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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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复合材料和蓄电池的集电体

利用粘合材料(12),包括两片碳泡沫(11、13)的复合材料(10)层压到一起,所述粘合材料可以渗入两片碳泡沫的微孔(14)。所述粘合材料可以包括绝缘材料或导电材料。可以使所述复合材料成形,以用作蓄电池(100)的集电体(20)。为了形成蓄电池的正极板和负极板,将化学活性糊布置在所述复合集电体上。所述碳泡沫复合材料耐腐蚀并具有大量的表面积。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
发泡聚合物一纤维复合材料

本发明提供了发泡聚合物—纤维复合材料 (100)、建筑材料以及制造此类建筑材料的方法。复合材料包括 约35—75wt%的聚合物树脂、约25—65wt%的纤维并且其比重小于约1.25g/cm3。低密度源自在热成型如挤出加工过程中向熔融的复合材料前体中引入发泡剂或气体。

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弹性熔喷层压体构造及其制造方法

提供了多层熔喷复合材料,由其制得的制品和它们的制造方法。所述熔喷复合材料可以包括第一熔喷层,该第一熔喷层包含一种或多种具有大约50%-大约250%的根据ASTM?D412测量的极限伸长率(UE)的树脂;和第二熔喷层,该第二熔喷层包含具有大约5wt%-大约20wt%的乙烯含量;大约10g/10min-大约30g/10min的MFR(ASTM-1238D,2.16kg,230℃);和75J/g或更低的熔化热的丙烯-α-烯烃共聚物。

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纳米复合材料块材磁体及其制造方法

本发明的纳米复合材料块材磁体,是含有Nd2Fe14B型结晶相和α-Fe相的纳米复合材料磁体的粉末颗粒结合而成的纳米复合材料块材磁体,组成式由T100-x-y-z-n(B1-qCq)xRyTizMn表示。T是选自Fe、Co和Ni中的至少1种元素,是必须含有Fe的过渡金属元素,R是实质上不含有La和Ce的至少1种稀土元素。M是添加金属元素。满足4≤x≤10原子%、6≤y≤10原子%、0.05≤z≤5原子%、0≤n≤10原子%、0≤q≤0.5。由于粉末颗粒的短轴方向的尺寸小于40μm,且长轴方向的尺寸超过53μm的粉末颗粒占全体的90质量%以上,粉末颗粒之间彼此结合,所以实现了具有合金真密度的96%以上的密度的完全致密磁体。

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带蜂窝状加强筋的复合材料结构及其制备工艺

本发明公开了一种带蜂窝状加强筋的复合材料结构及其制备工艺,复合材料结构包括复合材料表层薄壳和蜂窝状加强筋,所述蜂窝状加强筋均布在所述复合材料表层薄壳上,所述复合材料表层薄壳和蜂窝状加强筋通过模压一体成型。制备工艺采用与材料特性匹配的温度指标分多段模压制备,结构可靠,性能稳定,操作简单。

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复合材料、利用它制作电极单元的方法、以及超级电容

本发明关于一种电极单元的复合材料,包括:一多孔电极材料,包括多孔粒子,占该复合材料的50~95wt%;一驻极材料,分布于该多孔电极材料的多孔粒子间,用以将电荷留在该电极单元上,占该复合材料的0~15wt%,但不为0;一黏结材料,将该等多孔粒子黏结在一起,并将该驻极材料与该多孔电极材料接合,占该复合材料的0~15wt%,但不为0;以及一导电辅助剂,用以加强该电极单元的导电性,占该复合材料的0~30wt%,但不为0。

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制造复合材料结构的夹具和无高压釜方法

本发明公开了一种用于以无高压釜的方式制造复合材料部件的夹具(9),所述夹具包括:基部(11),所述基部的上表面包括堆叠工作台(13),所述堆叠工作台具有旋转运动和沿层压方向的位移运动;和头部(15),所述头部通过允许在所述堆叠工作台(13)上垂直于层压方向移动的装置被支撑在门式框架(17)上,所述头部(15)又包括:自动装置(21),所述自动装置用于放置预浸料坯形式的复合材料带或粗纱;压紧装置(23),所述压紧装置用于压紧复合材料;和固化装置(25),所述固化装置用于聚合复合材料。本发明还公开了一种用于制造复合材料结构的无高压釜方法。

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碳纤维复合材料及成形品、碳纤维复合金属材料及成形品及它们的制造方法

本发明提供均匀地分散碳纳米纤维的碳纤维复合材料及其制造方法、碳纤维复合成形品及其制造方法、碳纤维复合金属材料及其制造方法、碳纤维复合金属成形品及其制造方法。碳纤维复合材料的制造方法,其特征在于:包括将具有对碳纳米纤维具有亲和性的不饱和键或基团的弹性体和金属颗粒进行混合的步骤以及通过剪切力把碳纳米纤维分散在含有金属颗粒的弹性体中的步骤。

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LixSi复合材料及其制备方法和锂离子电池负极材料

本发明公开了一种LixSi复合材料及其制备方法和锂离子电池负极材料。该LixSi复合材料,其包括内核和包覆于内核表面的壳层,内核为LixSi纳米颗粒,壳层为人工SEI膜;其中,人工SEI膜由连续分布的LiF薄膜以及聚合态的含F高分子层构成。通过“液相界面反应”在LixSi纳米颗粒表面包覆一层连续,均匀且致密的人工SEI膜,从而提升LixSi复合材料环境适应能力,且LixSi复合材料能够在潮湿的空气中,NMP,乙醇及水溶剂中保持长期的化学和结构稳定性。该LixSi复合材料用作锂离子电池负极时,可以有效电池的首次库伦效率,能量密度以及循环寿命。

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减少多节式复合材料水箱中的褶皱

一种用复合材料制造多节式水箱的方法包括:将所述复合材料预张紧;将可溶性工具包裹在所述复合材料中;并且使所述复合材料固化在所述可溶性工具周围。用力将所述复合材料预张紧,以使所述复合材料中的纤维排列整齐。

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热可塑性弹性体复合材料的连续发泡制造方法

本发明涉及一种热可塑性弹性体复合材料的连续发泡制造方法,是将一以包括热可塑性弹性体的高分子主材料为基材的复合材料,添加配合剂、发泡剂与架桥剂等后,进行捏合及出片处理,制作出预定宽度与厚度的一第一外表层片体,冷却备用;再将另一以包括热可塑性弹性体高分子主材料为基材的复合材料,添加配合剂、发泡剂与架桥剂等,进行相同的捏合处理,并在进行滚压出片形成一第二外表层片体时,依序将一补强层及第一外表层片体对齐叠置在出片中的第二外表层片体上,组成三明治夹层结构;该组合结构经滚轮略加施压压合成一体后,送入烘箱中在常压环境下进行发泡处理;完成发泡后,冷却,并以轮轴卷取,即制作出成卷的连续发泡材料片体。

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经填充的聚合物复合材料

本发明公开了经填充的树脂复合材料,所述复合材料包含至少一种聚合物树脂和微球,其中所述微球具有25微米或更小的平均尺寸D50和至少10,000PSI(68.8MPA)的10%抗挤强度。这类述树脂呈现令人惊奇且以前未曾获得的卓越物理特性的组合。本发明还公开了由上述复合材料制得的制品。

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环氧树脂组合物、纤维增强复合材料、成型品及压力容器

本发明的目的在于提供用于得到以高水平同时实现耐热性和拉伸强度的纤维增强复合材料的环氧树脂组合物。本发明的目的还在于提供使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料、其成型品及压力容器。为实现上述目的,本发明具有以下构成。即,环氧树脂组合物,其特征在于,其为包含下述构成要素[A]及下述构成要素[B]的环氧树脂组合物,将该环氧树脂组合物固化而形成的固化物在动态粘弹性评价中的橡胶状态弹性模量为10MPa以下,且该固化物的玻璃化转变温度为95℃以上。[A]含有芳香环的2官能以上的环氧树脂[B]胺系固化剂或酸酐系固化剂。

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斩碎纤维复合材料分类和成型系统和方法

本申请公开了斩碎纤维复合材料系统和方法。分类系统包含输送机、成像器、多个容器、气动设备以及控制器。成型系统包含输送机、成像器、模具、气动设备以及控制器。当斩碎纤维复合材料碎片从输送机上落下时,控制器根据该斩碎纤维复合材料碎片的特性引导气动设备来改变斩碎纤维复合材料碎片的自由下落并使其进入容器或模具中。分类和成型方法包含使斩碎纤维复合材料碎片落下、检测落下的碎片的特性以及根据所检测的特性引导碎片。

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金属基体复合材料及其制造方法

本发明涉及具有粒状外观的复合材料,该复合材料包含金属基体,该金属基体就体积分数而言占粒状复合材料的50‑95%,其中陶瓷颗粒的直径为0.1‑2mm且就体积分数而言占复合材料的50%‑5%,其分散在金属基体中并形成该粒状复合材料的其余部分。本发明还涉及制造粒状合成材料的方法。

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含硫高分子复合材料中交联密度的测定方法

本发明提供一种可以给出含硫高分子复合材料中交联密度的详细信息的评价方法。本发明涉及一种测定含硫高分子复合材料中交联密度的方法,该方法包括:使用高强度X射线照射含硫高分子复合材料,并在改变X射线的能量的同时测定该复合材料的X射线吸收谱的测定步骤;通过反向蒙特卡罗方法,基于X射线吸收谱来确定含硫高分子复合材料中硫原子的三维结构的可视化步骤;基于硫原子的三维结构计算硫原子的每种键合数的交联密度的计算步骤。

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由纤维增强塑料复合材料制造的圆柱形零件及其制造方法

此外所公开的方法能通过使用纤维增强塑料复合材料制造优质的、无夹层分离的厚壁圆柱形零件。具有很小的热膨胀系数的纤维增强塑料复合材料沿型芯的圆周方向被层合;对层合的纤维增强塑料复合材料层进行热固化处理以形成型芯的辅助件;将具有不同的弹性模量的多种纤维增强塑料复合材料分别层合到形成的辅助件上;对所有的层合的纤维增强塑料复合材料进行热固化。

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碳复合材料和制造方法
碳复合材料和制造方法 1053     
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一种用于制造碳复合材料的方法包括:在约350℃至约1200℃的温度和约500psi至约30, 000psi的压力下,压缩包括碳和粘结剂的复合材料以形成碳复合材料;其中粘结剂包括非金属、金属、金属的合金、或其组合;其中非金属选自由以下组成的组:SiO2、Si、B、B2O3、及其组合;以及金属选自由以下组成的组:铝、铜、钛、镍、钨、铬、铁、锰、锆、铪、钒、铌、钼、锡、铋、锑、铅、镉、硒、及其组合。

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纳米晶储氢复合材料
纳米晶储氢复合材料 934     
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提出了一种用于储氢的纳米晶复合材料, 提供了 最佳的氢化条件以及高的储氢容量。这种复合材料结合了至少 一种高温金属氢化物, 如Mg或Mg2Ni, 这种高温金属氢化物具有高的用重量表示的储氢容量但是氢气的吸附和脱附需要高温, 以及至少一种低温金属氢化物, 以及FeTi、LaNi5、Nb、Mn和Pd等, 这种低温金属氢化物具有低的用重量表示的储氢容量, 但是氢气的吸附和脱附不需要高温。所说的高温和低温金属氢化物相互之间直接接触, 并且每一种都是纳米晶粉末或层的形式的。这种复合材料特别适用于以氢气为燃料的交通工具的氢气供应源。

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聚烯烃纳米复合材料
聚烯烃纳米复合材料 1566     
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本发明公开了一种为衍生自层状金属氧化物或金属氧化物盐的纳米填料粒子的分散体的纳米复合材料。该纳米复合材料优选通过下述方法制备,即首先在水中使未处理的粘土溶胀,然后除去水,形成可在非极性有机溶剂中分散的亲有机物质的粘土。然后用烷基铝氧烷处理该亲有机物质的粘土,随后用催化剂处理,形成可促进烯烃或苯乙烯类聚合以及薄片分散的复合物。该纳米复合材料可在纳米填料粒子不受剪切作用、不用进行离子交换步骤、不需要向聚烯烃或聚苯乙烯中掺入极性取代物的条件下通过烯烃或苯乙烯的原位聚合直接制得。

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高分子复合材料及其制备方法

本发明涉及一种在热塑性树脂中使层状无机化合物以亚微米级至纳米级进行分散而形成的具有优良的机械性质或耐热性等的高分子复合材料。本发明还涉及一种制备高分子复合材料方法,该方法使用剪切混炼装置,在低于所述热塑性树脂的熔融温度、且不超过所述分散介质沸点的温度范围内,混炼热塑性树脂、和经由水及/或有机溶剂组成的分散介质膨润后的层状无机化合物,然后,边升温至所述分散介质的沸点或沸点以上的温度边进行混炼,利用上述制备方法可以得到具有所希望特性的含有层状无机化合物的高分子复合材料。

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带状复合材料及其制备方法与装置

本发明涉及一种带状复合材料, 其中其基本材料 为金属或金属合金, 表面为镀锡层, 两层间形成一金属间位相 (1MP)。为使复合材料达到良好的抗磨损和抗腐蚀性, 同时防止 表面氧化, 在其厚度D低于2微米的锡层外边缘部分渗有1— 50%(原子量计)的碳(C)。本文还描述据本发明的复合材料的制 备方法(浸油处理)与装置(附图)。

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防止由含碳复合材料制成的制品氧化的方法

在施用一种由至少一种磷酸盐的溶液组成的浸渍组合物之前,将复合材料制备的部件通过用一种水溶液浸入复合材料的内部开孔并接着干燥的方法进行深度的处理。该水溶液中包含一种添加剂,经干燥后,添加剂赋予复合材料增强的通过浸渍组合物的可润湿性。优选情况下水溶液中的添加剂至少由一种水溶性的非离子型润湿剂组成,如乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪醇、乙氧基化的烷基酚或高级多醇的酯。

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用于生物传感器的新型Au/Ag核-壳复合材料

根据本发明的一个方面,提供一种Au/Ag核-壳复合材料,其包括Au纳米颗粒、围绕Au纳米颗粒的Ag纳米颗粒层,以及具有与目标材料可结合或可反应的目标材料识别位点的受体,其中所述受体的一端结合在Au纳米颗粒的表面上,使得受体的一部分嵌入Ag纳米颗粒层中,并且所述目标材料识别位点暴露于Ag纳米颗粒层的外面。Au/Ag核-壳复合材料可以提供Au纳米颗粒和有机分子之间的稳定结合,以及Ag纳米颗粒的优异光学特性。因而,使用根据本发明的一个方面的复合材料的生物传感器能够有效和高效地检测目标生物材料并且广泛地用于医学和制药学中。

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环氧树脂组合物、预浸料及纤维增强复合材料

本发明提供:提供不含有卤素系阻燃材、红磷、磷酸酯而具有优异阻燃性的复合材料的环氧树脂组合物、以及使用上述环氧树脂组合物的预浸料及纤维增强复合材料。即,将包含下述式(a)表示的化合物(a)的含磷环氧树脂(A)、酚醛清漆型环氧树脂(C)、环氧树脂用固化剂(D)作为必须成分的环氧树脂组合物。含有上述环氧树脂组合物而成的预浸料。将上述预浸料进行固化得到的纤维增强复合材料。

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用于感应转子的铝基复合材料鼠笼式装置及其制造方法

提供了一种制造转子的方法。该方法包括:将铝和碳纳米管混合;将所述混合物形成为铝-碳纳米管复合材料导电棒;提供具有多个纵向狭槽的层叠钢叠片;将多个导电棒设置在所述纵向狭槽中,所述多个导电棒的第一和第二端部从所述纵向狭槽中延伸出;将具有所述多个导电棒的层叠钢叠片设置在具有用于一对端环的模腔的铸模中,其中所述多个导电棒的所述第一和第二端部延伸进所述模腔中;并且用铝、铝合金、铝复合材料或其组合填充所述模腔。还描述了用铝-碳纳米管复合材料制成的转子。

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经纳米复合材料涂覆的支撑剂及其制备方法

本公开涉及制备具有纳米复合材料涂层的经纳米复合材料涂覆的支撑剂的方法,所述方法包括将一定量的前体纳米颗粒添加到未固化树脂中,所述前体纳米颗粒包含由金属氧化物催化剂纳米颗粒负载的碳纳米管。选择所述金属氧化物催化剂纳米颗粒和所述未固化树脂,使得所述金属氧化物催化剂纳米颗粒可溶解在所述未固化树脂中。所述金属氧化物催化剂纳米颗粒能够溶解在所述未固化树脂中,使得一定量的碳纳米管分散在所述未固化树脂内以形成纳米复合材料涂层。所述方法还可以包括用所述纳米复合材料涂层涂覆支撑剂颗粒以制备经纳米复合材料涂覆的支撑剂。

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经纳米复合材料涂覆的支撑剂以及其制造方法和用途

提供产生具有纳米复合材料支撑剂涂层的支撑剂的方法。所述方法包括用纳米增强剂、表面改性剂和树脂涂覆支撑剂颗粒以产生具有纳米复合材料支撑剂涂层的支撑剂。此外,提供一种包含支撑剂颗粒和纳米复合材料支撑剂涂层的支撑剂。所述纳米复合材料支撑剂涂层包括纳米增强剂、表面改性剂和树脂。所述纳米复合材料支撑剂涂层涂覆所述支撑剂颗粒。此外,提供一种用于通过使用所述支撑剂增加从地下地层生产烃的速率的方法。

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有复合材料制成的制动区的自行车轮部件和相关制造工艺

本发明涉及有复合材料制成的制动区的自行车轮组件和相关制造工艺。工艺包括步骤:提供自行车轮部件,具有构造成与制动本体协作的至少一个制动区,通过复合材料的模制制成所述制动区,复合材料包括在聚合材料中结合的结构纤维;对所述至少一个制动区的至少一个区域执行模制后加工,包括步骤:从整个区域仅去除聚合材料而不去除结构纤维,使结构纤维至少部分从聚合材料露出;根据区域内的至少一个沟槽去除结构纤维且可能去除聚合材料。自行车轮部件具有由复合材料制成的至少一个制动区,其中在制动区的至少一个区域中,所述结构纤维至少部分地从聚合材料露出,且所述至少一个区域包括穿过复合材料的结构纤维且可能穿过聚合材料的至少一个沟槽。

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复合材料、其制造方法和其双胶槽热活化贴合设备

一种复合材料、其制造方法和其双胶槽热活化贴合设备,复合材料为水性聚氨酯复合材料或AB胶复合材料;双胶槽热活化贴合设备包括两个上胶滚轮、两个滚轮、两个热活化加热箱、两个胶槽、两个热活化加热箱和贴合装置等;其制造方法的主要特点是贴合时,材料从两侧进入,并经热活化加热箱活化材料上的胶,再贴合在一起,最后在卷收处卷成成品。本发明具有成本低、操作简单、环保和复合材料质量好的优点。

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