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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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使用弹性体复合材料掺合物的轮胎组合物

本发明涉及包含基于至少弹性体复合材料的橡胶组合物的轮胎,所述弹性体复合材料通过包括如下步骤的方法制得:将包含第一弹性体胶乳的第一流体的连续流进料至凝固胶乳反应器的混合区域;将包含第二弹性体胶乳的第二流体的连续流进料至所述混合区域;将包含粒状填料浆料的第三流体的连续流进料至所述混合区域;使所述第一弹性体胶乳和所述第二弹性体胶乳与所述粒状填料一同凝固;以及从所述凝固胶乳反应器的排出端排出弹性体复合材料的流。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
具有低释热性质的热塑性材料增韧的氰酸酯树脂复合材料

本发明涉及复合材料,其包含热塑性材料增韧的氰酸酯树脂作为树脂基体。燃烧时所述复合材料表现出低释热水平。基体树脂包含50-80重量%的氰酸酯树脂组分。基体树脂还包含10-40重量%的热塑性材料共混物,所述热塑性材料共混物包含聚醚酰亚胺和聚酰胺酰亚胺。所述氰酸酯树脂组合物还包含1-10重量%的固化剂。所述复合材料可用于飞行器的主要结构和其它承载结构。

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绝热复合材料及其制备方法

绝热板广泛应用于各种领域,例如建筑工地或医院。当这些板经受高温时,它们需要可产生热的粘合剂。在高温绝缘领域中,陶瓷易碎并可能不适合某些应用。本发明公开了绝热复合材料,其包含多种玻璃以及当绝热复合材料暴露高于1000℃的温度时用于熔合玻璃的粘合剂组合物。发现当热从该复合材料的外表面前进到内表面时,生成多种层叠的类似陶瓷结构,其可进一步有助于绝热。令人感兴趣的是,发现这些层叠的类似陶瓷结构是类似橡胶的并且因此而不易碎。

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透闪石玉叠层复合材料及生产方法

一种主要由摩氏硬度6.0以上的透闪石玉薄板、基板、以及将透闪石玉薄板固定于基板上的粘合剂而组成的透闪石玉叠层复合材料及生产方法。该透闪石玉叠层复合材料中的透闪石玉薄板的厚度为0.5至5.0毫米。所使用的基板为有机材料、无机材料、木质材料或这些材料的复合物。该透闪石玉叠层复合材料可用于建筑材料、装饰材料、家具材料等。

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用于模制圆柱形部件的复合材料工具

本发明涉及一种用于制造复合材料圆柱形部件的复合材料制工具,所述工具被用于形成圆筒部件形成于其上的型芯,所述工具包括一组构件(1),每个构件(1)限定所述工具的一圆柱扇形段,每个构件(1)包括纤维复合材料制支承结构(2),以及模制在所述支承结构(2)上的外壳(3),所述工具进一步包括布置在所述工具构件(1)之间的连接处的密封装置(11,12)。

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在致密化之前将碳纤维丝拆散并且均匀分布于整个碳复合材料坯体的方法

一种形成碳纤维增强碳复合材料制品的方法,其包括下述步骤:(A)选择碳纤维束,其具有溶于所选择分散流体的上浆材料;(B)在分散流体内混合所选择的碳纤维束与其它共混组分以拆散碳纤维,形成单根碳纤维在其整体内基本无规取向且均匀分布的共混组分浆料;和(C)在将浆料固体形成为碳纤维增强碳复合材料制品的过程之前或期间除去分散流体,其中所述的碳纤维增强碳复合材料制品具有在其整体内基本无规取向且均匀分布的单根碳纤维。

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纳米复合材料遮蔽膜及其制作方法

本发明涉及纳米复合材料遮蔽膜及其制作方法。本发明公开一种应用于高速讯号传输的纳米复合材料遮蔽膜及其制作方法。以塑料(PET)或金属为基材,其上涂布由纳米非金属材料(包括纳米碳、碳纳米管、石墨烯、石墨)、金属材料(铁、镍、锰、锌等)以及高分子材料混合所形成,且具有紧密的三维立体结构的浆液。浆液经烘干后可硬化形成薄膜,即为纳米复合材料遮蔽膜。本发明提供的纳米复合材料遮蔽膜具有提升宽带(100K至10GHz)讯号质量及噪声抑制的优异特性。同时,该纳米复合材料遮蔽膜也具有薄型质量轻,强度高以及良好的导电传热的效果。

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复合材料和制备包含其的负极浆料的方法

本发明提供一种复合材料和制备包含其的负极浆料的方法。更特别地,本发明提供一种复合材料和制备负极浆料的方法,所述复合材料包括(半)金属氧化物、在所述(半)金属氧化物表面上的导电材料以及粘合剂,且所述方法包括:通过将导电材料分散在水性粘合剂中,然后与(半)金属氧化物混合来制备复合材料,以及将所述复合材料与碳材料和非水粘合剂混合。

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金刚石复合材料和散热部件

本发明提供了一种散热部件以及导热性优异的并且适合作为散热部件的材料的致密金刚石复合材料;并且提供了一种金刚石复合材料的制造方法,该方法能够以高生产率制造在金刚石和金属之间具有优异润湿性的致密金刚石复合材料。该金刚石复合材料具有:被覆金刚石颗粒,其具有金刚石颗粒和包含元素周期表中的第4族元素并覆盖金刚石颗粒的表面的碳化物层;以及将被覆金刚石颗粒结合在一起的银或银合金,所述复合材料的氧含量为0.1质量%以下。

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用于制造纤维复合材料构件的方法

本发明涉及一种用于制造纤维复合材料构件(10)的方法,该方法特别是适于制造设计复杂的、具有变化的型材横截面和/或具有至少局部弯曲的分布走向的型材,如例如在飞机制造中作用结构构件的型材,并且所述方法包括以下步骤:A)制备多个芯部件(12);B)在每个芯部件(12)上分开地施加一第一纤维材料(16);C)将用第一纤维材料(16)覆盖的各芯部件(12)相互贴靠拼接,以形成一芯部件排(18);D)沿芯部件的至少一个侧面施加一对于芯部件排(18)共同的第二纤维材料(20),在所述侧面上芯部件(12)用第一纤维材料(16)覆盖;E)对第一和第二纤维材料(16、20)进行浸渍和硬化,以便形成一纤维强化的构件体;以及,F)将构件体分离成多个段,所述段构成多个纤维复合材料构件(10)。

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PBS复合材料及其制备方法

本发明涉及一种PBS纳米复合材料及其制备方法,更具体地,涉及一种具有改善的物理性能的PBS纳米复合材料以及一种用于制备具有改善的物理性能的PBS纳米复合材料的方法,该方法不需要纤维素的表面疏水化预处理工序、熔融混炼或溶液混合工序等。

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骨替代物的自由成形方法及其所用的复合材料

一种用于自由成形骨替代物的方法和复合材料。复合材料包括支撑布和涂覆在支撑布上的部分硬化骨膏。骨膏含有重量比为1:1至1:4的硫酸钙和磷酸钙的混合物。骨替代物可以在骨模型上或不在骨模型上,通过一层层地往上堆叠复合材料的方式来制造。

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连续纤维增强热塑性树脂复合材料及其制造方法

本发明公开能够用简单的方法将连续纤维增强热塑性树脂复合材料制造成具有优异的力学性能的方案,该方案能够应用到各种热塑性注塑产品的增强材生产及利用3D打印机的纤维增强热塑性塑料部件制作中。本发明提供连续纤维增强热塑性复合材料及其制造方法,该连续纤维增强热塑性复合材料通过合股多个纱线(yarn)或多个带(tape)的中间材而形成为棒形态。

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金属玻璃大复合材料与组合物以及制造方法

一种玻璃组合物、大复合材料以及形成大复合材料的方法,所述方法包括将金属分散或浸没在玻璃中。优选地,大复合材料不包含有机树脂、粘合剂或聚合物。

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回收包埋在复合材料中的纤维的方法和装置

本发明涉及一种回收包埋在复合材料中的纤维的方法,所述方法包括以下步骤:用一定体积的复合材料(18)填装第一炉室(10);使所述炉室中的复合材料热分解,以产生从所述炉室中连续排出的气态组分和留在所述炉室中的覆盖有炭的纤维残余物;将来自热分解步骤的所述气态组分裂化,产生能够再循环的可冷凝气体和不可冷凝气体的混合物;在所述炉室中完成热分解后,将含氧气体流注入仍然热的所述炉室中,以在放热燃烧中从所述纤维上燃烧掉炭。

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不连续纤维增强复合材料

不连续纤维增强复合材料,包含不连续增强纤维聚集体和基体树脂,所述不连续增强纤维聚集体包含数均纤维长度为3~100mm的不连续增强纤维,其特征在于,上述不连续增强纤维聚集体包含多个将规定根数的不连续增强纤维的单丝沿同一方向进行集束而得到的不连续增强纤维束,上述不连续增强纤维束具有与上述单丝的取向方向成一定角度的切面,对于单丝取向方向两端间的距离即不连续纤维束长度越长的不连续纤维束而言,将该不连续增强纤维束投影至二维平面上时的、不连续增强纤维束的端部的成锐角的前端角度越小。本发明提供一种纤维增强复合材料,其能够以高水平同时实现以往的包含增强纤维和基体树脂的纤维增强复合材料所无法实现的成型时的高流动性和高机械特性,尤其具备在流动成型时显示出优异的流动性、偏差小的机械特性的最佳条件。

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聚丙烯腈-硫-复合材料

本发明涉及用于制备聚丙烯腈-硫-复合材料的方法,其中在方法步骤a)将中聚丙烯腈(1)转化成环化的聚丙烯腈(2),在方法步骤b)中将环化的聚丙烯腈(2)与硫反应形成聚丙烯腈-硫-复合材料(3)。通过将该制备方法分开成两个分反应,可有利地优化每个反应的反应条件和可提供具有改进的电化学特性的、用于碱金属-硫-电池的阴极材料。此外,本发明还涉及聚丙烯腈-硫-复合材料、阴极材料、碱金属-硫-电池或碱金属-硫-电池组以及储能器。

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包括纤维以及至少一种氯乙烯聚合物的复合材料的制造和用途

用于制造包括纤维和至少一种氯乙烯聚合物的一种复合材料的方法,该方法包括将这些纤维浸入所述聚合物的一种水溶胶中以便获得涂覆有所述水溶胶的纤维,之后将涂覆在这些纤维上的所述水溶胶干燥并且胶凝。复合材料以及其用于形成物品或用于制造强化物体的用途。通过这种复合材料强化的型材。

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电磁波屏蔽及吸收用无纺布或无纺布复合材料

本发明涉及利用通过无电解工序乃至电解连续工序制备的、涂敷有金属(铜及镍)的碳纤维来制备的电磁波屏蔽及吸收用无纺布或包含上述无纺布的无纺布复合材料。本发明的无纺布具有如下优点:与现有技术相比,更薄且强,无需添加追加性的导电性粉末,仅通过调节涂敷有金属的碳纤维的含量可实现导电性调节。并且,本发明的无纺布具有如下经济性优点:其本身电磁波屏蔽性能优秀,从而能够以上下部贴合工序或层压方式简单地大量生产电磁波屏蔽及吸收用无纺布复合材料(膜或贴纸)。另一方面,本发明的无纺布及其复合材料可多样地适用于电磁波屏蔽相关应用领域、防静电、散热原材料及电子产业应用原材料领域等。

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含有碳纳米管并入的纤维材料的防火复合材料和制品

本文描述含有碳纳米管的防火复合材料。防火复合材料包括分别包含第一聚合物基体和第二聚合物基体的外层和至少一个内层。外层具有外部表面和第一碳纳米管并入的纤维材料,所述第一碳纳米管并入的纤维材料包含第一纤维材料和长度大于约50μm的第一组碳纳米管。在一些实施方式中,至少一个内层也包含第二纤维材料和/或含有第二纤维材料和第二组碳纳米管的第二碳纳米管并入的纤维材料。当存在时,第二组碳纳米管的长度通常短于第一组碳纳米管。碳纳米管在外层中的排列可以将热传递得远离复合材料的内层(一个或多个)。也描述了含有碳纳米管并入的纤维材料的防火制品。

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散热装置及其所使用的高导热复合材料

本发明提供一种散热装置及其所使用的高导热复合材料。本发明的散热装置对一电子元件进行散热,包括一第一散热元件,第一散热元件直接接触于电子元件,其中第一散热元件的材料为一种含碳纤维或发泡石墨的复合材料。本发明的高导热复合材料用于一散热装置中,包括一纤维结构以及一基体组织。本发明的散热装置具有高的热导率及热扩散率,同时其比重轻,可进一步提高散热器的散热效能,此外其热膨胀系数与半导体元件相当接近,可降低半导体元件因热应力引起的变形。

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超轻装饰复合材料
超轻装饰复合材料 989     
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一种超轻、用于降低噪声的复合材料(1),它由一 层衬垫层(5)和一层气流阻滞层(4)以及处于二者之间的一层声 透明轻薄膜(6)构成。通过平衡该复合材料(1)的(吸收和声传导 性能,可以相当容易的调整该复合材料的声学特性。气流阻滞 层(4)的气流阻力处于500Ns/m3 和10000Ns/m3之间,其面积质量 处于200g/m2和 3000g/m2之间。衬垫层(5)的刚度 在100Pa到100000Pa之间。轻薄膜(6)可以由一种合成薄片构 成,其厚度最好为0.01mm。

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能量差复合材料及其制造方法

本发明公开了包括能量差复合材料的用品及其制造方法,所述的复合材料成一体化结构,该一体化结构包括具有不同表面能的层,所述表面能之间存在差异,并且可设置由一层通向另一层的通道,使得液体可被吸入所述的复合材料。

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金属-碳复合材料及其制造方法

本发明的目的在于,提供可以提高生产性、并且在性能上也很充分、可以在宽广的领域中使用、而且可以减少环境负担的金属-碳复合材料及其制造方法。本发明的金属-碳复合材料是由碳、和包含金属和/或金属氧化物的纳米粒子构成的金属-碳复合材料,其特征在于,上述纳米粒子相对于上述碳与上述纳米粒子的总量的比例为50重量%以上且99重量%以下,形成在碳内分散有纳米粒子的结构。

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聚合物纳米复合材料的生产方法

本发明涉及一种包含橡胶离聚物的纳米复合材料的制备方法,该橡胶离聚物是通过一种使用通用介质来进行溶液聚合、橡胶溴化和任选地随后的聚合物纳米复合材料生成的方法制备的,该方法高效节能、有利环境。根据本发明的聚合物纳米复合材料具有较高的氧不透过性。

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CNT金属复合材料及其制造方法

本发明提供将镀敷金属镀敷至高密度的CNT集合体的内部并具有高导电性的CNT镀敷金属复合材料及其制造方法。还提供将CNT镀敷金属复合材料进行图案化的方法。本发明的CNT金属复合材料具备在多个CNT上附着金属而成的CNT集合体,使用Cu-Kα射线作为射线源进行X射线衍射分析时,归属于上述金属的强度最大的峰值与归属于上述金属的氧化物的强度最大的峰值的强度比为10以上,并且体积电阻率为2×10-6Ω·cm以上5×10-3Ω·cm以下。

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脊柱植入物的人造承重胶原-矿物质复合材料

描述了椎间脊柱植入物,其包含由颗粒性矿物质和胶原构成的生物相容性的承重复合材料,湿态抗压强度至少约为200N/cm2。该复合材料提供尺寸和形状能够插入患者相邻椎骨之间的承重主体。该承重主体具有被构造成摩擦啮合相邻椎骨的上表面和下表面。还描述了制备和使用脊柱植入物的相关方法,以及包含本发明所得高强度复合材料构成的其它骨植入物。

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复合材料固化硅氧烷粉末及其生产方法

一种复合材料固化硅氧烷粉末,其包括:(A)具有0.1至500μm的平均粒度的固化硅氧烷粉末、(B)包覆在所述固化硅氧烷粉末的表面上的无机细粉末和(C)包覆在组分(A)和/或组分(B)的表面上的具有至少150℃的沸点的一元醇或多元醇。复合材料固化硅氧烷粉末具有优良的流动性、亲水性和分散性。并且,本发明还涉及复合材料的生产方法,该方法的特征为在机械剪切的条件下混合组分(A)至组分(C)。

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具有气体清净复合材料的气体清净复合模块

本实用新型提供一种具有气体清净复合材料的气体清净复合模块,包含一载台,其具有至少一承载单元,于该承载单元中设置有气体清净复合材料;气体清净复合材料包含复数呈颗粒状的触媒材料及复数呈颗粒状的吸附材料。触媒材料用以产生触媒作用以分解气体中的有机物,触媒材料系于基材的表面涂布触媒所构成;吸附材料用以吸附气体中的微粒;其中,触媒材料的总体积为A1,吸附材料的总体积为A2,A1:A2的比例介于1:6~1:20之间;基材的表面的触媒的厚度等于或小于20微米。

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复合材料成型设备
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一种复合材料成型设备,尤其是一种在复合材成型工艺中,提供成型模具的自动作输送,达到一条龙作业加工成型的复合材料成型设备,其主要是以一开模机提供复合材成型工艺的前置作业,以提供胚料置入、成品取出、模具清洁整理及风嘴固定,在开模机一侧设置一暂存输送机,该暂存输送机可提供成型模具对开模机的输送,及对成型模具暂时的存放,在该暂存输送机一侧设有一移载机,该移载机可提供成型模具由暂存输送机上移出或输入,该移载机一侧设有一油压成型机,该油压成型机提供成型模具的加压夹紧,通过开模机、暂存输送机、移载机及一油压成型机的设置,使复合材料成型自动化,而有效提升效益、减少工作人员的配置。

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