本发明涉及一种复合材料(10),所述复合材料包括至少一种光致发光材料(12),所述光致发光材料作为发光介质嵌入透明基体(14)中。至少一种光致发光材料(12)的折射率(nP)和基体(14)的折射率(nM)在此具有最高±0.2的差。本发明还涉及一种具有至少一个载体元件(18)的显示装置(16),所述载体元件包括至少一种这种复合材料(10)作为层(20)或者作为层(20)的组成部分。最后,本发明涉及一种用于运行这种显示装置(16)的方法。
本发明提供一种化学镀镍石墨烯复合材料层及其制造方法,所述化学镀镍石墨烯复合材料层包括化学镀镍层与多个填充物,其中所述填充物分散于化学镀镍层内。填充物可为石墨烯或其氧化物。所述化学镀镍石墨烯复合材料层具有改良的导电与导热性质及延展特性。
具有用于对经焊接的热塑性复合材料部件中的焊接界面的性能进行测试的搭接剪切测试夹具和使用方法,所述热塑性复合材料部件比如为红外焊接的或电阻植入焊接的或粘合结合的复合材料部件。待被测试的试样由生产就绪部件提供并具有典型几何形状。测试夹具包括具有至少两个侧向支承块状件的至少两个对准的块状件,其中,所述至少两个侧向支承块状件能够对包括有两个经焊接的基板的试样以可操作的方式保持。测试在压缩模式下以预定的十字头速度执行,直到由万能试验机所产生的最大载荷使两个热塑性基板之间的焊接界面在剪切模式下失效为止。
本文的多个方面涉及生物相容性聚异丁烯‑纤维复合材料和相关方法。在一个方面,包括生物相容性复合材料。所述生物相容性复合材料可包括:含有一种或多种聚合物以形成基材的纤维网络,以及无孔且完全围绕电纺纤维的连续的互穿聚异丁烯基质。其他方面包括在本文中。
本发明涉及正极,锂离子二次电池,非水系蓄电元件,以及正极复合材料用涂布液。本发明课题在于,提供既能提高锂离子二次电池的能量密度又能提高输出密度的正极。正极(40)包括含有磷酸钒锂颗粒和锂镍复合氧化物颗粒的正极复合材料(42)。磷酸钒锂颗粒的一次颗粒的中位直径D50为0.8μm以下,碳的含量为2.5质量%以上。正极复合材料(42)的磷酸钒锂颗粒相对锂镍复合氧化物颗粒的质量比为9%以下。
本发明涉及合成溶胶‑凝胶以固定活性或可活化生物材料的技术的用途。更具体地,本发明涉及一种用于将活性或可活化生物材料固定在溶胶‑凝胶组合复合材料中的新方法,其中在保持固有生物活性的同时,减少了所述生物材料从所获得的组合复合材料中浸出而造成的损失。本发明还涉及通过该新方法获得的复合材料及其用途,即在生物催化和诊断方法中的用途。
本发明有关一种压电复合材料的制法,该制法包括以下步骤:混合压电陶瓷粉末、粘结剂、交联剂、润滑剂及增塑剂,以形成浆料;对浆料进行挤压成型步骤,以形成压电陶瓷纤维生胚;对压电陶瓷纤维生胚进行烧结步骤,以形成压电陶瓷纤维;依照预定的体积含量,将压电陶瓷纤维排列,置入模具中;及将粘着剂灌入模具中,以形成压电复合材料。该制法能够顺利挤压成型压电陶瓷纤维,且挤出的压电陶瓷纤维的可塑性良好。本发明还有关一种包含使用上述压电复合材料制成的压电发电组件的压电发电装置,该压电发电组件具有高发电量且长期振动后表面不会龟裂的优点。
本发明提供一种顺向排列石墨烯片高分子复合材料的制造方法,包含下列步骤。分散石墨烯片于高分子流体中,以形成一混合物。施加场于混合物,以顺向排列石墨烯片,于高分子流体中形成大致相互平行的束状石墨体。最后,固化此混合物。形成的石墨烯片高分子复合材料具有介于1.00至2.00的异向性指数,其为平行场方向的热传导系数与垂直于场方向的热传导系数的比值。在此亦提供此顺向排列的石墨烯片高分子复合材料。
本发明涉及一种适用于通过其中使外部热塑性或热固性基质在材料内散布的方法生产复合材料部件的材料(I),所述材料包括至少一个单向碳纤维(2)的网状物(1),该网状物在其两面(1a,1b)的至少一个面上结合有至少一个导电元件(5,11,12,13,14),该导电元件与由热塑性材料制成的或由热固性和热塑性材料的混合物制成的渗透层(3a,3b,10)结合或合并一体,所述渗透层的形式是织物、粉末、多孔膜、编织物、或优选无纺布(3a,3b,10),本发明也涉及使用这样的材料制造复合材料部件的方法,以及能够通过这种方法获得的复合材料部件。
本发明公开一种复合材料,该复合材料包含嵌入金属基质的多根纤维。复合材料还包含设置在金属基质中的多个粒子。在金属基质内,至少25%的纤维与相邻的纤维接触或至少25%的纤维与相邻的纤维间距少于0.2微米。
本发明涉及一种具有新型结构的复合材料的制备方法,其中两种或更多种不同类型的金属件被交替地周向设置并通过压扭给材料周向地施加塑性变形,从而层之间能够进行良好的金属结合,在复合材料制备过程中同时施加大的剪切变形,从而通过材料的晶粒细化改善材料的机械性能,如强度、硬度、耐磨性和类似性能。根据本发明的复合材料的制备方法包括以下步骤:(a)制备包括不同金属的两种或更多种类型的单元金属试样;(b)在具有上模和下模的模具内周向地设置所述两种或更多种类型的单元金属试样;(c)利用所述上模和所述下模对加载的金属试样施加压应力;以及(d)旋转所述上模和所述下模中的一个或两个以对受压的金属试样施加扭矩。
碳复合材料,其包含:膨胀石墨;和填料或增强物中的至少一者;其中该膨胀石墨包含多个随机取向的基面。还公开了制备该碳复合材料的方法和包含该碳复合材料的制品。
本发明涉及一种由聚酯转印的固体组合物。所述的由聚酯转印的固体组合物包括:成型材料基层,其具有平面形状;聚酯复合层,其位于成型材料基层的上表面上,被浸涂并将聚酯与色素构件均匀混合;单一印刷层,其位于聚酯复合层的上表面上,具有特定的图案和颜色。本发明的由聚酯转印的固体组合物通过混合聚酯和满足用户品味的不同色素构件,在具有不同形状的基层的上表面上印刷特定的图案,从而提供了一种具有足以满足用户品味的优良色调的平面或立体成型材料,并且不使用粘合层或脱模层,从而使制造工序足够简单,使制造商的生产效率最大化。
本发明提供一种用于制造复合材料亮面外壳的方法,该方法包含下列步骤:(A)提供一未固化的复合材料于一金属模材的一表面层;(B)利用真空成型法(VACUUM MOLDING)固化该复合材料以形成一固化复合产品;以及(C)机加工该固化复合产品以形成该亮面外壳。通过该方法所制得的亮面外壳表面光滑且具立体感,不需再进行表面涂装喷漆,并可避免外壳表面气泡或针孔的产生,以符合高质量要求的需要。
本发明揭示一种彩色阴极射线管及其制造方法 和蒸镀用复合材料, 彩色阴极射线管包括Al等金属与吸热率高 的金属氧化物构成的共蒸镀膜的金属背层, 高吸热率的金属氧 化物例如有Fe2O3、Fe3O4、NiO、 NiFe2O4、Cr2O3、MnO2及CoO等过渡金 属氧化物。该金属背层成本低, 吸热性高, 而且在加热工序中 反射率不降低。该金属背层使用具有棒状芯材及外包材料 的蒸镀用复合材料通过真空蒸镀形成, 该棒状芯材由Al等金 属粉体及高吸热率的金属化物粉体的混合物构成, 该外包材 料紧密包覆该芯材, 由Al等金属构成。该蒸镀用复合材料的 蒸镀特性稳定。
本发明涉及到一种多层复合材料及其制备方法。多层复合材料具有至少一层水泥粘合的混凝土层和至少一层聚合物粘合的混凝土层。水泥粘合的混凝土层和聚合物粘合的混凝土层之间的过渡区域至少具有二层之中强度较小的那层的材料强度。聚合物粘合的混凝土层允许水蒸汽的逸出,然而不允许液态水的渗入。多层复合材料可完全在含水系统中制备。
本发明公开了一种制备复合路面结构的方法,所述复合路面结构包含活化的玻璃集料颗粒和聚合物型粘结剂组合物。还公开了用于活化玻璃集料颗粒的系统和方法。在一个实施方案中,玻璃集料颗粒的直径为约0.1-约0.5英寸并曝露于溶液中的偶联剂,例如氨基硅烷水溶液,用量为基于100重量份玻璃集料颗粒计为约1-约10重量份的溶液,其中所述水溶液包含基于100重量份的溶液计约0.01-约5.0重量份的偶联剂。在曝露之后,使所述活化剂与玻璃集料在预定的时间期间内反应并键合从而提供活化的玻璃颗粒,例如甲硅烷基化的玻璃颗粒,然后干燥所述玻璃颗粒。一旦将所述活化的玻璃和聚合物型粘结剂组合物混合,使它们反应并键合从而提供复合路面结构。
本发明公开了一种金属复合材料及其制造方法,其中所述金属复合材料包含具有至少一个延性相的旋节线结构。所述金属复合材料通过如下方法形成:形成具有正液态混合热的合金;纯化所述合金;并形成包含至少一个延性次网状晶界的所述合金的网状结构。
本发明是关于一种复合材料(V),其包含由铝组成的载体(1),具有位于该载体(1)的一侧上的中间层(2),且具有光学有效的多层系统(3),该光学有效的多层系统(3)施加于该中间层(2)上且包含至少两个介电及/或氧化层(4、5),即,上部层(4)及位于其下面的光吸收层(5),其中该上部层(4)是折射率n≤2.0的介电层,且其中金属层(6)紧邻地配置于该中间层(2)上方,且在该至少两个介电及/或氧化层(4、5)下方。为了在极少技术支出的情况下提供此类型的特别适用于低温范围的吸收器的复合材料(V),该材料具有低停滞温度以及高效率及长期稳定性,提出在关于光学性质方面选择该中间层(2)及该光学有效的多层系统(3),且对这些层(2、4、5、6)设定尺寸使得当太阳吸收率(α)为至少92%时,不超过20%至35%的在1500nm至5000nm的波长范围(λ)内的太阳辐射被反射,且25%至90%的在5000nm至10000nm的波长范围(λ)内的太阳辐射被反射,其中在该整个波长范围(λ)中的5000nm至10000nm的该波长范围(λ)内,该复合材料(V)的波长相关反射率(R)随着该波长(λ)连续升高。
本发明题为“用于制造用于盘式制动器的复合材料纤维预制件的方法”。本公开涉及一种方法,该方法包括围绕芯轴卷绕复合材料织物以形成多个层,多个层限定沿中心纵向轴线延伸的环,其中复合材料织物包括相对于纵向轴线基本上在轴向方向上延伸的多根细长轴向纤维和相对于纵向轴线基本上在周向方向上延伸的多根细长周向纤维;以及将多根径向纤维引入多个层的至少一部分中,该多根径向纤维相对于纵向轴线基本上沿径向方向延伸,其中多根径向纤维机械地粘结多个层中的一个或多个相邻层。
本文的实施方案涉及苯并噁嗪树脂组合物、预浸料坯和碳纤维增强复合材料。更具体地,本文的实施方案涉及下述苯并噁嗪树脂组合物,所述苯并噁嗪树脂组合物在极端使用环境例如高温和高湿环境下具有优秀的机械强度,因此其能提供适合用作制造材料的碳纤维增强复合材料,本文的实施方案还涉及预浸料坯和碳纤维增强复合材料。一种实施方案包含下述苯并噁嗪树脂组合物,所述苯并噁嗪树脂组合物具有多官能苯并噁嗪树脂;在40℃时为液体、且具有三个或更多个缩水甘油基的多官能环氧树脂;磺酸酯;和任选地至少一种热塑性树脂。所述树脂可以在固化后包括互穿网状结构。
本发明涉及一种复合材料,其包括增塑的聚氨酯泡沫体和由增塑的PVC树脂组成的涂层,本发明涉及该复合材料的制备方法,以及涉及将该复合材料用于制造汽车内饰部件的面板的用途。本发明也涉及将增塑化合物用于与由增塑的PVC树脂组成的涂层接触的泡沫体中,其中所述涂层也包含增塑化合物,由此用于限制或防止增塑化合物从涂层迁移进泡沫体。
复合材料包括聚合物基质材料和包括玻璃瓷的填料材料。复合材料具有小于约百分之一的吸水率。这样的复合材料可以用于生产制品,例如水槽、浴缸、淋浴底盆,和可以受益于低吸水率性质的其他制品。
本发明涉及一种纺织物复合材料,特别地一种用于层合的纺织物复合材料,所述纺织物复合材料具有至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)和连接至所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)的至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c),其中所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)和所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)彼此机械地连接,其中所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)包括至少一个粘结剂纤维(36a、36b、36c),并且其中所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)包括至少一个粘结剂纤维(38a、38b、38c)。提出了,所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)的所述至少一个粘结剂纤维(38a、38b、38c)具有等于从130℃至190℃的数值范围的数值的熔融温度,并且所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)的所述至少一个粘结剂纤维(38a、38b、38c)具有高于所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)的所述至少一个粘结剂纤维(36a、36b、36c)的熔融温度的熔融温度。
本发明涉及用于制造由复合材料制成的零件的方法,该零件具有主体(600)和在主体内部的一个或多个连续纤维束(208),其特征在于,该方法包括以下阶段:a)获得主体(600),主体的内部包括在第一端和与第一端相对的第二端之间延伸的一个或多个管状腔体(604),第一端设置在主体的外表面上并且包括入口孔;b)通过至少一个管状腔体的入口孔将液态的树脂(301)和连续纤维束引入所述管状腔体的内部;和c)使树脂固化,直到树脂凝固,粘附于主体并将连续纤维束固定。本发明还涉及用于制造由复合材料制成的零件的系统以及所获得的由复合材料制成的零件。
本发明公开了基于聚碳酸亚烷基酯和聚烯烃的胶粘构件以及包含其的胶粘结构,更特别地公开了使用包含聚碳酸亚烷基酯、聚烯烃、引发剂、共混助剂的混合组合物制造的胶粘构件以及包含其的胶粘结构,在所述胶粘构件中聚碳酸亚烷基酯的量为35重量%~65重量%,引发剂、共混助剂和聚烯烃的总量为35重量%~65重量%,并且所述胶粘构件具有共连续形态,其中聚碳酸亚烷基酯和聚烯烃各自的至少一部分暴露在胶粘构件的外表面上。
本发明涉及一种用于形成太阳能电池电极的糊料复合材料,所述糊料复合材料包含导电粉末、玻璃粉和有机介质,其中相对于总共100重量份的所述糊料复合材料,所述导电粉末以50重量份以下的量存在,且所述导电粉末的平均粒径为0.3μm~1.0μm。
包括气凝胶的复合材料例如自支撑刚性复合材料具有低的热导率以及有吸引力的机械性能。用于制备这样的复合材料的方法包括,例如,将含有气凝胶的材料与粘结剂组合以形成浆料和允许所述浆料硬化。所述硬化过程的至少部分在压缩下进行。
本发明提供无机微粒的分散性良好的包含含氟共聚物和无机微粒的含氟共聚物纳米复合材料的制造方法及氟树脂成形物的制造方法。将包含具有基于四氟乙烯的重复单元和基于乙烯的重复单元的含氟共聚物、无机微粒、在常压或加压下于所述含氟共聚物的熔点以下的温度可溶解该含氟共聚物的溶剂的混合物(A)加热至含氟共聚物溶解于溶剂的温度以上后除去溶剂的包含含氟共聚物和无机微粒的含氟共聚物纳米复合材料的制造方法;以及使用该含氟共聚物纳米复合材料来制造成形物的氟树脂成形物的制造方法。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!