本发明提供碳纤维结合体,其是在碳纤维结构体中添加用于结合该碳纤维结构体的结合剂而得到的,所述碳纤维结构体是由外径为15~100NM的碳纤维构成的三维网络状的碳纤维结构体,该碳纤维结构体具有以所述碳纤维多条延伸出来的方式将该碳纤维相互结合的粒状部。可以提供具有作为复合材料用填料的优异物性、特殊结构的微细碳纤维结构体,其具有良好的操作性。可以通过在基质中以整体的0.1~30质量%的比例配合该碳纤维结合体来得到复合材料。
一种免钻孔的复合材料框体,其特征是主要包括至少两复合材料筒体,在两复合材料筒体之间夹设有多个对称的内埋管,并利用一最外层的复合材料层完全包覆住该两复合材料筒体及内埋管,仅露出内埋管的两开口,进而在模具中吹气加热成型,以形成一体成型的框体结构;该框体无须再经二次的钻孔加工,所以不会破坏框体本身结构,并具制程简单、制造时间短及成本低的功效,而具实用性。
本公开涉及一种用于纤维复合材料的增材制造的打印头,该纤维复合材料在聚合物基体中包含纤维增强体,该打印头包括浸渗单元,其用于纤维粗纱与熔融聚合物的混合和/或浸渗;至少一个进料装置,其用于聚合物和/或纤维粗纱到浸渗单元的进料;加热元件,其用于至少部分地熔融浸渗单元内的聚合物;浸渗单元内的至少一个偏转元件;和用于从浸渗单元中排出所产生的纤维复合材料的排出装置,其中能够以从进料装置到排出装置的聚合物流动方向,沿着进料装置与排出装置之间的通道,对浸渗单元中的熔融聚合物进行引导,并且可以通过围绕偏转元件的偏转,局部地横向于从进料装置到排出装置的聚合物流动方向,对通道内的纤维粗纱进行导向。本公开还涉及打印头用于增材制造的用途、一种用于增材制造的方法以及一种通过打印头制备的纤维复合材料。
本发明提供一种制造用于飞行器结构的由复合材料制成的部件的方法,用于飞行器的结构元件的制造需要使用复杂且昂贵的方法,特别是在由复合材料制成的长形整体形状的并且可变厚度或横截面的部件的情况下。本发明建议通过如下方法克服这个问题:该方法允许结构部件(70)由预成形件(64)和一个或更多个加强元件(76、78)制造,该预成形件(64)通过拉挤成型获得、由简单形状的复合材料制成,所述一个或更多个加强元件(76、78)由复合材料制成并且通过与预成形件共固化而紧固至该预成形件的待加强的区域(74)。
本发明涉及生物复合材料,其包含生物可降解的聚乳酸/乙醇酸共聚物、磷酸三钙和有效量的淫羊藿素。本发明还涉及所述生物复合材料的制备方法以及由所述生物复合材料制备的人工骨支架。此外,还涉及所述生物复合材料在治疗组织缺损,特别是在治疗骨缺损中的用途。
本发明涉及制备中孔性纳米复合材料LiMn1-xFexPO4(0≤x≤1,例如,x=0、0.2、0.5和0.8)颗粒的方法。所述方法包括以下步骤:提供软模板化合物、含锂离子的化合物、含铁离子的化合物、含锰离子的化合物和含磷酸根离子的化合物在溶剂中的混合物,除去所述溶剂以获得LiMn1-xFexPO4前体,以及煅烧所述前体,然后进行研磨和退火。本发明还公开了由该方法制备的中孔性纳米复合材料LiMn1-xFexPO4颗粒。
一种导电性树脂复合材料,其包含基体树脂和碳纤维,其特征在于,所述碳纤维的平均外径为20-300nm,但不包括20nm,其为外径分布不同的至少两种碳纤维,以每100质量份所述基体树脂为1-11.2质量份的量包含所述碳纤维。包含所述碳纤维的复合材料具有令人满意的导电性和令人满意的包括断裂伸长率等的树脂材料性质,并很少发生碳纤维脱落。
按照本发明方法,用流化床包衣装置制备的含有超强吸收剂的复合材料,含有至少一种超强吸收材料的颗粒,该颗粒上覆盖有至少一种包衣材料的至少一种颗粒的至少第一层。按照本发明方法用流化床包衣装置制备的所述含有超强吸收剂的复合材料,特别适用于卫生巾、尿布和其它能处理复杂流体的一次性吸收制品。
本发明描述了一种皮革或类似皮革的复合材料,该复合材料在其背面上承载有一层由一种软泡沫材料制成的粘贴层(2),该粘贴层在其外侧面上用短纤维植绒。在制造这种材料时在一种皮革或一种类似皮革的材料上在其背面上粘贴了一层由一种软泡沫材料制成的薄层,该薄层在其背离皮革或类似皮革材料的外侧面上用短纤维植绒。
一种具有多于一层的热塑性复合材料, 它包含下列各 层 : Ⅰ.由聚酰胺模塑组合物构成的层Ⅰ, 及Ⅱ.由聚酯模塑组合 物构成的层Ⅱ, 以及在这2层之间, 由助粘剂构成的层, 该助粘剂 包含至少50wt%由下列成分构成的共混物 : a)20~80wt%由下列 成分制备的聚酰胺 : α)含6~12个碳原子的二胺, 以及β)按化 学式基本等当量的二羧酸, 其中二羧酸包含至少5mol%含10~ 36个碳原子的二羧酸, 以及b)80~20wt%由下列成分制备的聚 酯 : α)30~95mol%含6~20个碳原子的芳族二羧酸与70~ 5mol%与助粘剂的聚酰胺中相同、具有10~36个碳原子的二 羧酸的混合物, 与β)含2~12个碳原子的二元醇。该复合材料 表现出优良的层间粘附。
陶瓷-陶瓷复合材料的制备工艺,该复合材料包括但不限于核燃料和能够具有提高的热导率的复合材料。该工艺包括研磨第一陶瓷材料以制备第一陶瓷材料的球化颗粒粉末,然后将第二陶瓷材料的颗粒与第一陶瓷材料的球化颗粒共研磨以使第二陶瓷材料的颗粒在第一材料的球化颗粒上形成覆盖层。然后将覆盖有第二陶瓷材料颗粒的球化颗粒压制并烧结以形成陶瓷-陶瓷复合材料,其中第二陶瓷材料形成完全包围第一陶瓷材料的球化颗粒的连续相。
一体式复合材料结构包括复合材料部件,所述复合材料部件具有至少一个集成的复合加筋件。加筋件的至少一个末端包括在所述加筋件和所述复合材料结构之间形成基本平滑的过渡的尾段。
本申请公开了产生低含量二氧化硫并具有缩短的自熄时间的环氧树脂和复合材料。该环氧树脂由50-70重量%的环氧树脂组分构成。该环氧树脂组合物还包括20-35重量%的由聚醚酰亚胺和聚酰胺酰亚胺所组成的热塑性共混物。该环氧树脂组合物进一步包括5-25重量%的固化剂。该复合材料可用于航空器基本结构和其它承重结构。
本发明涉及由分散在聚合物基体中的金属氧化物纳米颗粒组成的透明纳米复合材料。所述纳米颗粒具有附着在该纳米颗粒表面上的覆盖剂以及制备覆盖的纳米颗粒和聚合物的前体溶液并加以干燥而获得纳米复合材料。该纳米复合材料显示UV吸收、低雾度和改进的热稳定性。本发明还涉及与覆盖纳米颗粒、前身溶液和纳米复合材料的制备有关的方法。
本发明提供一种可获得提高剥片化层状物质在树脂等中的分散性、且大幅提高了耐冲击性等物性的合成树脂的复合材料的制造方法。一种复合材料的制造方法,其是用被覆物质被覆剥片化层状物质的表面而得到的复合材料的制造方法,所述制造方法包括破碎工序,其在含有被覆物质的溶液中将剥片化层状物质的二次粒子破碎;或者,其是用被覆物质被覆剥片化层状物质的表面而得到的复合材料的制造方法,所述制造方法包括下述工序:破碎工序,其在溶剂中将剥片化层状物质的二次粒子破碎;及溶解工序,其使被覆物质溶解于包含破碎了的剥片化层状物质的分散液中。
本发明提供:用于蓄电设备的电极材料时能够提高电容器容量、电池容量的碳材料‑树脂复合材料。本发明涉及一种碳材料‑树脂复合材料,其为包含碳材料和树脂的碳材料‑树脂复合材料,其中,树脂的至少一部分与碳材料进行了接枝,碳材料‑树脂复合材料的离子当量为0.1mmol/g以上。
本发明涉及一种沥青改性复合材料及其制备方法和应用。所述沥青改性复合材料包含活化的轮胎橡胶胶粉、苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物和软化剂。根据本发明的沥青改性复合材料与基质沥青具有良好的相容性,可用于制备改性沥青。采用根据本发明的沥青改性复合材料制备的改性沥青具有良好的储存稳定性以及延性。
本发明提供一种纤维增强复合材料的制造方法,其在将树脂层的固化与纤维增强复合材料的固化同时进行时,抑制增强纤维向树脂层移动,在固化工序后也保持涂覆层的厚度。本发明的课题还在于提供形成涂覆层的树脂基材及制造纤维增强复合材料的预成型体。本发明提供一种纤维增强复合材料的制造方法,所述方法中,对在预浸料上层叠包含固体状的添加物及无机填料或多孔片状基材的树脂层而成的预成型体进行加热、加压。
本发明公开一种量子点复合材料及其制造方法与应用。量子点复合材料包括全无机钙钛矿量子点及修饰性保护。全无机钙钛矿量子点具有化学通式CsPb(ClaBr1‑a‑bIb)3,其中0≤a≤1,0≤b≤1。修饰性保护在全无机钙钛矿量子点的表面上。
公开了杂化材料和纳米复合材料,所述材料的制备和使用方法。所述纳米复合材料的纳米粒是在杂化材料的热解过程中原位形成,所述杂化材料包含金属前体化合物。所述纳米粒均匀地分布在所述纳米复合材料的碳基体内。所述纳米复合材料可用于,例如,电极和片上电感等设备。
本发明涉及用于制备复合材料、优选含有10~50重量%纳米管的复合材料的方法,所述方法包括:(a)将纳米管和至少一种热塑性聚合物如均聚或共聚酰胺、聚碳酸酯、SBM或PEG引入混合机中;(b)使所述热塑性聚合物熔融;和(c)将所述熔融的热塑性聚合物与所述纳米管混合,条件是在所述聚合物的熔融区的上游或者在所述聚合物的熔融区中引入增塑剂。本发明还涉及所得到的复合材料及其用于制造复合材料产品的用途。
本发明提供耐热气凝胶绝缘复合材料,其包括包含疏水气凝胶颗粒和含水粘合剂的绝缘基层,以及包含保护粘合剂和红外反射剂的热反射面层。本发明还提供制备耐热气凝胶绝缘复合材料的方法,以及制备气凝胶粘合剂组合物的方法和如此制备的气凝胶粘合剂组合物。
公开了一种三维编织预制件、含预制件的纤维强化复合材料及它们的制造方法。编织预制件包括一层或多层经线被操纵织物。一部分经线被操纵织物被挤压到模具内以形成直立腿(20)。预制件包括直立腿和本体部中的榫接部(15)。本体部和直立腿是一体编织的,所以预制件上有连续纤维。一部分经线被操纵织物包括沿经线方向的被牵切碳纤维,另一部分包括传统碳纤维。可在配备有差动卷线机构的织机上编织经线被操纵织物。经线被操纵织物可以是单层或多层织物。预制件或复合材料可以是飞行器窗框(10)的一部分。
复合材料的制品(1),包括通过施加压力和加热被合并的材料的多个层板(10),其中每个材料层板由用纤维材料增强的树脂基质制成。所述制品包括被嵌入复合材料中的加热电阻(20)和温度传感装置(30),其分别被放置在所述材料层板之间的至少一个界面区域(11,13)中并且适于允许在使用时进行制品的温度控制。
本发明涉及以复合材料为基础生产大型部件的方法,如风力发电机的叶片根部。本发明的方法包括以下步骤:在模具周围螺旋形地缠绕含纤维和树脂的复合材料带;在主体表面施加可移除的保护薄片;向该薄片施加热缩条;在真空下压紧叠层从而成形;固化树脂;对齐固化主体;加工将应用于叶片的横切面并在所述表面中形成轴向外壳;及在外壳中放置和粘贴插入物以固定叶片。
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