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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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柔性复合材料
柔性复合材料 903     
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本申请涉及一种柔性复合材料。本发明涉及一种可以被凝固以变成刚性或半刚性的柔性复合材料,该复合材料包括:第一层;第二层,其与第一层相对并通过空间与第一层间隔开;填充材料,其位于第一层和第二层之间的空间中,其能够在添加液体、气体或辐射时凝固成刚性或半刚性的固体;多个元件,其基本上从第一层和/或第二层延伸到空间中,且元件可以穿过相对的层或者与空间中存在的来自相对的层的其他元件连结,从而形成用于将这些层连结在一起的连接元件;并且其中未凝固的填充材料在一定压力被设置在空间中,使得张力被施加至连接元件中的一个或更多个上并导致第一层和/或第二层相对于一个或更多个连接元件在张力下的纵向长度向外凸出。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
具有散热能力的纤维增强复合材料轮圈

一种具有散热能力的纤维增强复合材料轮圈,该纤维增强复合材料轮圈包含一轮圈主体,该轮圈主体具有一适于接触刹车块的刹车接触部分且是由一纤维增强复合材料所制成;该纤维增强复合材料包括一树脂基质及强化纤维的至少一纤维层,该纤维层被嵌入及浸润于该树脂基质中,该树脂基质是由一含有石墨烯及一树脂的树脂组成物所制成;基于该树脂组成物的总重量,该石墨烯的用量范围为0.1wt%至30wt%,该树脂的用量范围为70wt%至99.5wt%。借此可搭配玻璃转移温度相对较低的树脂制造纤维增强复合材料轮圈,以节省加工成型所须能源的消耗。

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热塑性聚合物微纤维、纳米纤维以及复合材料

本发明提供了制造微米、亚微米和纳米尺寸热塑性聚合物微原纤复合材料以及纤维的方法,以及在织造织物、生物杀灭性织物、生物传感器、膜、过滤器、蛋白质载体和器官修复中使用所述热塑性聚合物微纤维和纳米纤维的方法。所述方法通常包括将热塑性聚合物与基体混合形成混合物,其中所述热塑性聚合物和基体材料是热力学上不混溶的;随后将所述混合物在足以形成微原纤复合材料的条件下挤出,其中所述复合材料包含很多嵌入所述基体材料中的热塑性聚合物微纤维和/或纳米纤维。所述微纤维和纳米纤维通过除去周围的基体材料而分离出。在一种实施方案中,使形成的微原纤复合材料在足以形成具有可控直径的拉伸微原纤和/和纳米原纤复合材料的条件下进一步拉伸。

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传热复合材料、相关的装置和方法

一种传热复合材料,所述传热复合材料包括多个热解石墨部分和以固结块形态保持所述热解石墨部分的非碳质基体。在一个实施方案中,所述传热复合材料包括大量随机分布在所述非碳质基体中的热解石墨部分。在另一实施方案中,所述传热复合材料包括配置在包括所述非碳质材料的片层之间的热解石墨部分的不同层。在又一实施方案中,所述传热复合材料包括含有至少一种非碳质基体的基板,所述非碳质基体以固结块形态包含至少一种热解石墨部分。将所述基体固定于所述基板,以从所述热源移除热。

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碳纤维复合材料网球拍

本实用新型碳纤维复合材料网球拍,涉及一种网球拍。它具有网线交织成的拍面、由树脂材料包裹碳纤维带构成的骨架组成的碳纤维复合材料的拍框,碳纤维复合材料拍框的手柄部外周套装管状的轻质合金手柄。用管状的轻质合金手柄局部替代贵重的碳纤维复合材料,可降低碳纤维复合材料网球拍制造成本,并且手柄部不同材料的结合具有避震功能。轻质合金手柄用粘胶接合或一体成型在碳纤维复合材料拍框的手柄部外周,结构简单,便于制造。在合金材料的手柄上可便利的加工不同外观的图案和刻饰,使外观更美观并增强击球握感。

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多功能复合材料、其制法及多功能复合基材

本发明提供一种多功能复合材料、其制法及多功能复合基材。所述多功能复合材料,其包含一布料、一胶结材料以及水,其中,以所述多功能复合材料的整体重量为基准,所述布料占1重量百分比至20重量百分比,所述胶结材料占80重量百分比至99重量百分比。本发明的多功能复合材料有效解决废弃纺织品处理与安置的难题,此外,以所述多功能复合材料形成的多功能复合基材还具有良好吸水性、隔热性、防火性及轻质性等特性,符合绿建材应用的需求,于建筑材料市场拥有高发展潜力。

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分散有纤维素纤维的树脂复合材料、成型体以及复合构件

一种分散有纤维素纤维的树脂复合材料、使用了该复合材料的成型体、以及使用了该成型体的复合构件,该分散有纤维素纤维的树脂复合材料是将纤维素纤维分散于树脂中而成的,上述纤维素纤维的含量为1质量%以上且小于70质量%,将在下述测定条件下测定的上述纤维素纤维的长度加权平均纤维长设为LL、将数均纤维长设为LN时,LL和LN满足下述[式1]。<测定条件>对于将上述分散有纤维素纤维的树脂复合材料浸渍到可溶解该复合材料中的树脂的溶剂中而得到的溶解残渣,通过基于ISO 160652001中规定的纸浆‑光学自动分析法的纤维长测定方法求出LL和LN。[式1]1.1<(LL/LN)<1.5。

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聚硅氧烷复合材料及其制造方法

本发明提供一种聚硅氧烷复合材料,其具有固化的含有液体聚硅氧烷和碳纳米管的导电橡胶组合物,其中所述液体聚硅氧烷的初始粘度与所述聚硅氧烷复合材料的体积电阻满足特定关系,并且当通过该关系式提供所述聚硅氧烷复合材料时,体积电阻值的再现性优异。满足该关系式而制造的聚硅氧烷复合材料的特征在于所述复合材料中的电阻偏差小并且其外观性能优异。

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金属合金复合材料
金属合金复合材料 819     
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本发明涉及金属复合材料和金属合金复合材料。本发明的金属合金复合材料包含金属合金和层状无机纳米结构或纳米粒子,例如纳米管、纳米卷、球形或准球形纳米粒子、纳米片层或其组合。公开了金属复合材料和金属合金复合材料的制造方法。层状无机纳米结构用作强化相。层状无机纳米结构提供对金属合金的加强。

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织造预制件、纤维增强复合材料、及其制造方法

本申请公开了在纤维增强复合材料中使用的预制件、纤维增强复合材料、及其制造方法。一种方法包括将多根经纱与单根纬纱交织在一起从而形成具有中心轴线的管状织造结构。通过使用环形织造技术或管状织造技术,可织造预制件,并且可将预制件织造成沿其长度方向具有两个或更多个直径。预制件可以包括形成在或附接至管状织造结构的一个或两个表面上的一层或更多层织物。最终结构可以是窗框、喷气发动机中的燃烧室或轮辋的一部分。

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电极的制造方法和电极复合材料

电极的制造方法中,对体积基准的中值粒径为5~100μm的颗粒状的粘结材料施加剪切力以进行原纤维化,从而制作纤维状的粘结材料,将纤维状的粘结材料与活性物质混合,制作固体成分浓度实质上为100%的电极复合材料。此时,优选以电极复合材料的断裂圆周速度比成为8以上的方式,进行原纤维化。进一步,将电极复合材料压延并成型为片状,从而制作电极复合材料片,使电极复合材料片与芯材贴合。

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含有混合锂金属氧化物的复合材料

本发明涉及一种复合材料,所述复合材料包含由锂金属氧化物形成的颗粒,其在某些区域具有热解碳涂层,以及由单质碳形成的颗粒,其在某些区域具有由热解碳形成的涂层。本发明还涉及制备这种复合材料的方法以及含有所述复合材料的电极,以及涉及含有包括所述复合材料的电极的二次锂离子电池。

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石墨烯量子点-聚合物复合材料及其制备方法

本公开的各种实施方式涉及形成聚合物复合材料的方法,所述聚合物复合材料包括聚合物和石墨烯量子点。该方法通过将聚合物组分(例如聚合物,聚合物前体及它们的组合)与石墨烯量子点混合而发生。在一些实施方式中,聚合物是聚合物基质的形式,并且石墨烯量子点均匀地分散在聚合物基质中。在一些实施方式中,石墨烯量子点包括但不限于煤衍生的石墨烯量子点,焦炭衍生的石墨烯量子点,未官能化石墨烯量子点,官能化石墨烯量子点,原始石墨烯量子点及其组合。本公开的其它实施方式涉及通过本公开所述方法形成的聚合物复合材料。在一些实施方式中,本公开所述聚合物复合材料是荧光的和光学透明的。在一些实施方式中,本公开的聚合物的复合材料为膜的形式。

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植入复合材料
植入复合材料 1036     
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本发明提供了一种植入复合材料,其用于治疗关节软骨病症如髋关节股骨头坏死和膝关节骨头部坏死,生物来源或人造韧带或腱的重建/固定、骨的接合/固定等。一部分植入复合材料在早期被骨组织代替,使所述材料能够与活骨稳定结合,而其它部分在必要的时间段内保持必需的强度。最终,所述植入复合材料完全被活骨代替并消失。所述植入复合材料的构成包括:含有生物可吸收和生物活性生物陶瓷粒子的生物可降解和生物可吸收聚合物的致密复合物,和含有生物可吸收和生物活性生物陶瓷粒子的生物可降解和生物可吸收聚合物的多孔复合物,将所述多孔复合物与致密复合物一体化。多孔复合物在早期被骨组织代替,使所述材料与活骨稳定结合,同时致密复合物在必要的时间段内保持必要的强度。最终,所述材料完全被活骨代替并消失。因此,这种植入复合材料可以充分满足该医学领域的需求。

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用于包装物品的复合物及其制造方法

本发明涉及意想不到的独特的环保复合材料结构(22)和由此制造的存储物品。所述复合结构(22)包括含纤维层(24),诸如纤维板层或其他具有来自天然和/或合成来源的纤维的层;以及覆盖含纤维层(24)的含矿物层(26)。含矿物层(26)沿含纤维层(24)的表面(25)基本连续地结合到含纤维层(24)。含纤维层(24)和含矿物层(26)可以被定形、设计尺寸和制造,从而使得由它们形成的复合结构(22)能够被机械加工以形成存储物品。复合结构(22)的优点是其具有比单独的含纤维层(24)的柔韧性更大的高度柔韧性和弹性,这使得其对顾客具有高度吸引力。

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纤维增强的聚丙烯复合材料

本发明涉及包含基于纤维素的纤维和基于聚合物的纤维的新的复合材料,以及涉及用于制备复合材料的方法和由所述复合材料制成的成型制品。

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复合材料制成的自行车部件及相关制造方法

复合材料制成的自行车部件及相关制造方法。一种用于制造复合材料制成的自行车部件(10)的方法,包括不必相互按顺序的下列步骤:设置印刷电路板(42),为印刷电路板(42)的至少一个第一面设置保护部,将设有保护部的印刷电路板(42)插入模腔中,将所述复合材料插入所述模腔中,条件是所述复合材料围绕设有保护部的所述印刷电路板(42)延伸,所述复合材料与设有保护部的所述印刷电路板(42)在所述第一面的一侧和/或反侧接触,以及经受温度和压力分布,直至复合材料硬化。

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用于测试纤维复合材料部件的方法和装置

一种用于测试纤维复合材料部件的方法,纤维复合材料部件特别是用于车辆的车身部件,其中纤维复合材料部件包括集成在该纤维复合材料部件中的传感器装置,其中传感器装置包括柔性电路载体,该柔性电路载体具有传感器模块,特别是具有用于检测加速度的微机械传感器模块,该方法包括以下步骤:将纤维复合材料部件置于测试振动中,特别是通过将测试脉冲引入到纤维复合材料部件的测试位置;借助于传感器装置检测响应信号;比较响应信号和参考信号。

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耐冲击硬质复合材料和制造方法

一种耐冲击硬质复合材料有多个纤维层,其中每一层都包含一个单丝网络。这些纤维层配置于一种基体中,在它们之间有弹性体层。在该基体固化之前,相继纤维层彼此之间显示出至少约3g/cm的耐剥离性能。该复合材料有高刚性兼备优异的防弹性能。当在一个或两个表面上粘结一种选自金属和陶瓷组成的一组的硬板时,该复合材料提供了对铠装贯穿弹丸的更大防护。

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包含高分子基质和低分子有机化合物的复合材料、及其制造方法

以往报道的由亲水性高分子基质和低分子有机化合物形成的复合材料存在下述问题:难以以高搭载量将低分子有机化合物复合于高分子基质内,在形成的复合材料与血液接触时,高分子基质成分会形成血栓。在本发明中,使用有机酸衍生物作为交联剂,在有机溶剂中进行高分子和有机酸衍生物的交联,同时使低分子有机化合物包封于其中,并在生成高分子基质之后,将有机溶剂置换为水,由此使低分子有机化合物在高分子基质内析出、复合化,从而获得具有抗血栓性且低分子有机化合物含量高的复合材料。

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聚合物复合材料和其制备

本发明提供了用选自磷酸钙纳米纤维、纳米板、亚微米纤维、亚微米板和其组合的高纵横比增强填料增强的聚合物复合材料。本发明复合材料的机械性质和生物学性质被增强为显著优于目前的聚合物复合材料,并且可用于各种生物医学应用例如牙科修复中。

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复合材料及其制造方法、复合金属材料及其制造方法

本发明提供一种包含改善表面的浸润性的碳系材料的复合材料及其制造方法。本发明还提供一种均匀分散碳系材料的复合金属材料及其制造方法。根据本发明的由碳系材料和金属材料Z组成的复合材料的制造方法,包括:工序(a),混合弹性体、至少第一碳材料、以及融点比第一碳材料低的颗粒状或纤维状的金属材料Z,并利用剪切力分散而获得复合弹性体;工序(b),热处理复合弹性体,使包含在复合弹性体中的弹性体气化,获得由第二碳材料和金属材料Z组成的中间复合材料;以及工序(c),将中间复合材料与融点比金属材料Z低的具有元素Y的物质一起热处理,使具有元素Y的物质气化。

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纤维增强复合材料的制造方法

本发明的课题是提供一种纤维增强复合材料的制造方法,在纤维增强复合材料的制造方法中,通过使纤维增强复合材料的形状、成型温度、成型加压时间和脱模膜的热收缩率、或纤维增强复合材料的形状、成型温度、成型加压时间和纤维增强基材与脱模膜的硬度的关系满足特定条件,从而即使在三维形状的纤维增强复合材料的加热加压成型中,也可以抑制由脱模膜导致的外观不良,以高周期制造外观品质优异的纤维增强复合材料。

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耐磨擦复合材料及其制造方法

本发明的复合材料是由有机弹性基体与准球形非氧化性颗粒的网络构成,颗粒是超细尺寸的,直径在0.1μm到10μm之间,这些颗粒在所述基体中均匀分布。这类复合材料用于涂覆在腐蚀性介质中会经受磨损、冲蚀、气蚀和磨耗作用的部件表面。在制造这类复合材料的方法中,非氧化性超细颗粒在即将引入有机基体之前,先浸入一种高分子分散剂中,此分散剂的高分子链藉非共价键固定在颗粒的表面。

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用于生产浸渍复合材料的方法

本发明涉及生产具有浸渍的金属表面的复合材料的方法,其中热喷涂金属材料层(10)被涂覆(8)到隔离剂(6)涂覆的模型(4)、模具或者器具表面(2)上,然后施加复合材料衬垫结构(14)。所述复合材料衬垫结构(14)可以由树脂浸渍的纤维或者相似的填料生产。当与模型(4)、模具或者器具表面(2)分离时,热喷涂材料(10)和复合材料衬垫结构(14)形成金属表面浸渍的复合材料物品。

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复合材料管件成型方法及其装置

一种复合材料管件成型方法及装置,依序包括如下步骤:将铁芯缠绕复合材料后套入于一袋状的胶套内部,再置入成型室,对成型室抽真空并加入热媒成型,然后抽出热媒加入冷媒冷却,最后对成型室充气使已成型的复合材料管件脱胶套、抽铁芯即得到成品;本发明可以制成高品质无需后续表面处理的复合材料管件成品,更可以高效率的方式成型复合材料管件。

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复合材料成形品的制造方法以及制造装置

本发明的目的在于提供通过加热加压将包含热塑性树脂材料以及纤维材料的被成形材料高效地成形为高品质的复合材料成形品的复合材料成形品的制造方法以及制造装置。复合材料成形品的制造方法通过对包含热塑性树脂材料以及纤维材料的被成形材料(20)进行加热加压而制造经纤维强化后的复合材料成形品(50),其中,复合材料成形品的制造方法包括:预成形工序,以在被成形材料(20)与预成形模(1a)之间配置有脱模片材(30)的状态将被成形材料(20)收容于预成形模,通过加热加压使热塑性树脂材料浸渍于纤维材料中而预成形为浸渍中间材料(40);移送工序,从预成形模(1a)将被加热的状态的浸渍中间材料(40)在抵接有脱模片材(30)的状态下取出并移送;以及成形工序,将浸渍中间材料(40)收容于成形模(10a)并通过加压而将浸渍中间材料(40)成形为复合材料成形品(50)。

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改进的玻璃纤维增强的复合材料

提供具有改进的物理性能的玻璃纤维增强的复合材料。玻璃纤维增强的复合材料在该复合材料的树脂粘结剂内和/或在单独的玻璃纤维上直接涂布的施胶剂组合物内引入核-壳橡胶纳米颗粒。

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具有改进可加工性的氢化丁腈橡胶复合材料

本发明涉及一种聚合物复合材料,其含有至少一种门尼粘度(ML1+4@100℃)为50-30的非必要地氢化的丁腈橡胶聚合物、至少一种填料和非必要的至少一种交联剂,本发明还涉及一种制备所述聚合物复合材料的方法,其中至少一种门尼粘度(ML1+4@100℃)为50-30的非必要地氢化的丁腈橡胶聚合物、至少一种填料和非必要的至少一种交联剂被混合;本发明还涉及一种制造成型制品的方法,包括将含有至少一种门尼粘度(ML1+4@100℃)为50-30的非必要地经氢化的丁腈橡胶聚合物、至少一种填料和非必要的至少一种交联剂的聚合物复合材料注塑的步骤。

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复合材料过滤介质
复合材料过滤介质 1046     
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提供复合材料过滤介质结构10。该复合材料过滤介质包括基础基材12和纳米纤维层20,所述基础基材12包括由很多纤维用纺粘法形成的非织造合成织物36,该基础基材的最低过滤效率,按ASHRE52.2-1999试验法测定,为约50%;所述纳米纤维层20沉积在基础基材的一面上,该复合材料过滤介质结构的最低过滤效率,按ASHRE52.2-1999试验法测定,为约75%。

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