本发明公开了一种真空密封、承受温度交变的复合材料(1),其制造方法及其应用。经过一种由添加了至少钼、钨、钯和铂这组金属中之一种的锰硅酸盐玻璃构成的第一连接层(3)和一种由锰硅酸盐玻璃构成的第二连接层(4),在氧化铝蓝宝石(2)和氧化铝陶瓷(5)之间实现了一种持久的连接。为此对各材料进行了烧结。该复合材料(1)被应用于将氧化铝蓝宝石(2)窗安装到用于放置光激发闸流晶体管(24)的壳体(16)上。
一种有机硅树脂和环氧树脂的坚固地结合的复合材料,它包括:(A)含下述的可固化的有机硅树脂组合物:(A1)有机基聚硅氧烷树脂,所述有机基聚硅氧烷树脂的折射指数范围为1.45-1.60并含有至少两个具有2-12个碳原子的与硅键合的链烯基,且全部硅氧烷单元的不小于30mol%是用式C6H5-SiO3/2表示的苯基硅氧烷单元,(A2)含有至少两个与硅键合的氢原子的有机基聚硅氧烷,和(A3)氢化硅烷化催化剂,和(B)含下述的可固化的环氧树脂组合物:(B1)一个分子内含有至少两个环氧基的环氧树脂,(B2)固化剂,和(B3)固化催化剂。通过固化彼此紧密接触的组合物(A)和组合物(B),获得坚固地结合的复合材料。
本发明涉及一种导电制品和制造其的方法。所述导电制品包括基材(10);导电复合材料(14),所述导电复合材料在基体中包含导电材料,所述基体包括一种或多种具有至少一个能够聚合的官能团的成膜树脂;一种或多种助粘剂;和一种或多种化合物,其与成膜树脂反应,并还含有至少一个酸性部分。
本发明涉及包含组织工程支架和阴离子多糖/结构蛋白质包覆层的复合材料装置。复合材料装置可用于组织的修复和再生,特别是用于慢性创伤的治疗。
一种制造燃气涡轮航空发动机用具有附加金属前缘的复合材料叶片的方法,包括:生产复合材料叶片主体(10),沿纵向(DL)包括叶根部分(11)、叶柄部分(12)和翼型体部分(13);通过增材制造,制造在存在于复合材料叶片主体(10)的叶柄部分(12)的下端(206)和存在于翼型体部分(13)的尖端(15)处的上端(208)之间纵向延伸的前缘部分(200);将制造的前缘(200)粘合到所述复合材料叶片主体(10)的翼型体的最前缘部分(13a)。所述前缘(200)包括第一金属材料的第一部分(210),所述第一部分(210)从所述前缘的下端(206)延伸至位于所述前缘的下端(206)和上端(208)之间的中间位置(207),以及第二金属材料的第二部分(220),所述第二部分(220)从所述中间位置(207)延伸至所述前缘的上端(208),所述第二金属材料的密度大于所述第一金属材料的密度。
本发明涉及复合材料,该复合材料包括药物晶体的高长径比惯态,其可部分或全部延伸进入基材,此外可以约20°‑约90°的角度从基材凸起。本发明涉及包括所述复合材料的医疗装置例如医疗气囊,以及该医疗装置的使用和制造方法。所述复合材料可用于局部治疗血管疾病。此外,本发明涉及具有中空针状惯态的紫杉醇晶体。
本发明涉及用于剂的控制释放的聚合物复合材料。特别地,本发明涉及刺激响应性聚合物复合材料,所述刺激响应性聚合物复合材料可以响应于光提供剂的控制释放。聚合物复合材料可以特别适于受光调制的药物的控制递送。
本发明涉及还原氧化石墨烯的制备方法、将还原氧化石墨烯掺入聚异戊二烯胶乳中以提供聚异戊二烯胶乳石墨烯复合材料、以及使用该聚异戊二烯胶乳石墨烯复合材料制备的弹性体制品。特别地,在不使用强还原剂和有机溶剂的情况下实现氧化石墨烯的还原,并且使用室温胶乳混合法或者热熟化实现将还原氧化石墨烯掺入聚异戊二烯胶乳中。所得到的复合材料呈现出良好的胶体稳定性,并且由该复合材料生产的聚异戊二烯胶乳薄膜呈现出良好的机械性能以及改良的抗老化性。
本发明涉及用于热塑性复合材料的成分或热塑性复合材料的成分,其特征在于所述基体热塑性聚合物为包括酰胺单元Z、10T和6T的半结晶聚酰胺聚合物;其中Z对应于得自至少一种内酰胺或至少一种C6?C14氨基酸的缩合、得自二胺和二酸X.Y的缩合的酰胺单元,X和Y为C4?C18的、特别地C10?C12的,Z的摩尔比率为0.0%<Z≤30.0%;10T为以40.0%至95.0%的摩尔比率提供的得自C10二胺、特别地癸二胺和对苯二甲酸的缩合的主要酰胺单元;且6T为以5.0%至60.0%的摩尔比率提供的得自C6二胺、特别地己二胺和对苯二甲酸的缩合的酰胺单元,且条件是摩尔比率之和Z+10T+6T等于100%。本发明还涉及用于制造所述复合材料的方法、本发明的成分和聚合物用于复合材料部件的用途、以及得到的材料和复合物部件。
本发明公开了一种通过用可聚合的官能团,如环氧乙烷和酸酐基团对碳纳米管的表面进行改性,然后将表面改性的碳纳米管或者进行光蚀刻或者进行热固化处理来制备碳纳米管负片图案或具有互穿聚合物网络(IPN)的聚合碳纳米管复合材料的方法。通过本发明,可以很容易地在各种基材表面制备所需的碳纳米管图案,并且可以在没有其它聚合物的情况下制备硬化性能得到提高的聚合碳纳米管复合材料。
本发明披露一种多层材料的复合材料,该复合材料适于核反应堆应用以保护设备免受辐射损害。在一个实施方案中,该复合材料包括含有中子吸收材料的内层和设置于该内层的相反侧上的外层。在不同的实施方案中,所述外层由金属或陶瓷制成。在一些实施方案中,该复合材料设置于核反应堆的安全壳室内的设备部件的表面上或至少与其接近,以保护该部件免受辐射损害。
本发明涉及革新的软包装复合材料、其生产方法及用途。这些复合材料包括通过一个或多个粘合层所连接的至少2个不同材料层,这些粘合层的至少一个包括具有以下化学式的一种碳二亚胺或者两种或更多种碳二亚胺的混合物:R’-(-N=C=N-R”’-)m-R”(I),和/或至少一种具有化学式(II)的碳二亚胺。本发明还涉及用于生产软包装复合材料的方法及其用途。本发明的软包装复合材料呈现了一种显著增加的稳定性(特别是相对于水解),并且因此具有更长的使用寿命。
本发明涉及一种热可塑性弹性体复合材料的常压连续发泡制造方法,是利用包括热可塑性弹性体的高分子主材料为基材的复合材料,经分别添加发泡剂与架桥剂等成分后,使用传统的橡胶连续发泡工艺,对其进行捏合及出片处理,再将所形成的片体送入烘箱中,在常压下进行发泡处理,待完成发泡后,经冷却处理,即可连续制作出本发明的发泡材料,该发泡材料不仅具备一般橡胶发泡材料所拥有的高弹性及止滑特性,也具备一般塑料发泡材料所拥有的配方简易、易着色、易二次加工及可环保回收再生等优点。
轮胎,该轮胎包括顶部有胎面的胎冠、胎冠加强 件、两个胎侧和两个胎圈、穿入两个胎侧中并通过固定装置固 定在两个胎圈中的胎体加强件,所述固定装置包括在至少一个 胎圈中圆周排列的至少一个固定加强部件,该固定加强部件圆 周状定向、并与被称为“固定橡胶”的橡胶组合物协同作用, 该轮胎的特征在于所述固定加强部件为具有两层结构M+N的 金属线缆,金 属线缆包括M根直径d1的金属 丝以螺距p1螺旋缠绕在一起的 内层C1,该内层C1自身又被N根直径 d2的金属丝以螺距 p2螺旋缠绕在一起的外层C2包 围,所述线缆进一步具有以下特征 (d1、 d2、 p1和 p2的单位为mm):2≤M≤4,M+3 ≤N≤M+7,0.25<d1<0.40;0.25 <d2<0.40;3.5< p1<7< p2<14。本发明还涉及金属/橡胶 复合材料,该复合材料包括与高硬度的橡胶基体相结合的上述 两层金属线缆,其中橡胶基体在硫化状态下10%伸长率时的割 线拉伸模量为大于20MPa。
公开了一种用于处理包括固体有机和无机材料或者复合材料或其混合物的废料和残余物质的方法。根据本发明方法,突然中断复合材料或混合物流动的装置通过撞击分裂或分离组成物。处理空气被送入到和运输路径(32)向反的上升流动路径(34)中,其中运输路径(32)设置为在具有垂直轴(A)的转子(26)内的向下螺旋形式,因而在转子(26)的撞击壁上撞击波产生在复合材料的层之间。另外,两个径向相隔同轴放置的壁面相对绕着其轴转动,被离心力所移动的复合材料和混合物开始运动、并在从撞击壁径向突出的撞击面之间分裂。
在用于滑动轴承或轴套的层状复合材料中本发明致力于应用不含铅的滑动层。根据本发明提出了一种层状复合材料,其具有载体层、由铜合金或铝金构成的轴承合金层(3)、厚度>4μm的镍中间层(2)和由0-20重量%的铜和/或银和余量为铋构成的滑动层(1)。滑动层由甲磺酸的电解液电镀沉积的。
一种钻孔润滑铝质复合材料,包括一树脂组合物与一铝箔。该树脂组合物是聚乙二醇(PEG)、聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇山梨糖醇月桂酸脂、聚乙二醇月桂醇醚、壬酚聚乙二醇醚、聚丙二醇乙二醇醚等至少三种混合而成,还可加入无机填充剂、溶剂等调配。此外还可加入淀粉、甘油、篦麻油聚乙二醇醚、辛酚聚乙二醇醚之一种。藉以使该树脂经滚筒涂布、旋转涂布、淋膜、静电喷涂、网版印刷其中一种方式结合于铝箔上,而成一供铺设于电路板上的铝质复合材料。
本发明涉及一种复合材料和生产这种材料的方法。该复合材料可以是透气的,由至少一层弹性材料和一层颈缩的层压材料片构成。该片层包括至少一种非弹性的可颈缩材料,它层压在至少一种界定纵向和横向方向的非弹性薄膜上,其中层压材料在至少一个方向是可拉伸和可收缩的,并且不明显降低薄膜层的透气性和/或液体的阻挡层特性。层压材料的可延性和可收缩性是例如在薄膜层纵向方向的条纹皱曲的结果,该薄膜层能够使颈缩的层压材料具有一定量的横向延性和收缩性。透气性层压材料的制造方法是,首先部分拉伸填充的非弹性薄膜层,粘合非弹性可颈缩层以形成层压材料,然后拉伸该层压材料使该层压材料颈缩,并且使该薄膜伸长至所要求的完全拉伸的构型。至少一层弹性材料与该颈缩层压材料粘合还可提供在至少一个方向的拉伸和回复。
制备强化的可冲压复合材料半成品的方法,所述复合材料半成品包括一种或更多种塑料以及短纤维或长丝(4),其软化点高于所述材料的最高软化点,所述方法包括以下步骤:尤其是通过重力,将所述纤维或所述长丝(4)沉积到传送器(1)上;以总重量的5~90%的比例将所述塑料粉末的颗粒(6)喷洒到所述纤维或所述长丝(4)上;将所述颗粒(6)与所述纤维或所述长丝(4)混合;使得所述混合物的温度高于所述材料的软化点,其特征在于:所述混合步骤包括使所述混合物(4,6)经历基本上垂直于所述传送器(1)的前进方向(15)的至少一个电场。
本发明提供一种制造纤维增强的复合材料模制品的方法,该方法包括以下步骤:(A)在模具表面的一部分上配置表面处理层,该表面处理层包括第一树脂材料且是至少一个实心板的形式;(B)在该表面处理层上配置至少一层纤维增强材料,以在模具表面的那部分上提供表面处理层和包括至少一层纤维增强材料的结构层的组件;(C)向该组件施用真空;(D)在真空下将可流动的第二树脂材料注入至少一层纤维增强材料;和(E)固化第一和第二树脂材料,从而形成纤维增强的复合材料模制品,其包括从表面处理层形成的表面部分和与表面部分层压的从至少一层纤维增强材料和第二树脂材料形成的结构部分。
一种一体成型复合材料构成笔记型计算机机壳的方法及其制品,笔记型计算机机壳具有底座及与底座相枢接的上盖,底座包括底壳壁及自底壳壁顶缘一体延伸并与底壳壁界定出容设主机板的主机板设置空间的按键设置壁,上盖包括上盖壁及自上盖壁底缘一体延伸并与上盖壁界定出可供容设平面显示面板的面板设置空间的框壁,该方法先将预浸复合材料织布层叠于形状对应的下、上芯模而得到底座半成品与上盖半成品,取出下、上芯模并将下、上气袋置入后置于模具中,充气下、上气袋并合模以进行热压合,使底座半成品与上盖半成品固化成型,最后脱模并取出下、上气袋,以制得一体成型的底座与上盖。本发明可制作出一体成型而无组装缝线、符合市场美感需求的产品。
本发明涉及一种具有改进的抗冲击性的复合材料。根据本发明,该复合材料由包含下列聚合物的组合物获得:形成基体的聚乳酸(PLA);在PLA基体中形成分散相的至少一种聚酰胺;至少一种包含Α-烯烃单元和环氧、羧酸或羧酸酐单元的官能化的聚烯烃(A);和任选的至少一种未官能化的聚烯烃(B)。
本发明涉及含有纳米复合材料合成物的多层容器及其制造方法,更具体涉及含有用于制造具有优良的耐久性、透明性、阻气性、抗剥落性的多层容器的纳米复合材料合成物的多层容器及其制造方法。为达到上述目的的本发明的包含由纳米复合材料合成物构成的隔层的多层容器的特征在于包含:(A)包含将60WT%-99WT%含有间二甲苯基的聚酰胺树脂MXD6或含有间二甲苯基和间苯二甲酸的MXDI与40WT%-1WT%选自尼龙6、尼龙66、尼龙6/12、6I/6T及其共聚物中一种以上混合的混合物中加入相对100重量份混合物合0.5-10重量份的经有机化处理的层状硅酸盐而制成的纳米复合材料的隔层;及(B)在所述隔层的一面或两面形成的一层以上的聚酯树脂层。
本发明中的复合材料的特征在于,以碳化硼X体积份、碳化硅Y体积份、硅Z体积份为主要成分,10
一种电子产品防信号阻隔的复合材料外壳,是在复合材料纤维布的周围浸润树脂后硬化成型,依照需求在该复合材料纤维布形成一个以上的非遮蔽区,各非遮蔽区是矩形的区域并由多个纵向的非具有导电性纤维以及多个横向的非具有导电性纤维交织而成,该复合材料纤维布其余的部分则由多条纵向、横向的具有导电性纤维,例如碳纤维编织而成;借此,当本实用新型组装为电子产品时,能以非遮蔽区的位置提供通讯元件的电磁波通过,避免阻碍信号又能提供使用者性能良好的复合材料外壳使用。
本发明公开了一种纯化木质素复合材料的制法及制品,是由一原料制备程序制备粉粒原料,一木质素纯化程序,将粉粒原料处理成纯质地木质素粉料,再利用一木质素混料程序,把纯质地木质素粉料混合淀粉与胶合剂,产出纯化木质素复合材料;鉴于纯化木质素复合材料中所含纯化木质素遇热稳定性高,低吸水性及与胶合剂间黏着接口空隙小,聚合能力强等特性,因此该纯化木质素复合材料能够取代植物纤维复合材料用于制品制作,显著提升制品的防水性、耐高温性及受力强度。
本发明通常涉及一种包含一个具有至少下列层的层状结构的层状复合材料(3):i.一个热塑性塑料KSu(13)的第一层;ii.一个载体层(4);iii.一个阻挡层(5);iv.一个热塑性塑料KSw(7)的第二层;其中,所述层状复合材料还包含至少另外一个热塑性塑料KSv(35)的层;其中,所述热塑性塑料KSv层(35)的维卡软化温度高于所述热塑性塑料KSw层(7)的维卡软化温度。本发明此外涉及一种所述层状复合材料的生产方法,一种环绕一个内部并且包括至少一个所述层状复合材料的容器,和一个该种容器的生产方法,该生产方法包括上述层结构的层状复合材料的准备、折叠、连接以及对通过所述方法取得的容器进行可选的填充和可选的关闭。
公开了用于将配体偶联至复合材料的方法。当配体溶液流动通过或流动横跨复合材料时,在官能化的复合材料与配体之间形成共价键。所述复合材料可用作色谱分离介质。
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