本实用新型公开一种用于切割复合材料的切割装置,包括承载模块及激光产生模块。承载模块用于承载复合材料。激光产生模块用于提供激光光束,激光产生模块包括用以提供激光光源的激光投射器以及位于激光光源的投射路径上的激光路径调整器。其中,激光光束的投射路径通过激光路径调整器的调整或者复合材料通过承载模块的移动,以使得激光光束投射在复合材料上所形成的切割区域被平行偏移。借此,本实用新型公开的用于切割复合材料的切割装置在复合材料上形成切割区域,并通过重复投射激光光束以及平行偏移激光光束等方式,逐渐加深切割深度,进而对复合材料进行切割。
本公开大体上涉及溶胶‑凝胶聚合物复合材料,其在合适培养基中包含壳聚糖、亲水性聚合物、胶凝剂和任选的其它成分。有利地,所述溶胶‑凝胶聚合物复合材料可以回应于一种或多种生理刺激形成耐久的密封或坚固固体。本公开进一步涉及所述复合材料的医疗和兽医用途,尤其用于降低或预防乳品动物的乳腺病症的发生率的方法和递送系统。更具体地说,本公开包括用于在非人类动物的乳头表面上或乳头管或乳头池中产生物理屏障从而用以预防性治疗如乳腺炎的乳腺病症的方法和溶胶‑凝胶聚合物复合材料组合物,其中所述溶胶‑凝胶聚合物回应于一种或多种生理刺激形成密封。
本实用新型提供一种改善复合材料轮圈热变形的装置,其中刹车器夹持复合材料轮圈的刹车面位于复合材料轮圈的厚度最大处,而刹车器的两刹车面中心连线至复合材料轮圈中心距离小于或等于槽底壁至复合材料轮圈中心距离,如此在刹车状态中产生在第一、二外侧壁上的热应力,不至于使胎槽过度软化,可大大改善或减低复合材料轮圈的热变形。
一般来说,本发明涉及一种光学层状复合材料,具体是用于增强现实设备中的光学层状复合材料。具体,本发明涉及一种光学层状复合材料及其制备工艺、包括光学层状复合材料的装置及其制备工艺、光学层状复合材料在增强现实设备中的应用。本发明涉及一种光学层状复合材料,包括:i.)基底,所述基底具有正面、背面、所述正面和所述背面之间的厚度ds和折射率ns,以及ii.)涂覆在所述正面的涂层,所述涂层包括一个或多个涂覆层,其中,对于390nm至700nm范围内的至少一个波长λg,所述涂层满足以下标准:E.v.)nc<ns;或vi.)nc>ns,
本发明涉及一种用于尤其是借助或由一种或多种纺织半成品通过挤压成型一种或多种纺织复合材料(11、12、13)的面状结构(10)来制造纺织复合材料预成型件(30)的方法,其中,(i)在挤压成型之前将面状结构(10)沿横向剪裁成纺织复合材料区段(20)并且(ii)使剪裁出的纺织复合材料区段(20)单个地或多个地并且尤其是与一个或多个另外的纺织复合材料区段一起经受挤压成型,以便由此完全或部分形成一个或多个纺织复合材料预成型件(30)。
本发明涉及环氧树脂组合物,其用于纤维增强复合材料,所述环氧树脂组合物至少包含以下构成成分[A]、[B]、[C]及[D]:[A]式(I)表示的脂环式环氧树脂以外的至少一种环氧树脂;[B]至少一种胺固化剂;[C]至少一种潜在酸催化剂;及[D]至少一种式(I)表示的脂环式环氧树脂,式中,Y为单键、或者表示分子量小于45g/mol的二价结构。该环氧树脂组合物在纤维增强复合材料的成型中有用。更具体而言,能够提供通过加热而得到的经固化的材料具有高水平的耐热性及强度特性的用于纤维增强复合材料的环氧树脂组合物。
本发明涉及一种环氧树脂/粘土纳米复合材料,其包括:一包含环氧树脂的高分子基质;及一层状粘土材料。本发明使用(1)氯化苄烷铵,以及(2)二氰胺或四亚乙基五胺混合插层粘土,制备成改性型粘土后,再与环氧树脂寡聚物进行交联反应,使无机层状材料均匀分散于环氧树脂基质中,以制备含有纳米级均匀分散层状硅酸盐类粘土的环氧树脂复合材料,以达到降低吸水性,并增加尺寸安定性与耐热性的目的。本发明的范围进一步包括该复合材料在电路基板中的应用。
本发明的复合材料包括气密陶瓷、多孔的金属支承体和这两者之间的界面区,该复合材料无须对两个不相同材料之间机械气密。在多孔的金属合金上形成氧离子传导致密陶瓷薄膜以提供一个界面区,这个界面区可以通过至少一种金属元素的成分梯度,即横跨致密陶瓷薄膜和多孔支承体之间的界面区的金属元素的成分梯度,识别出来。例如,根据本发明,使用复合材料的方法生产由一氧化碳与分子氢组成的合成气体,因此这种合成气体有利于消除有害的和/或惰性的气体稀释剂如氮气。
一般而言,本发明涉及一种光学层状复合材料,特别是用于增强现实设备中。特别地,本发明涉及光学层状复合材料及其制备方法,包含该光学层状复合材料的设备及其制备方法,以及光学层状复合材料在增强现实设备中的用途。本发明涉及一种光学层状复合材料,包括:i.)具有正面、背面、正面和背面之间的厚度ds以及折射率ns的衬底。ii.)涂覆在正面上的涂层,该涂层具有2个区域,2个区域是区域A和区域B,其中区域A由一个或多个涂覆层构成,每个涂覆层满足标准i.)和ii.)中的一个或两个:i.)厚度低于5nm,ii.)折射率为1.6或更高;其中区域B由一个或多个涂覆层构成,每个涂覆层满足标准iii.)和iv.)中的一个或两个:iii.)厚度低于5nm,iv.)折射率低于1.6。
本发明涉及由至少两个由热塑性聚合物复合材料制成的部件(10)来制造由热塑性聚合物复合材料制成的物体(1)的方法(100),所述热塑性聚合物复合材料包含纤维增强材料和热塑性聚合物基质,所述方法包括以下步骤:在组装界面区域(11)处相邻或重叠布置(120)两个由热塑性聚合物复合材料制成的部件(10),在所述组装界面区域(11)处加热(130)以熔融该热塑性聚合物基质,从而形成包含焊接界面(12)的由热塑性聚合物复合材料制成的物体(1)。
本发明涉及一种制备复合材料的方法,所述复合材料包含以下物质:a)至少一种氧物相和b)至少一种有机聚合物相,所述方法包括:至少一种由通式I描述的化合物与至少一种选自甲醛和甲醛等同物的化合物在基本无水的反应介质中共聚,以获得具有相区域排列与可由现有技术中记载的双重聚合获得的纳米复合材料类似的复合材料,通式I如下:[(ArO)mMOnRrHp]q??(I)其中M为B、Al、Ga、In、Si、Ge、Sn、P、As或Sb,m为1、2或3,n为0或1,r为0、1或2,p为1、2或3,q为1或>1的整数,例如2至20的整数,尤其是3至6的整数,m+2n+r+p为1、2、3、4或5且相当于M的化合价,Ar为苯基或萘基,其中苯环或萘环为未取代的或可具有一个或多个——例如1个、2个或3个——独立地选自烷基、环烷基、烷氧基、环烷氧基和NRaRb的取代基,其中Ra和Rb各自独立地为氢、烷基或环烷基,R为烷基、烯基、环烷基或芳基,其中芳基为未取代的或可具有一个或多个独立地选自烷基、环烷基、烷氧基、环烷氧基和NRaRb的取代基,其中Ra和Rb各自定义如上,且本发明还涉及复合材料用于制备气体储存材料、橡胶混合物、低-K电介质和锂离子电池的电极材料的用途。
本发明披露了一种用于锂离子电池阳极的复合材料及其制作方法,其中复合材料包括一种多孔电极复合材料。碳基材料形成在孔壁上是在孔隙原处形成的。多孔电极复合材料提供空间以在电池充电和放电期间容纳体积变化,同时碳基材料能够改善电极复合材料的导电性。本方法创建孔隙,以在孔隙内拥有较高碳含量以及更宽的孔隙开口,从而增强锂离子分布。
提供一种由增强纤维、例如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维或改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维的声学增强纤维以及一种或多种有机纤维形成的复合材料。声学增强纤维可以为特别在低频率提供提高或增强的吸声性能的任何纤维。该复合材料可以通过部分开松湿增强纤维、声学增强纤维和有机纤维,混合增强纤维、声学增强纤维和有机纤维,使所述纤维成型为片材,以及粘合片材中的纤维而形成。优选地,增强纤维为湿法应用的短切玻璃纤维。复合材料可以由增强纤维、声学增强纤维和有机纤维的单层形成。可选地,复合材料可以为多层复合材料,其中声学增强纤维位于层压到由有机纤维和增强纤维形成的热学层上的声学层中。
本发明提供也适合于对工业用燃气轮机压缩机中使用的复合材料叶片主体用作水滴腐蚀的对策的复合材料叶片及其制造方法、前缘金属罩形成单元。复合材料叶片(20c)的特征在于,包括:复合材料叶片主体(21c),其包含强化纤维和树脂;金属层(10c),其设置于复合材料叶片主体(21c)中的包括空气流的上游侧的部位即前缘(22c)的前缘区域(23c)的外侧,金属层(10c)的膜厚为5μm以上且100μm以下;以及粘接剂层(13c),其设置于复合材料叶片主体(21c)和金属层(10c)之间,将金属层(10c)粘接于复合材料叶片主体(21c)。
全局优化工具可以被用于预测多板层层状复合材料的特性,作为一个或更多个连续变量和/或一个或更多个二进制变量的条件。例如,全局优化工具可以预测复合材料在用于板层的每个层的大范围纤维取向角度下的特性。优化工具可以包括求解混合整数非线性规划(MINLP)模型以获得关于目标、比如面重量和成本进行优化的多板层层状复合材料设计。因此,全局优化工具能够识别与通过现有技术试错法或试探算法识别的复合材料设计相比具有更低面重量和/或更低成本的复合材料设计。当复合材料设计被识别为满足被输入到全局优化工具的特定标准时,该复合材料设计可以被制造。
一种复合材料,包含纤维基材,及分布于纤维基材上且具有化学式I所示结构的分支状热塑性聚合物,其中,L1、L2、X1与X2的定义分别如说明书及权利要求书所载。本发明的复合材料具有高力学特性(抗拉强度、延伸率及抗弯强度)与高玻璃转化温度;此外,由本发明的制备方法所制得的复合材料会具有高纤维基材浸润性。
本发明涉及聚合物?陶瓷复合材料,特别地用于电子学的聚合物?陶瓷复合材料,该聚合物?陶瓷复合材料包含具有一般式子TiOx的钛亚氧化物的颗粒,其中x为1.00至1.99,包括端值,和/或具有一般式子Ba(1?m)SrmTiOy的钡和/或锶钛酸盐亚氧化物,其中y为1.50至2.99,包括端值,和m为0至1,包括端值。
本发明涉及制造复合材料的方法,所述复合材料包括浸渍有非晶或半结晶热塑性聚合物的天然纤维的集合体(纤维集合体),所述方法包括:i)用处于熔融状态(在熔融之后)且包括如下的前体组合物浸渍所述集合体的步骤:a)至少一种所述热塑性聚合物的预聚物P(X)n,所述预聚物包括在其末端具有n个反应性官能团X的分子链P,其中n范围为1-3,特别地n为1或2,且优选2,b)至少一种增链剂Y-A-Y,其包括与所述官能团X的至少一个为反应性的官能团Y;ii)所述预聚物与所述增链剂在熔融状态中通过本体加(聚)进行聚合的步骤,其中:所述热塑性聚合物为所述通过本体加聚进行聚合的结果,和所述浸渍i)和聚合ii)在低于250℃的温度下进行。本发明还包括用于实施该方法的前体组合物、预浸渍的纤维材料、所获得的最终复合材料和其在航空学、机动车辆、铁路、造船、建筑、休闲、运动和风力领域中作为结构部件的用途。
本发明提供一种有机改质层状复合材料与包含有机改质层状复合材料的有机改质层状复合材料树脂。有机改质层状复合材料包含第一材料与第二材料,其中,第一材料为聚酰胺或聚酯或乙烯-乙酸乙烯酯共聚物或并乙基双十八酰胺或硬酯酸镁或硬酯酸锌,且第一材料平均分子量小于10000。第二材料为有机改质层状材料,其所占重量比为复合材料的1至65%,且第二材料各层平均层间距介于1至9纳米。藉此,本发明所提供有机改质层状复合材料与高分子材料会形成良好的相互作用力,以获得较佳的机械强度、热稳定性、与阻气性。
本发明提供一种湿式法制造聚氨酯树脂合成皮革用脱模性复合材料。该复合材料1,包括高分子基质材料2和在其至少一个面上叠层的组合物层4,所述组合物由具有间规立构结构的苯乙烯系聚合物50-95重量%和聚烯烃5-50重量%形成。本发明的复合材料的剥离强度在300g/15mm以上,并具有使合成皮革有良好的透气性和感觉柔软的优点。
本发明描述了一种用于控制入射电磁辐射(110)的传播的装置(100),包括复合材料(102),复合材料具有相对于入射电磁辐射(110)的波长维度小的电磁反应单元(106)。至少一个电磁反应单元(106)的电容和电感特性中的至少一个被时间地控制以允许时间地控制入射电磁辐射(110)在传播通过所述复合材料(106)时所遇到的相关有效折射系数。
本发明提供一种能够固化形成多组件复合材料结构体的复合材料组装件,该多组件复合材料结构体沿着各构件之间的边界不具有微裂纹。复合材料组装件包括结构构件和可模塑构件,其中结构构件和可模塑构件在两个构件之间的界面或边界处的热膨胀系数使得当复合材料组装件固化形成多组件复合材料结构体时沿着所述界面不形成微裂纹。
一种铝合金复合材料,包括高强度铝合金芯材层和至少一层比芯材具有更高导电性的包层铝合金材料层。包层紧邻芯材放置,并且当钎焊是在可控气氛下用特殊焊剂材料进行时,该复合材料特别适用于换热器应用。芯材的导电性小于50%IACS,包层的导电性大于50%IACS。包层可以是芯层的一个或两个表面。根据是否施用一个或多个包层,包层的厚度可以为整个复合材料厚度的大约2.5-40%。包层的腐蚀电位也比芯层的更负,以此来提高抗腐蚀性。
本发明涉及具有含反应活性部位的确定的纳米结构的处理的纤维状多孔材料,其中所述纤维状多孔材料用含有有机溶剂、异氰酸酯组分、不饱和树脂和任选的其它添加剂的低粘度有机溶液处理。该处理的纤维状多孔材料进一步与树脂混合,以形成复合材料。该复合材料可以通过各种混合和模塑方法来形成。本发明进一步涉及由此制备的各种复合材料。纤维状多孔材料选自纤维素、木素、合成陶瓷、多孔金属纳米粉料、高岭土、生物纤维或生物来源的多孔粉料或它们的混合物。该树脂可以是任何聚合物新料或由工业或家庭废料获得的碎片,并且选自热塑性或热固性聚合物。
本发明涉及具有2~20nm中孔,高孔隙率的碳材料、用所述碳材料制备金属氧化物沉积在碳孔隙中的碳/金属氧化物复合材料、使用所述碳材料制成的电双层电容器以及使用所述碳/金属氧化物复合材料制成的电化学电容器。当中孔碳用作电双层电容器的电极材料时,尽管由于其低表面积导致单位重量的电容值低,但由于其低等效串联电阻,所述电双层电容器比已有的电双层电容器具有更高的电荷储存容量。而且,当所述碳/金属氧化物复合材料用作电双层电容器的电极材料时,通过电双层电容器与金属氧化物伪电容器的组合,所述电容器具有更高的单位重量电容值,即254F/g。
本发明公开一种光波长转换复合材料及其制备方法。光波长转换复合材料包括:第一波长转换材料、包覆第一波长转换材料的无机包覆层。光波长转换复合材料的制备方法包括:混合步骤以及微化步骤,通过混合第一波长转换材料与无机氧化物,经过喷雾干燥法固化、微化,得到光波长转换复合材料。本发明的另一光波长转换结构包括两个相对的基板以及如前述的光波长转换复合材料层夹设于基板之间。本发明的光波长转换复合材料及其制备方法与应用提供本发明的光波长转换复合材料较佳的稳定性以及发光效能。
本发明公开了一种利用微波发热的复合材料及其制法,其主要是将石墨与固结材料复合成复合材料,该固结材料可为陶瓷原料、塑橡胶及聚四氟乙烯,该复合材料经塑型或压结成预设的造型后,将之加热烧结或融溶成密致的固体复合材料,使复合材料形成一包覆石墨材的包覆层,据此,令该石墨复合材料在高温使用下,仍无氧化之虞而可无限次数重复使用;同时可应用做为吸波材料,吸收电磁波,有效阻绝电磁波穿透;进一步经控制微波的发射时间与功率,可使该复合材料小程度发热做为保温之用。
本发明公开了利用多种乳液聚合方法制备纳米复合材料水分散体的方法。所公开的方法既包括在至少部分页状分离的轻微改性粘土存在下的原位聚合,也包括将聚合物分散体与至少部分页状分离的轻微改性粘土分散体混合。所公开的纳米复合材料分散体被用于制备多种材料,例如涂料、粘合剂、填缝剂、密封剂、塑料添加剂和热塑性树脂。本发明还公开了制备聚合物纳米复合材料粉末的方法和这些粉末作为塑性树脂和塑料添加剂的用途。
本实用新型公开了一种具有非接着亮面层的复合材料结构,其包括数层纤维层相互以不同编织方式、方向以及材质而形成的复合材料纤维布、以及位于复合材料纤维布表面的一层亮面层,所述亮面层与复合材料纤维布一体成型,以非接着剂接着,藉以使复合材料表面更为光滑细致,以减少复合材料风阻力量或增加视觉感受等功能者。
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