金、金属基复合材料或硬质合金的切削部(20),该至少一个切削部(20)被安装在所述盘本体(12)的所述径向外周部(18)中并基本上环绕该径向外周部(18),该至少一个切削部(20)从该径向外周部(18)向外突出,以在开采操作期间与岩石接合;其中,所述至少一个切削部(20)由比用于所述盘本体(12)的材料具有更高耐磨性的材料制成;其特征在于,在所述至少一个盘本体(12)和所述至少一个切削部(20)之间存在金属中间层(22),所述至少一个盘本体(12)和所述至少一个切削部(20)以及所述金属中间层(22)的元素形成扩散结合;以及一种生产该盘形刀具的方法。
本发明的名称是用于电子零件和交通工具的细长超高电导率导体及其生产方法。本文公开了在先进电子零件和交通工具中使用的细长超高电导率电导体100及其生产方法。细长电导体100包括限定纵轴102的导体主体110。导体主体110包括各向同性导电基体材料120和在各向同性导电基体材料120内散置的多个各向异性导电颗粒130。每个各向异性导电颗粒130限定各自的增强电导率的轴170,其与导体主体110的纵轴102对齐。方法包括提供包括各向同性导电基体材料120和多个各向异性导电颗粒130的整体基体‑颗粒复合材料98。方法进一步包括将整体基体‑颗粒复合材料98形成为细长电导体100和使多个各向异性导电颗粒130对齐使得其各自的增强电导率的轴170与细长电导体100的纵轴102至少基本上对齐。
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在复合制品(150)上形成表面涂层(256)的方法,可包括向工具(300)的工具表面(302)施加热喷涂(206,236),其方式使得表面涂层(256)形成,该表面涂层与工具表面(302)具有可剥离的结合(226)。方法可进一步包括在表面涂层(256)上施加复合材料(156),固化复合材料(156),以形成固化的复合制品(150),和从工具(300)移除固化的复合制品(150),其方式是从工具表面(302)剥离表面涂层(256),并使表面涂层(256)保留于固化的复合制品(150)。
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本发明描述了通过经由氧化物的复杂混合物的粘性反应烧结产生的自增韧结构制造坚固、韧性且质轻的晶须增强玻璃-陶瓷复合材料的方法。本发明进一步涉及能够用作支撑剂和用于其它用途的坚固、韧性且质轻的玻璃-陶瓷复合材料。
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本发明涉及复合材料,其含有含聚硅氧烷的基体、分散剂以及分散的具有在微米至纳米范围内的直径的颗粒,其中(a)含聚硅氧烷的基体至少在未硬化的状态具有比分散剂更高的折射率和更高的表面张力,使用至少两种不同的硅烷组成,并且具有芳族基团及有机基团,后者是经由桥接剂彼此可桥接的,其中芳族基团及有机可桥接基团均经由碳键结在硅原子上,其中所述基体额外地包含具有至少两个用于将有机可桥接基团桥接的反应性基团的桥接剂及在需要时存在的桥接反应所需的催化剂,因而所述有机可桥接基团在硬化状态下至少部分地通过加成反应与桥接剂反应,及(b)所述分散剂具有通过热和/或在光的作用下有机可交联的基团或Si–H基,以及(ii)芳族基团,其中将具有在微米至纳米范围内的直径的颗粒首先与分散剂混合,并将所产生的混合物与含聚硅氧烷的基体合并,其条件是,在所述复合物的芳族基团中没有苯乙烯基,或者基于所述复合物中芳族基团的总摩尔量,苯乙烯基的比例小于5摩尔%,优选小于1摩尔%;以及通过硬化由此制得的复合物。此外,本发明还提供用于制备所述复合材料和所述复合物的方法。
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正极,其是具备正极集电体及位于前述正极集电体的至少一面的正极复合材料层的锂离子二次电池用正极,其中,前述正极复合材料层具有正极活性物质层、和在前述正极集电体与前述正极活性物质层之间形成的底涂层,前述底涂层包含导电辅助材料、粘结剂、和具有70℃以上且180℃以下的最大体积膨胀温度的热膨胀性微囊。
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