一种梯度组成复合材料及其制造方法,该梯度组成复合材料的制造方法包括:提供多个具有官能团改性表面的无机纳米颗粒或具有官能团的有机寡聚物,且该具有官能团改性表面的无机纳米颗粒包括金属氧化物纳米颗粒、金属纳米颗粒和半导体纳米颗粒中的至少一种纳米颗粒;将有机基质与该具有官能团改性表面的无机纳米颗粒或具有官能团的有机寡聚物混合,以形成混合液;对该混合液进行梯度化步骤,包括进行光聚合反应或热聚合反应,使该具有官能团改性表面的无机纳米颗粒或具有官能团的有机寡聚物在该混合液中形成梯度分布;对该混合液进行固化步骤,使该有机基质固化,从而形成梯度组成复合材料的结构,其中该有机基质固化后形成有机高分子。
本发明涉及控制和改进含有CNT的热塑性聚合物材料的电导率的方法、或者甚至使最初绝缘的这些材料导电的方法。本发明涉及含有热塑性聚合物和碳纳米管(CNT)的导电复合材料,以及制备所述导电复合材料的方法,所述方法包括:在高于所述聚合物的熔融温度的温度下注射成型或者挤出成型;以及对通过注射成型或者挤出成型获得的所述复合材料进行后续热处理的步骤。
本实用新型涉及一种纤维增强复合材料壁板及由该壁板制成的车载电池箱,所述壁板的特征在于,所述三维金属网包括由金属片限定的网孔,所述金属片相对于所述壁板的主要表面倾斜,即二者的夹角不为零。由于金属网是三维的,并且构成金属网的金属片以一定的倾斜角度沿壁板厚度方向延伸,则在注塑纤维增强复合材料的时候,随着塑料的蠕变,纤维在金属片附近就会被引导着穿过金属网倾斜的网孔。由此,可以在壁板的厚度方向上、在金属网两侧形成连续的纤维网。因此,所得的纤维增强复合材料壁板具有更好的抗分层性能。
本实用新型公开了一种纸基复合材料。纸基复合材料,包括中层(1)和至少粘在中层(1)一面的表层(2),所述的中层(1)是由聚氨酯加入纸绳(3)发泡熟化构成,所述的纸绳(3)是由纸张混合树脂或胶粘剂卷成的。本实用新型由纸张混合树脂或胶粘剂卷成纸绳质量轻,强度好,纸基复合材料与聚氨酯的结合好,整个纸基复合材料的整体刚性好,并可有效地提高聚氨酯的熟化稳定性,减少聚氨酯膨胀,不易变形。此外成型容易,生产效率高。本实用新型制作简单,具有很强的实用性和推广价值,可广泛用于汽车的内饰板及顶棚等处。
本实用新型是一种纤维复合材料管件的改良结构,可应用于高尔夫杆、钩竿或滑雪杆上,包含有一呈长管状的内圈层,内圈层是由纤维复合材料的纤维束缠绕成型,其外侧包覆有外圈层,外圈层是由至少一纤维复合材料的纤维片层卷包成型,且各片层的纤维走向与管状内圈层的长轴向呈预定角度,通常包含平行长轴向;如此,本实用新型的管件藉内圈层可有圆周均衡一致的硬度,且藉外圈层可在管身整体或局部补强抗挠曲的强度。
一种复合材料型太阳能板固定装置,用于固定太阳能板于固定处,其包含承载单元、支撑单元、连接单元与基座。该承载单元提供用以承载该太阳能板,并通过该支撑单元支撑于该基座上,且由于该复合材料型的结构,使得该承载单元与该支撑单元可利用插销插至该连接单元,用以稳固地固定该承载单元与该支撑单元。其中,该支撑单元与该承载单元之间具有倾斜角,用以使得该承载单元所承载的该太阳能板能够朝向光源方向,获得最佳地转换效率。故通过本实用新型的复合材料型太阳能板固定装置能达到质量轻、耐腐蚀、抗老化、高绝缘性、低度维修与容易组装架设的目的与功效。
本公开提供了一种胶原注入复合材料,所述胶原注入复合材料包括任选地官能化的骨架,所述任选地官能化的骨架包括基础基底以及一个或多个非织造基底。所述非织造基底可直接联接到所述基础基底的最顶表面和/或最底表面。可定制所述基础基底和所述非织造基底的材料特性和/或胶原注入容量,以形成具有模拟天然皮革的特性的胶原注入复合材料。在一些实施方案中,所述基础基底可为间隔织物。在一些实施方案中,所述骨架可被官能化以有利于在一个或多个鞣制过程期间将所述胶原交联到所述骨架。
本发明涉及具有改性PVDF基材的连续纤维‑增强的复合材料。该复合材料可以是尤其制成的半成品或产品或成品件。根据本发明的产品是粒状长纤维材料,而根据本发明的成品件尤其是热塑性复合材料管。
本发明涉及用于诸如组织再生的医学应用中的生物相容性复合材料。特别地,本发明涉及可以用于治疗骨缺失或骨缺损的生物相容性复合材料。根据本发明,提供了包含可生物降解的聚合物材料和颗粒状合成材料的无水生物相容性复合材料,其中所述聚合物材料基本上由至少一种嵌段共聚物组成,所述嵌段共聚物包含至少一种亲水性嵌段和至少一种疏水性嵌段。
本发明涉及一种二维混杂复合材料的制备方法,其能够解决二维片状材料的问题,也就是,在第二维片状材料相互重叠时出现的阶差、缺陷和伸展等。本发明提供了一种二维混杂复合材料的制备方法,其包括:(a)制备固态或液态的第一片状材料;(b)将第二片状材料与所述第一片状材料混合,所述第二片状材料比所述第一片状材料更薄且更柔韧;(c)将固体或液体粘合剂与所述第一和第二片状材料混合,从而使所述第一和第二片状材料彼此部分接触或分离;和(d)使通过上述步骤(a)、(b)和(c)形成的复合材料固化。
一种井处理复合材料,其允许一种或多种井处理剂缓慢释放到地下地层和/或穿透地层的井筒中,该复合材料具有高表面积的、纳米尺寸的、煅烧的多孔基质(吸附剂),其上施加有井处理剂。该复合材料适用于如水力压裂和防砂的井处理作业中。
本发明提供一种热电复合材料及其制作方法,该热电复合材料包括铋锑碲合金、四六族化合物以及锑化锌。该热电复合材料的组成结构式为(BiaSbbTec)1-x-y(IV-VI)x(Zn4Sb3)y,其中0.5≤a≤2、0.5≤b≤2、2≤c≤4,0.01≦x≦0.05,0.003≦y≦0.03。
本发明公开了一种复合材料,其包括多个活性炭颗粒、第一层以及第二层,所述第一层包括布置在一个或多个活性炭颗粒上的石墨烯基材料,所述第二层包括布置在包括石墨烯基材料的第一层上的准电容材料,如聚苯胺和聚吡咯。本发明还提供了制备复合材料和包括复合材料的电极的方法。
提供了一种具有高流动性、低粘度热塑性树脂和连续纤维的连续纤维热塑性复合材料和由所述复合材料生产的制品,以及生产和使用所述连续纤维热塑性复合材料的方法。
本发明涉及通过熔融配混纤维状粘土、钠盐、任选的至少一种线性聚酯低聚物和至少一种聚酯聚合物的混合物,并且任选地使所述纳米复合材料组合物经历固态聚合以增加聚酯分子量,制得具有改善的机械特性的聚酯纳米复合材料。所述聚酯纳米复合材料还可由包含纤维状粘土的熔融配混的母料制得,包含高于最终树脂组合物中所期望的浓度的纤维状粘土浓度。
一种刚性强化复合材料包括多个第一材料层。第一材料层分别具有一第一纹路。其中,该些第一材料层相互堆叠,且该些第一纹路于投影方向上不互相平行。本发明另提供一种刚性强化复合材料的制造方法。运用本发明能够在简单并有效率的工艺中获得具有高刚性及高强度的复合材料,使运用此方法的装置轻薄化。
本发明提供一种模制材料(100),包括至少一个干纤维增强层(102,103),该至少一个干纤维增强层具有与其第一表面接合的表面树脂材料(106)和与其第二表面接合的结构树脂材料(101),其中该结构树脂材料具有不含树脂并位于该结构树脂层(101)边缘的凹进(107),以及其中该干纤维增强层(102,103)提供通风结构以允许混入的空气在处理中通过。本发明的材料可以用于形成作为诸如风力涡轮机等大部件的表面涂层的复合材料。
将低碳足迹材料用来降低对于生产高碳足迹物质的二氧化碳的排放。形成复合材料的方法包括:提供第一高碳足迹物质;提供碳纳米材料,其在生产1单位重量的碳纳米材料期间,以小于10单位重量的二氧化碳(CO2)排放的碳足迹生产;以及形成包含高碳足迹物质和0.001wt%至25wt%所述碳纳米材料的复合材料,其中所述碳纳米材料均匀地分散在所述复合材料中,从而相对于所述高碳足迹物质,减少用于生产所述复合材料的二氧化碳排放。
本发明涉及一种特别适用于伤口处理的复合材料,以及生产该复合材料的方法。所述复合材料包括包含第一聚氨酯聚合物的亲水性聚氨酯泡沫材料、包含第二聚合物的亲水性纤维材料,其中所述第二聚合物不是聚氨酯聚合物,并且其中所述纤维材料能够吸收和保留流体。在根据本发明的复合材料中,所述第一聚合物与所述第二聚合物共价键合。
本发明提供一种纤维增强复合材料成型品,其是具有厚度10mm以上的厚壁部的纤维增强复合材料成型品,上述厚壁部具有:由包含增强纤维和环氧树脂的复合材料(A)的固化物形成的内层、以及由包含增强纤维和乙烯基酯树脂的复合材料(B)的固化物形成的表层。
本发明涉及一种用于减小层压复合材料的边缘处的应力集中的装置,其中,该装置具有光学元件、致动器元件、以及用于由层压复合材料构成的第一部件的接纳空间,其中,第一部件能够经由接触面连接至第二部件,并且具有位于接触面上的边缘元件,其中,光学元件限定用于进行激光辐射以使层压复合材料汽化的聚焦面,其中,致动器元件设计成使光学元件围绕设置在接纳空间中的第一部件移动,其中,致动器元件将光学元件相对于边缘元件定向成使得接触面与聚焦面之间的包括第一部件的角度小于90°,该角度被选择成使得:在聚焦面处的层压复合材料汽化之后,在载荷下边缘元件处的应力集中减小。通过该装置避免了在复合结构的位于重叠区域中的边缘处的应力峰值。
本发明涉及用于生产纤维复合材料组件的方法,包括步骤a)和b),其中步骤a)包括至少通过子步骤i)至iii)生产半成品复合材料产品。根据步骤i),提供包括多个腔的芯层。根据步骤ii),用第一层状半成品覆盖芯层的第一外表面,半成品包括预浸渍有第一基体材料的连续纤维。根据步骤iii),将第一模塑复合物施加至第一半成品的前表面的第一预定沉积区域,前表面背对芯层,其中第一模塑复合物包含第二基体材料。对于步骤b),提供了将半成品复合材料产品挤出再成形成纤维复合材料组件,其中在操作温度下进行挤出再成形,其中第一和第二基体材料被配置为使得在挤出再成形期间第二基体材料的流动性高于第一基体材料的流动性。
批露了一种薄的、生物相容的、高强度的复合材料,该复合材料适用于调节血流方向的瓣膜。在一方面中,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假体心脏瓣膜瓣叶。所述复合材料包括多孔聚合物膜和弹性体,其中所述弹性体填充所述多孔聚合物膜的基本上所有的孔。
本发明通常涉及一种平面复合材料,包含作为层序列的:i一载体层(4);ii一隔层(5);其中,所述层序列包括一个第一混合层(13);而其中,所述第一混合层(13)包含线性低密度聚乙烯;其中所述第一混合层(13)包含基于该混合层(13)的含量为10wt.%至99.9wt.%的所述线性低密度聚乙烯;并且其中,所述第一混合层(13)具有在-0.3至-0.6范围内的阻尼因子差异。本发明还涉及该平面复合材料的生产方法,还涉及一种容器,其环绕成内部并包含有至少一种所述的平面复合材料,以及涉及这种容器的生产方法,其包括以下步骤:提供上述层结构的平面复合材料,折叠,连接并可选择地填充并密封,以此种方法获得容器。
复合材料,其包含载体材料和至少一个聚合物层,其中所述至少一个聚合物层以聚合网状物的形式存在,并且包含相对于目标化合物的至少一种非吸附性聚合物,并且其中所述复合材料还包含对杂质化合物具有吸附性的位点;以及至少一种第一吸附剂和至少一种第二吸附剂的组合,其中所述至少一种第一吸附剂包含至少一种复合材料,所述复合材料包含至少一种吸附性聚合物,或至少一种非吸附性聚合物,或至少一种吸附性聚合物以及至少一种非吸附性聚合物。
本发明题为“烯基官能化聚二有机硅氧烷组合物及其在形成木塑复合材料中的使用方法”。一种烯基官能化聚二有机硅氧烷可用于制备木塑复合材料制品的组合物和方法中。木塑复合材料制品可用作建筑材料。聚二有机硅氧烷可以液体形式添加至组合物中,或者可形成用于制备木塑复合材料制品的固体载体组分的一部分。
本发明提供一种用于合成具有增强的导电性的导电复合材料的装置和方法。该装置包括:注模机,其对通过混合碳纳米管和聚合物而生成的丸粒进行注模;以及电场发生器,其在对熔化的丸粒进行注模时将电场施加到熔化的丸粒上,从而重新排列包含在熔化的丸粒注模而成的复合材料中的碳纳米管。
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