本发明提供一种二硫化钼(MoS2)等固体润滑剂的配合比例为60质量%以上并且具有所需强度的自润滑性复合材料、和使用了其的滚动轴承、直动装置、滚珠丝杠装置、直线导轨装置以及传送装置。为此,作为用于滚动轴承(1)的固体润滑填块(6)的材料的自润滑性复合材料由含有二硫化钼(MoS2)60质量%~80质量%且剩余部分中含有铁(Fe)的组合物构成。
本发明公开一个拥有圆锥台形的模具(10)。模具壁(1)包围着和定出大小适合的圆锥台形的模具腔(2),以便能在迷你植牙物上就地铸造由光固化复合材料等制成的基台。这样,牙医能容易地采取直接印模。模具壁(1)可由透明或半透明的硬性或半硬性的材料制成,以让牙医能用光固化复合材料铸造基台。一个由模具(10)与植牙物的承送物(20)组成一个构造的植牙物的用具(30)也有被公开。
本发明涉及一种借助具有支架(1)的设备制造复合材料壁板的制造方法,在该设备上执行覆层步骤,该覆层步骤旨在实现预浸料纤维层(20)的堆叠(18),然后进行堆叠的加固步骤,该步骤旨在通过安置在该堆叠上方的压缩板(36)获得壁板。根据本发明,实施所述方法,使得相互部分地覆盖的第一组(26)聚酰亚胺薄膜(28)位于预浸料纤维层的堆叠(18)和压缩板之间并且与该堆叠相接触。
一种由复合材料制成的臂及相关生产方法,臂由具有主纵向轴线(x)且彼此枢转的多个铰接段(12-16)组成,每个铰接段(12-16)包括盒状结构(23)和通过粘合方式附接于其上的至少一个连接元件(24),盒状结构(23)具有在连接元件(24)的表面内侧上与连接元件(24)的端部(24a)配合的端部(23a)。端部(23a,24a)限定基本圆锥形的相互重叠区域(22),并具有相对于纵向轴线(x)一致地倾斜了角度(α)的轮廓。
水膨胀聚合物-矿物复合材料含膨润土和分子 量等于或大于106的线性聚阴离子聚合物,其所取的 重量比例为所述聚合物∶膨润土为:从0.05至 0.10。上述复合材料是通过膨润土和分子量等于或 大于106的线性聚阴离子聚合物加水混合制成的,其 所取的重量比例为所述聚合物∶膨润土为:从0.05 至0.10,然后将制成的混合物进行干燥,直至制得固 态目标产品。
一种制造复合材料的方法与设备,该法是将粒径小至0.05微米或更小的强化材制成悬浮液,加热后添加于熔融的金属基材中,通过混合、搅拌、除气,然后铸成铸锭。整个工序在惰性气体覆盖下进行;所用设备有熔解基材用的加热炉、散布强化材悬浮液的加料容器,搅抖装置和除气装置等。利用本发明的设备及方法,可使强化材均匀分布于金属基材中,达到制得的金属基复合材具有良好机械特性的目的。
本发明涉及一种复合材料球拍与穿线孔一体成型的制法,该制法为备制二条预浸管材,而在二预浸管材之间夹置穿销,再于二预浸管材外侧包覆复合材料的外覆材,置于预型模具绕成球拍轮廓,再置于成型模具加压加温,当硬化成型后取出穿销即为成型;由此使穿线孔与拍框一体成形,提升拍框强度。
本发明提供一种机械零件,该零件用于在其端部(10A)铰链联接到其他零件,该零件至少部分由复合材料制成三维编织织物中心纤维预成型件(13)和外围纤维预成型件(11),这些预成型件在干燥的时候安装在一起,然后用树脂浸透,外围预成型件这样包围中心预成型件:在零件的端部(10A)和两个预成型件之间留出两个空区间(14),该空区间用于铰链联接所述其他零件。金属插入物(16)插入在所述空区间(14)中。该机械零件可用于起落装置支撑臂的杠杆。
交联包含片状体厚度为A级(~1nm),长径比(长度/厚度)高于10(nm)的天然或改性纳米粘土[离子型层状硅酸盐],优选天然或改性蒙脱石,和具有至少一个环碳酸酯基的单体或低聚物或后者与环氧树脂的混合物及硬化剂的混合物得到可快速固化的无异氰酸酯基聚氨酯和聚氨酯-环氧网络纳米复合材料聚合物组合物,所述硬化剂为具有伯氨基和/或仲氨基的单体或低聚物或其混合物。纳米粘土的使用减少了胶凝时间,提高了固化聚氨酯和聚氨酯/环氧杂化物的粘合性能并降低了其吸水率。
本发明提供了一种制备苯乙烯聚合物-硅石纳米复合材料的方法,该方法包括使包括按重量计50%至80%的芳香族单体和按重量计20%至50%的乙烯基氰化物单体的100重量份的单体混合物与0.5至30重量份的分散在第一有机溶剂中的胶态硅石聚合。
作为制造粒子分散型镁基复合材料用出发原料的镁基复合粉末,由作为构成镁合金基体的主要成分的镁合金粗粒7,和与镁反应生成化合物的成分组成,其中备有通过粘结剂9附着在镁合金粗粒7的表面上的微粒粉末8。
适合于制备发泡材料的可发泡颗粒复合材料,其密度低于40G/L和闭孔含量为至少60%,其特征在于存在多相空腔和/或多相区域,其基体是具有至少60WT%乙烯基芳族聚合物的合成热塑性树脂且发泡体系连同非均一地分布的石墨材料包含在其内,所述石墨材料的石墨化程度根据MAIRE AND MERING公式计算为至少0.2。
公开了硬质PVC可熔融粘合的热塑性弹性体组合物。由这些组合物制成的熔融粘合的复合材料具有与热塑性弹性体层或与泡沫热塑性弹性体层一起挤出的硬质氯乙烯聚合物层。该复合材料可用作PVC板、PVC板的背衬和密封剂;乙烯基地板、门窗;PVC传送带外部格栅层;门窗滑动封条;门窗防水墙;和PVC管封。
由非导电复合材料制成、特别是用于飞行器(面板(1)、框架(3)、桁条(2)等)的结构构件,其包括位于表面上的金属类型的层(4),从而使得所述结构构件与其余的金属化结构构件一起可为飞行器提供足够的导电金属体。根据本发明的第二方面,提出了一种在由复合材料制成的、特别是用于飞行器的结构构件的制造中的金属化方法,所述方法通过用模板大范围地或有限地应用于预定轮廓来获得附加的几何构型。这种构造特征允许通过形成具有不同宽度和厚度的独立迹线来在飞机结构中形成集成的电路。
一种远红外线复合材料以及使用该材料的车用动力提升系统。其中所述远红外线复合材料是由一远红外线物质以及一包覆所述远红外线物质的复合物质所组成;所述车用动力提升系统则包括有固定于车辆引擎进气管路内的至少一氧含量提升元件、固定于车辆引擎进油管路外侧的至少一第一还原元件、贴附于避震器的至少一第二还原元件以及与车辆电瓶与发电机电性连接的稳压元件。由此,可提高引擎进气的氧含量,并还原进油管路中被氧化的燃油,以增进引擎内燃油利用效率以及减少废气排放量。
本发明涉及一种用于燃气涡轮发动机的部件(1)的火焰保护方法(S),该部件由复合材料制成,该复合材料包括通过主基质增加密度的主纤维加强部,保护方法(S)包括以下步骤:对预浸料板件(20)进行预成型(S1),诸如以赋予与部件(1)的待保护的抗火的表面(3)的形状相对应的同一形状,所述预浸料板件(20)包括通过第二基质增加密度的第二纤维加强部;将由此所预成型的预浸料板件(20)施加(S2)到部件(1);并且通过对设置有所述预浸料板件(20)的部件(1)进行热处理而将预浸料板件(20)固定(S3)到表面(3),以得到火焰保护层(2)。
本发明的课题在于提供一种耐久性优异、热容量小、不需要大型的制造设备、能够大幅度减少营运成本的圆筒炉(包括立式圆筒炉和卧式圆筒炉)用的套筒构造,上述圆筒炉用套筒构造由多个碳/碳复合材料制的板部件、和多个碳/碳复合材料制的连结部件构成,将该多个板部件经由该多个连结部件结合而形成为多边形柱状体。
一种用于制造具有主体的复合材料制成的部件的方法,该主体与存在于所述主体的一端处的至少一个平台构成一体,该方法包括:‑从纤维坯料通过在第一部分的任一侧上将第二部分和第三部分(106a;116a)的未与第一部分互连的段(104a;114a)折叠,通过成形第二部分的折叠段(104a;114a)和第三部分的折叠段(106a;116a)以形成待制造部件的平台的预制件部分,并且通过在其自身上折叠第一部分的段(102a;112a)以填充存在于第二部分和第三部分之间的间隙中的凹槽(108;118)来形成待制造部件的预制件;‑用基质致密化预制件,以获得具有至少一个一体平台的、由复合材料制成的部件。
提供一种石墨组合物。本发明一个实施例的石墨组合物包括:石墨复合体,其在石墨上固定了在表面具备儿茶酚胺层的纳米颗粒;及石墨片、球形石墨及膨胀石墨中的至少任意一种石墨。据此,石墨组合物具有在作为异种材质的基材内的高分散性,因此,以此体现的复合材料表现出均一的散热性能,可以防止特定位置的机械强度低下。另外,与作为异种材质的基材的相容性优秀,与基材的界面特性卓越,因而体现的复合材料可以表现进一步提高的散热性能及机械强度。进而,与基材复合并通过注塑/挤出等而成型时,成型非常容易,也可以成型为复杂形状。
本发明涉及一种生物相容性复合材料(1),其用于完全或部分地引入人体,包括至少一层包含弹性体材料的层(2)和至少一种布置在该层(2)上并形成复合材料(1)表面的纺织物(3),纺织物(3)具有可生物吸收的纤维,其至少部分地嵌入由弹性体材料制成的层(2)中。
提供具有在支承体上的催化材料的汽车催化剂复合材料,其中所述催化材料包含至少两个层。第一层直接沉积在支承体上并包含负载在第一耐火金属氧化物组分、第一储氧组分或它们的组合上的第一钯组分。第二层沉积在第一层上并包含负载在第二耐火金属氧化物组分上的铑组分和负载在第二储氧组分、第三耐火金属氧化物组分或它们的组合上的第二钯组分。这些催化剂复合材料通常用作三元转化(TWC)催化剂。还提供其制造和使用方法。
本发明涉及一种用陶瓷基质复合材料制造部件的方法,该方法包括至少以下步骤:用包括大部分重量的硅的熔融组合物渗透纤维预制件,该纤维预制件包括碳化硅纤维、存在于所述预制件的孔中的碳化硅粉末,粉末中的碳化硅微晶的平均尺寸小于纤维中的碳化硅微晶的尺寸,在渗透过程中在纤维预制件的孔中形成陶瓷基质,以便获得由复合材料制成的部件。
一种制备包含电子盐化合物和添加剂的复合材料的方法,所述方法包含(i)提供包含添加剂和电子盐化合物的前体化合物的组合物,其中所述前体化合物包含石榴石族的氧化性化合物,并且其中所述添加剂的沸点温度高于所述前体化合物的熔点温度;(ii)在气体氛围中在等离子体形成条件下将(i)中提供的组合物加热到所述前体化合物的Hüttig温度以上和所述添加剂的沸点温度以下的温度,以获得复合材料。
提供了一种直接从石墨材料生产石墨烯增强的无机基质复合材料的简单、快速、可规模化且环境友好的方法,所述方法包括:(a)在能量撞击装置的撞击室中将多个石墨材料颗粒和多个无机固体载体材料颗粒混合以形成混合物;(b)以一定频率和强度将所述能量撞击装置操作一段时间,所述时间足够从所述石墨材料剥离石墨烯片并将所述石墨烯片转移到固体无机材料颗粒的表面以在所述撞击室的内部产生石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的无机颗粒;并且(c)将石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的无机颗粒成形为所述石墨烯增强的无机基质复合材料。还提供了通过这种方法生产的石墨烯涂覆的或石墨烯嵌入的无机颗粒的块体。
公开了一种碳复合材料,所述碳复合材料包括多个碳颗粒,其中所述多个碳颗粒中的每一个包括多个孔;及粘合剂,其置于所述多个碳颗粒之间以粘合所述多个碳颗粒,其中所述粘合剂为可崩解粘合剂。
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