公开了一种复合材料, 其特征在于基于植物材料, 特别为植物纤维、植物纤维原材料或植物纤维半成品的基材, 以及一种与所说的基材功能性接触的纳复合材料, 该纳复合材 料通过下面物质的表面改性而得到 : a)胶体无机粒子用b)一种或多种式Rx-Si-A4-x(Ⅰ)硅烷来进行表面改性, 其中基团A相同或不同, 并且是羟基或除了甲氧基外的可水解去除的基团, R基相同或不同并且是不能水解除去的基团, x为0、1、2或3, 其中在硅烷至少为50mol%中x≥1; 其条件为溶胶-凝胶工艺, 采用基于所存的可水解基团的不足化学计量的, 形成纳复合溶胶, 如果需要, 进一步水解并缩合纳复合物溶胶, 然后与基材接触, 接着固化。
本发明公开了一种喷砂复合材料,其包含硬质磨材、塑料结合形成喷砂复合材料,该磨材可为硬质及较佳磨擦性粒状材料;塑料则为可塑性并为较磨材柔软及较佳延展性材质,令塑料与磨材结合形成喷砂复合材料,当进行喷砂作业时,可防止待加工物表面产生凹部以具较佳平整功效,又可减少粉尘产生以具较佳环保功效。
一种用于表征复合材料(2)的方法和设备被公开。根据本发明,声波穿透一复合材料(2),并且测量和分析该声波信号的波形图,以确定复合材料(2)的结构和/或机械参数。本发明尤其适用于检查混凝土(2)、灰浆或石膏以及在特定的滚压实的混凝土(RCC)中特别有用。在优选实施方案中,声能E和任选的其它声波变量,例如声波的频率、振幅、强度或信号衰减由该波形图导出,并与混凝土(2)的弹性、密度、强度、内部应力、缺陷、不连续性、相变(气、液、固)和/或凝固时间相关联。本发明可以用于监测混凝土(2)例如RCC的凝固和硬化过程。
本发明涉及由至少一个包括高强力纤维网的纤维层和至少一个钛薄膜层形成的抗冲击复合材料,该复合材料可以抵挡住刀刺、碎冰锥刺和弹道射击中的至少一种。优选地,有多个这样的层,并且该钛薄膜层置于相邻的纤维层之间。由这些复合材料形成的防弹衣对刀刺、碎冰锥刺和弹道射击具有所需要的抵挡能力。
公开一种电响应合成物材料,同时其生产电响应合成物材料方法,具有底层以支持可流动聚合物液体的传感器和制造传感器的方法。电响应合成物材料被构造成适用于传感器。该方法包括步骤接收可流动聚合物液体;引入电导体针状粒子(1501,1502),以促进通过量子隧道效应的电传导;和相对应所述针状粒子,加入大小一样尺寸的电介质粒子(1505,1506),以使得多个所述电介质粒子被分散在毗邻的针状粒子间。
本发明公开一种包含多个纳米颗粒和有机基质的纳米复合材料,其中,每个所述的纳米颗粒都包含至少一个金属硫化物纳米晶体,该金属硫化物纳米晶体具有经羧酸改性的表面,其中所述的羧酸具有至少一个芳基。此外,本发明还公开了所述纳米复合材料的制备方法,该制备方法包括:(A)提供多个纳米颗粒,每个所述的纳米颗粒都包含至少一个金属硫化物纳米晶体,该金属硫化物纳米晶体具有经羧酸改性的表面,其中所述的羧酸具有至少一个芳基;(B)提供有机基质,该有机基质为辐射固化型单体、辐射固化型低聚物或它们的混合物;并且(C)将所述的多个纳米颗粒与所述的有机基质混合,从而使所述的多个纳米颗粒溶解。此外,本发明还公开了第二种制备所述纳米复合材料的方法,其中步骤(B)包括提供为热塑性聚合物的有机基质。
本发明申请提供一种新型的复合材料来制备具有不同吸收光吸收波长的微流控芯片,这种复合材料具有可调节的窄光吸收窗口和很高的光热转换效率,可以有效避免对试样的污染。所述的方法包括使用能够包覆金纳米颗粒的聚合物分子对金纳米颗粒进行表面修饰,然后将金纳米颗粒嵌入二甲基硅氧烷材料中,用金纳米颗粒-二甲基硅氧烷复合材料制备微流控芯片,由此制备得到的微流控芯片,使用的金纳米颗粒的量很少,因而成本可以被显著降低,同时由于加热光斑易于调至微米尺寸,本发明可以很容易的实现微小尺寸的加热,并且金纳米颗粒的光吸收截面远大于传统吸的收介质,所以同等剂量下,光热转换效率更高。
本发明涉及制备纳米结构的硅-碳复合材料的方法,包括:(A)将至少一种以下组分:(a1)单和/或多羟基芳族化合物,和(a2)醛,以及(a3)催化剂,引入反应器得到组合物,其中所述组分在催化剂的存在下,在75-200℃的反应温度T,和在80-2400kPa压力下,以及在0.001-1000000s的时间tA中彼此反应得到预凝胶,和(B)将至少一种组分(b1)结晶或无定形形式的亚微米硅粉引入在步骤(A)期间或之后得到的组合物,和然后(C)将步骤(B)之后得到的产物引入中和剂,如果(a3)是碱性催化剂,则中和剂选自酸,或者如果(a3)是酸性催化剂,则中和剂选自碱液,得到细碎产物,和(D)干燥步骤(C)期间或之后得到的产物,和然后(E)在500-1200℃温度碳化步骤(D)之后得到的产物,本发明涉及复合材料本身,涉及所述复合材料作为用于锂离子电池和电池组的阳极材料的用途,并且涉及锂离子电池和电池组。
本发明提供了一种高分子复合材料扩纤织物与其制备方法。该高分子复合材料扩纤织物以扩纤纱编织而成,所述扩纤纱以热塑性高分子化合物作为基材且包含:多条纤维是单向的排列;其中,所述扩纤纱的纤维单位面积重量大于等于70g/m2且小于等于160g/m2;所述扩纤纱的幅宽小于等于100cm;以及所述扩纤纱的树脂含量大于等于30%且小于等于50%。为解决现有的扩纤织物的种种问题,本发明提出一种高分子复合材料扩纤织物,其是以一种具有低纤维单位面积重量、低树脂含量且便于应用的扩纤纱编织而成,而能提供厚度更薄且质量更佳的一种高分子复合材料扩纤织物。
本发明提供一种纤维增强复合材料,与含有氟树脂作为基体的现有的纤维增强复合材料相比,其由拉伸试验求出的最大点应力、最大点伸长率和拉伸弹性模量大。一种纤维增强复合材料,其是包含氟树脂和增强纤维的纤维增强复合材料,其特征在于,相对于构成所述氟树脂的全部单体单元,所述氟树脂包含55~95摩尔%的四氟乙烯单元、以及45~5摩尔%的偏二氟乙烯单元。
本发明提供带强化纤维束的复合材料以及螺栓联接构造体。带强化纤维束的复合材料具备:复合材料,其由纤维强化树脂片层叠多层而构成,且具有沿厚度方向贯通的螺栓孔;纤维束,其设于构成复合材料的在厚度方向上配置的两面中的至少一面的纤维强化树脂片内,且沿螺栓孔的周向取向。
本发明涉及基于碳化钨、包括金、钯和/或铂的复合材料以及烧结制备该复合材料的方法。通过FAST法,可以制备硬质和生物相容性的WC/(Au,Pd,Pt)复合材料,该复合材料用于作为工具和假体的涂层,以及用于作为例如血液泵的固体本体。
一种复合材料外壳的制造方法,包含一个备料步骤,及一个成型及脱模步骤。在该备料步骤中,是将多层含浸有树脂的碳纤维预浸材相互堆叠成一个基材,且该树脂中添加有离型剂。在该成型及脱模步骤中,是将该基材置入一个模具中,并经热压成型及脱模后制得一个复合材料外壳。添加了离型剂的树脂可使该复合材料外壳易于脱模。借由将离型剂于炼胶时加入树脂中,可使成型后易于脱模,且不需另外于模具上喷涂离型剂,也不需对复合材料外壳的表面进行喷砂处理,从而减少磨损而可提升产品良率。
本发明涉及一种制备纤维复合材料的方法,该纤维复合材料包含一种或多种添加到树脂中的填料以及掺入到树脂-填料混合物中的增强纤维,其中除了纤维外,向树脂或树脂-填料混合物中作为纤维研磨料加入研磨的纤维材料。本发明还涉及含有树脂基体体系和增强纤维以及任选的填料的SMC模塑组合物,其中,填料是由也用于构成增强纤维的材料形成的研磨料。
本文描述了乳液形式的防晒剂组合物,所述防晒剂组合物包含油相和水相,以及包含在液体紫外线活性物质中溶胀的硅氧烷弹性体的紫外线复合材料。紫外线复合材料中液体紫外线活性物质与硅氧烷弹性体的比率可从1:1变至8:1。所述液体紫外线活性物质包括溶解的固体紫外线活性物质。本文还描述了用于加入防晒剂组合物中的SPF增强型紫外线复合材料。本文描述了制备前述防晒剂组合物和SPF增强型紫外线复合材料的方法。
公开了一种薄的、生物相容的、高强度的复合材料,所述复合材料适用于各种植入构件。所述复合材料在高循环弯曲应用中能维持柔性,使得它特别适用于高弯曲植入物如心脏起搏导线或心脏瓣膜瓣叶。所述复合材料包括至少一层多孔膨胀含氟聚合物膜和基本上填充所述多孔膨胀含氟聚合物的基本上所有孔的弹性体。
提供一种热电纳米复合材料。热电纳米复合材料包括:具有n‑型半导体特征并包括Mg、Si、Al和Bi组分的基质,和包括Bi和Mg组分的纳米内含物。通过同时具有增加的Seebeck系数和降低的导热性,热电纳米复合材料的热电能量转换效率显著增加,使得热电纳米复合材料可用于实现高效热电装置。
本发明涉及一种至少局部以纤维复合材料构造的结构元件,该结构元件例如是车辆的结构元件并且在那里特别是设置在行走机构区域中,所述结构元件具有针对于拉力负荷的过载设计的区段,该区段由以多层相叠折褶的扁平的纤维半成品或纤维复合材料带材(1)所构成,或者由以多个相联的层重叠的开放式或封闭式的纤维半成品(1)或纤维复合材料(1)型材所构成,各层通过纤维复合材料的塑料基质相互连接。
一种制造具有不同刚度的由复合材料制成的眼镜臂的方法,其中在臂中限定至少第一部分(2a)及与第一部分相邻且比第一部分刚度低的至少第二部分(2b),包括步骤:-在臂的第一部分和第二部分中设置非交联纤维增强聚合物材料的至少第一层(11);-在第一部分(4)中设置分离元件(13);以及-在至少一个第一层(11)上叠置非交联纤维增强聚合物材料的至少第二层(12),以在第一部分(2a)覆盖分离元件(13)并且在第二部分(2b)与第一层(11)接触;-使第一层(11)、第二层(12)以及介于它们之间的分离元件(13)经历预定压力和温度水平下的模制过程,以便交联该复合材料的聚合物,因此实现了臂的在第一部分(2a)处的厚度和刚度大于臂的在第二部分(2b)处的厚度和刚度。
本发明涉及一种复合材料领域, 其包括在其至少 一面上具有耐冲击底漆层和沉积在底漆层上的耐磨损涂层。通 过把待处理表面涂布包括具有软性区域(Tg50℃)的结构化聚合物颗粒的胶乳而形成底漆层。所述 的复合材料可用于各种工业, 如汽车工业(玻璃窗和车灯等)、建 筑工业(玻璃窗)或卫生设备。
本发明涉及一种改性型层状粘土、包含该改性粘土的酚醛环氧树脂复合材料及其制造方法。本发明提供一种粘土-酚醛环氧树脂复合材料,该复合材料包括一酚醛环氧树脂,以及一改性型层状粘土,该改性型层状粘土均匀分散于该酚醛环氧树脂中,而该改性型层状粘土插层有两种改性剂,包括咪唑化合物及四级铵盐。本发明另提供一种粘土-酚醛环氧树脂复合材料在基板材料的制造方法。
本发明涉及一种互锁复合材料,包括表面带有涂层的聚碳酸酯构成的成形体(1)和一种聚合物,其中所述成形体在边缘区域具有增进附着的特殊几何特征(2)。本发明还涉及所述互锁复合材料的生产以及可由其生产的产品。
本发明涉及一种通过对镀镍的铜进行退火来制造铜/镍基片的方法。在镀镍步骤之后,可以用本领域公知的方法比如溶胶-凝胶或真空淀积方法在基片上淀积一电介质层比如锆钛酸铅(PZT)。本发明还涉及薄膜复合材料。这些复合材料含有经预退火的镀镍铜基片和电介质层比如PZT。
本发明是关于一种用来抑制藻类生长的复合材料,包括一种以多孔基质的载体,和一种覆盖于载体上的纳米金属混合物;其中该混合物包括纳米金属颗粒和将纳米金属颗粒固定在载体上的物质。本发明更进一步提供一种用来抑制藻类生长的方法,将本发明的复合材料,施用于有藻类产生的地方。
本发明公开了一种光刻设备、复合材料以及制造方法,所述光刻设备包括:照射系统,构建用于调节辐射束;支撑件,构造用于支撑图案形成装置。所述图案形成装置能够将图案在辐射束的横截面上赋予辐射束以便形成图案化的辐射束。所述光刻设备进一步包括:衬底台,构建用于保持衬底;和投影系统,构建用于将图案化的辐射束投影到衬底的目标部分上。所述光刻设备可以设置有复合材料,其中,碳纤维层和钛层设置在所述复合物中。
本发明涉及包含有机-无机聚合物网络的材料。在一些实施方案中,本发明提供了有机-无机复合材料,其包含穿插有聚合物相的无机金属氧化物基体。此外,本发明还提供了制备有机-无机复合材料的方法。
公开了一种复合材料,所述复合材料包含:(a)橡胶层,所述橡胶层包含固化橡胶和任选的具有羧基或酸酐基的第一共聚物;和(b)泡沫层,所述泡沫层包含交联的乙烯乙酸乙烯酯和任选的具有羧基或甲基丙烯酸缩水甘油酯基的第二共聚物;其中所述泡沫层具有直接粘附于所述橡胶层的至少一个表面,并且条件是存在所述第一共聚物或所述第二共聚物,并且所述复合材料在所述橡胶层和所述泡沫层之间的界面中不含胶水或粘合剂膜。
本公开涉及一种碳‑金属有机框架复合材料、其制备方法以及包含该复合材料作为正极从而具有优异的导电性和电池容量的锂空气电池。碳‑金属有机框架复合材料的制备方法包括以下步骤:准备包含金属离子前体和有机配体前体的混合溶液;使用混合溶液在碳载体表面形成金属有机框架(MOF);以及将形成在碳载体表面的MOF碳化,以形成碳化的金属有机框架(C‑MOF)。
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