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其他有色金属复合材料技术理论与应用

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用于电化学能量储存的金属化纤维

本发明提供一种用于形成金属化纤维,并在所述金属化纤维上沉积多层膜以形成薄膜电化学能量储存装置的成本有效的方法和设备。在一个实施方式中,使用纤维纺丝工艺形成纤维基板,并且使用湿式沉积以铜层电镀所述纤维基板。此后,沉积多个材料层到所述铜层上,以形成锂-离子电池纤维。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
包含无机材料和有机聚合物的复合材料的制备

本发明涉及一种制备复合材料的方法,其中选自无机粉末和无机纤维的无机材料与有机聚合物混合,并同时或随后与以下通式(1)的硅烷粘结剂(A)以及其它有机硅化合物混合,其中R1、R2、R3、R4、w、x、y和z具有权利要求1中所给出的定义。

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复合材料、其制备及其在电池中的用途

复合材料、其制备及其在电池中的用途。一种复合材料,其包含如下组分的反应产物:(A)至少一种有机聚合物,(B)硫,以及(C)呈多晶型的碳,其包含至少60%sp2-杂化碳原子,且另外包含粒子或晶畴,该粒子或晶畴包含由硫(B)填充的碳(C)。

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聚合物-有机粘土复合材料及其制备

一种包含羟基苯氧基醚或聚酯聚合物基体的聚合物复合材料,基体中分散有从具有亲有机性的多层无机材料得来的无机材料层。多层无机材料在聚合物基体中的分散引起层状无机材料的平均层间距增加。该层间距的增加非常明显,导致超微复合材料的形成。聚合物优选衍生自二缩水甘油醚或酯或表卤代醇和双亲核物如二元羧酸、双官能胺、双酚或磺酰胺。使用用有机铵化合物改性的粘土矿物作为亲有机的无机材料。

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热塑性纳米复合材料
热塑性纳米复合材料 710     
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本发明涉及热塑性纳米复合材料,该材料包括a)一种热塑性塑料(A),b)由带负电荷的层状硅酸盐和嵌入它们(分层的表面处理的层状硅酸盐)中的阳离子构成的至少一种化合物(B),它均匀分散在组分(A)中,c)另一种未经表面处理的且平均粒度<50μm而长/径比(1/d)<20的层状硅酸盐(C)。本发明还涉及所述纳米复合材料的生产方法及用途。

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半导体工艺设备的氮化硼/氧化钇复合材料部件及其制造方法

半导体工艺设备如等离子体腔的一种包括一个含氮化硼/氧化钇复合材料的表面的抗腐蚀部件,及其制造方法。

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低氧化硼复合材料
低氧化硼复合材料 777     
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本发明提供了包含低氧化硼和二次相的低氧化硼复合材料,其中所述二次相含有稀土金属氧化物。该稀土金属氧化物可以选自钪、钇(其为优选)和镧系元素的氧化物,并且可以是稀土金属氧化物的混合物。除一种或多种稀土金属氧化物外,所述二次相还可以包括周期表的IA、MA、MIA和IVA族元素的另外氧化物或氧化物混合物。此外,所述二次相还可以含有硼化物,硼化物特别是选自周期表的第4至第8族的过渡金属的硼化物。

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含有反铁电粒子的高温聚合物复合材料及其制备方法

本发明公开了含有反铁电粒子的高温聚合物复合材料及其制备方法。组合物包含改性的聚合物材料和陶瓷反铁电粒子。该改性聚合物材料包含高温聚合物;和第二聚合物。组合物具有大于或者等于约10的电容率。制备组合物的方法包括将高温聚合物与第二聚合物进行结合来形成改性聚合物材料;和将改性聚合物材料与反铁电粒子进行结合来形成复合材料组合物;其中组合物具有大于或等于约10的电容率。

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使用上浆的纤维素纤维的纤维水泥复合材料

本发明揭示一种新技术,其关于使用纤维素纤维之纤维素纤维补强的水泥复合材料,其中该纤维素纤维以无机和/或有机树脂处理(以使得纤维更具疏水性)和其它化学处理。本发明揭示该技术的四个方面:纤维处理、配方、方法及最终产物。此技术有利地提供纤维水泥建筑材料具有想要的特征,如减低水吸收量、减低水吸收速率、降低水迁移及降低水渗透性。与传统的纤维水泥产品比较,本发明亦授予最终产品改进其抗冻融性能、减低风化及改进抗腐坏及抗UV性。这些改进的属性的获得并没有减低尺寸稳定性、强度、应变或韧性。于某些实施例情况中,可改进物理及机械性质。本发明亦揭示将纤维素纤维以不同的化学物质处理的方法,以使纤维补强的水泥复合材料在应用中具疏水性。

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施加纵向曲率至复合材料部件的拉挤成型系统

本发明的题目是施加纵向曲率至复合材料部件的拉挤成型系统。提供了用于施加纵向曲率至复合材料部件的系统和方法。一种实施方式是方法,其包括通过连续地进行下述步骤制造弯曲的拉挤成型间隙填料的预成型件:加热纤维增强材料至纤维增强材料内的构成材料的粘着点温度,和当纤维增强材料被加热至粘着点温度时,进给纤维增强材料通过模具,所述模具展现纤维增强材料通过其行进的曲率,模具使纤维增强材料形成为间隙填料的预成型件。制造弯曲的拉挤成型预成型件进一步包括随着预成型件穿过模具,改变预成型件内纤维的路径长度,和从模具牵引出预成型件。

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复合材料摩擦部件的制造方法

本发明涉及复合材料摩擦部件的制造方法,至少包括以下步骤:用至少包含热解碳和至少一个ZrOxCy相的基体使碳纱的纤维预制件致密化,其中,1≤x≤2且0≤y≤1,基体通过至少由热解碳的第一气相前体和包含锆的第二气相前体进行化学气相渗透形成,所述第二前体是通过将至少一个醇官能团的氧原子连接至通式为‑Zr‑R3基团的改性的一元醇或C1到C6多元醇,取代基R相同或不同,取代基R选自:‑H、C1到C5碳链和卤素原子。

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用复合材料制造的产品
用复合材料制造的产品 1191     
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本发明涉及用复合材料制造的用于浴室或厨房的产品,该复合材料包含与分散在聚合物基质中的至少一种填料混合的聚合物基质、优选地丙烯酸树脂。

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用于流体流动管理的复合材料

本发明涉及一种复合材料(及其制造),所述复合材料包含(i)第一层,其包括吸收纤维材料,所述吸收性纤维材料与其第一侧上的使用区域接触,(ii)第二层,其包含吸收材料,所述第二层布置在所述第一层的第二侧上,其中多个通道从所述第一侧到所述第二侧延伸穿过整个第一层,并进一步延伸到所述第二层的至少一部分中。此复合物特别用于伤口治疗。

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用于制造复合材料的方法

本发明提出了一种用于制造复合材料的方法,其中,在第二方法步骤中为了形成复合物而通过铸造过程而使两个或多个复合成分这样相互设置,即,在这些复合成分之间在尽可能没有材料配合的连接的情况下实现一个接触区域,其中,在第三方法步骤中为了制造复合材料而通过热轧过程使这些复合成分在该接触区域中相互材料配合地连接。

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再循环复合材料和相关方法

本发明公开了由纤维‑树脂复合材料生产纤维和树脂的颗粒的方法。所述颗粒可与树脂体系组合,并可选地与填料、粘合剂或增强剂组合,以产生新型固化的固体复合材料产品。

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电极活性物质复合材料的湿润造粒体及其制造方法和制造装置、电极板的制造方法

本发明提供能得到粒度基本均匀的造粒体的电极活性物质复合材料的湿润造粒体的制造方法、该湿润造粒体本身、使用该湿润造粒体的电极板的制造方法、其制造装置。本发明进行:混合工序,将至少包含电极活性物质粉末和导电材料粉末的固体物粉末(1)与液体成分(2)混合,得到液体成分(2)存在于固体物粉末彼此的对面部位、并且对面部位的液体成分彼此不相连、固体物粉末(1)间的空隙的空间作为整体而连接的钟摆状态的湿润粉体;以及造粒工序,将混合工序中得到的湿润粉体成型为粒状,得到电极活性物质复合材料的湿润造粒体的集合物。

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用于硅-碳复合材料的牺牲衬底

形成复合材料膜的方法可以包括在牺牲衬底上提供包含碳前驱体和硅颗粒的层。所述方法还可以包括热解所述碳前驱体以将前驱体转化成一种或多种类型的碳相以形成所述复合材料膜,由此所述牺牲衬底具有约10%或更少的成炭率。

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用作仿制皮革的层状复合材料

本发明涉及用作仿制皮革的层状复合材料、生产该层状复合材料的方法及其用途。

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预浸料坯以及碳纤维增强复合材料

为了提供可获得I型层间韧性和II型层间韧性优异的碳纤维增强复合材料的预浸料坯、以及碳纤维增强复合材料,设为包含下述构成要素[A]~[C]、且满足条件[I]~[III]的预浸料坯。[A]:涂上浆剂碳纤维,[B]:具有特定结构的环氧树脂,[C]:[B]的固化剂,[I]:包含构成要素[B]和[C]的环氧树脂组合物在130~180℃的温度范围具有向列相‑各向同性相转变温度,[II]:于100℃等温保持30分钟后的预浸料坯不具有源自在100℃通过广角X射线衍射测定的衍射角2θ=1.0~6.0°的高次结构,[III]:于180℃等温保持2小时后的预浸料坯具有源自在180℃通过广角X射线衍射测定的衍射角2θ=1.0~6.0°的高次结构。

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电催化活性纳米复合材料及其生产方法

本发明的第一方面涉及一种电催化活性纳米复合材料,该材料包含用锚定在其上的铂纳米颗粒或纳米簇修饰的导电碳材料。该修饰的导电碳材料用基于儿茶酚胺的聚合物外包覆。本发明的另一个方面涉及一种用于生产电催化活性纳米复合材料的方法。

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碳纤维无纺布、碳纤维无纺布的制造方法、碳纤维多层布及复合材料

一种碳纤维无纺布,其满足下述(1)~(3)中的至少一个。(1)包含具有有机物的碳纤维和实质上不具有有机物的碳纤维。(2)包含形成了集束体的碳纤维和未形成集束体的碳纤维。(3)包含并非来自含有碳纤维和有机物的复合材料的回收物的碳纤维以及作为来自含有碳纤维和有机物的复合材料的回收物的碳纤维。

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压花加工用复合材料和压花加工品

本发明提供一种形成较深的凹凸设计的、凹凸设计赋形性优异且缓冲性能及其耐久性也优异的压花加工品。一种压花加工用复合材料,其是在表皮材料的一面层叠软质聚氨酯泡沫片材而成的,其中,软质聚氨酯泡沫片材的厚度为3mm~15mm,且该软质聚氨酯泡沫片材的100℃~150℃的温度范围内的压缩率处于5%~40%的范围。另外,压花加工品是通过对所述压花加工用复合材料的表皮材料表面施加了压花加工而得到的。

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纤维增强复合材料成型体及其制造方法

一种薄板状的纤维增强复合材料成型体,具备:电磁波屏蔽预浸料,其包含导电性纤维和热固性基质树脂;电磁波透过预浸料,其包含非导电性纤维和热固性基质树脂;第一层,其为在与上述纤维增强复合材料成型体的厚度方向正交的方向上介由接合线接合上述电磁波屏蔽预浸料与上述电磁波透过预浸料而形成;第二层,其在上述第一层上形成,且具有以覆盖上述接合线的至少一部分的方式配置的上述电磁波透过预浸料;以及电磁波透过部,其在上述厚度方向上不包含上述电磁波屏蔽预浸料。

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复合材料,导电性材料,导电性粒子以及导电性薄膜

本发明提供一种复合材料,其在溶液中的分散性优异,且导电性提高。该复合材料含有碳材料、以及以物理或化学方式结合在所述碳材料上的导电性分散剂,其中,所述导电性分散剂由导电性高分子构成,所述导电性高分子的数均分子量为2000以上、100000以下。

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用于制造三维梁类型的复合材料元件的装置和方法

本发明涉及一种用于从铺放、预切割且未聚合的层压件(21、22)制造三维部件—例如由聚合树脂预浸渍的增强纤维构成的复合材料梁—的装置,所述装置包括头部(15),头部(15)又包括滚轮组(17),头部(15)能够沿固定座板纵向运动,使得当头部(15)运动时,滚轮组作用在未聚合的层压件(21、22)上,压紧和成型层压件(21、22),因此使层压件(21、22)一次性成型为最终形状。由此,所述层压件(21、22)能够用于随后的一体化。本发明还涉及一种用于制造三维部件例如复合材料梁的方法。

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寡聚物、包含其的组合物及复合材料

本发明提供一种寡聚物、包含其的组合物及复合材料。该寡聚物具有式(I)所示结构,其中,R1及R2独立为氢、C1‑20烷基(alkyl group)、C2‑20烯基(alkenyl group)、C6‑12芳香基(aryl group)、C6‑12烷芳基(alkylaryl group)、C5‑12环烷基(cycloalkyl group)、C6‑20环烷基烷基(cycloalkylalkyl group)、烷氧羰基(alkoxycarbonyl group)、或烷羰氧基(alkylcarbonyloxy group),且R1及R2不同时为氢;a为0或1;n≧0;m≧1;n : m为0 : 100至99 : 1;该寡聚物数目平均分子量小于或等于12, 000;以及,重复单元与重复单元系以无规方式或嵌段方式重复。

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成簇纳米晶体网络和纳米晶体复合材料

本发明涉及成簇纳米晶体网络,其包含含有金属或半导体化合物或其混合物的核和至少一个多硫醇配体,其中所述核被至少一个多硫醇配体包围,并且其中每个被至少一个多硫醇配体包围的核与稳定另一个核的至少一个另外的多硫醇配体交联。此外,本发明涉及包含成簇纳米晶体网络的纳米晶体复合材料。根据本发明的成簇纳米晶体网络可以通过“一锅”合成制备并且可以包埋在聚合物基质中以形成高质量且稳定的纳米晶体复合材料。

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碳纤维复合材料的制造方法

本发明提供具备CNT分散层且该CNT分散层具有高剥离强度和优异导电性的碳纤维复合材料及其制造方法。本发明的碳纤维复合材料具备:碳纤维分散在热固性树脂中的第1碳纤维分散层,碳纳米管分散在热固性树脂中的碳纳米管分散层,碳纤维分散在热固性树脂中的第2碳纤维分散层,所述碳纳米管分散层设置在所述第1碳纤维分散层和所述第2碳纤维分散层之间,所述碳纳米管分散层中的碳纳米管以与所述第1碳纤维分散层的碳纤维及所述第2碳纤维分散层的碳纤维紧密接触的方式配置。

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具有复合材料制成的毂的旋翼飞行器转子

具有复合材料制成的毂(2)的旋翼飞行器转子,所述毂(2)由通过堆叠连续层的撒有热塑性树脂且热时被压缩的碳纤维织物所获得的复合材料的单体式主体(14)形成。所述毂(2)设置有分支(9),在分支(9)上经由铰链系统安装相应的叶片,每一个都包括径向支承抵靠对应分支(9)的强度构件(12)。强度构件(12)单独地接纳在承窝(13)中,承窝在制造时被限定成:当所述转子设定成以预定操作速度旋转时,所述径向推力座(16)呈现圆筒形的支承表面,而所述径向推力座(16)使所述强度构件(12)能够支承抵靠所述分支(9),径向推力座(16)于是具有补偿所述强度构件(12)的圆筒形支承表面的形状。

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PVC/EVA复合材料抗静电制品的制造方法

本发明公开了一种PVC/EVA复合材料抗静电制品的制造方法,乃将PVC材料加入EVA掺混,更添加有内在型抗静电剂,据此来制备PVC/EVA混合胶料,再经压延成型为PVC/EVA复合薄膜,并将其贴合于裱糊后的底布,即可制得PVC/EVA复合材料抗静电制品。通过本发明的方法,使抗静电剂慢慢扩散于PVC/EVA复合薄膜表面,而达到优越持久的抗静电性能,而当底布加入导电碳黑后可与抗静电剂相互作用,且PVC/EVA复合薄膜表面并无导电碳黑的污染,故,本发明不但能符合工业防止塑料带静电的需求,同时,可避免导电碳黑所产生的污染问题。

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