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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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包含分散于聚合物基体中的较低含量导电纤维且屏蔽性能改善的复合材料

本发明涉及用于屏蔽电磁辐射的复合材料及其制备。一般地,本发明复合材料包含高度分散于聚合物基体中的导电纤维。本发明还涉及球丸及其制备。这些球丸用于制备所含导电纤维高度分散于聚合物基体中的复合材料。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
吸收电磁波的复合材料

一种吸收电磁波的复合材料(10),包括粘结材料(14)及大量的分散于该粘结材料之中的多层片状粉末(12)。该多层片状粉末包括至少一种单组双层配合片状粉末,该双层配合片状粉末由一薄膜电介质层(18)和与其邻接的薄膜晶体铁磁性金属层组成(16)。该多层片状粉末最好以对于复合材料为约0.1—10%(体积)的含量范围存在。该复合材料可用于吸收其频率在5—6000MHz的电磁波,生成热。

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纤维增强复合材料和由其制造的安全鞋鞋头

公开一种纤维增强复合材料,其模塑性能优秀,重量轻而强度高,以及公开由此复合材料制造且抗压强度高的安全鞋鞋头。纤维增强复合材料包括一芯层(1),芯层含有用增强纤维的纺织织物或编织网(5a)或用单向增强纤维增强的纤维增强热塑树脂(4a)层(织物垫层)(2);和包括由呈无规形式的增强纤维(5b)增强的纤维增强热塑树脂(4b)层(无规垫层)(3),此层在芯层(1)的两相对表面与芯层整体结合。用于织物垫层的热塑树脂(4a)软化点比用于无规垫层的热塑树脂(4b)的低。

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低摩擦及低磨损聚合物/聚合物复合材料

一种具有良好磨润性质的复合材料,其包含转移薄膜成型的第一聚合物及和第一聚合混合的第二聚合物。该第一聚合物为至少10重量%的该复合材料且该复合材料提供的磨耗速率<10-7mm3/Nm,且该复合材料平均摩擦系数不高于0.15。该第一聚合物可为PTFE,而第二聚合物可为聚醚醚酮(PEEK)。一种形成复合材料的方法,包含该步骤:提供多个转移薄膜成型聚合物粒子及第二聚合物粒子,及在足以允许转移薄膜成型聚合物粒子及该多个增强相聚合物粒子至少一种软化和活动的温度下,挤压或压模该粒子以形成互穿网络结构,其中该复合材料提供的磨耗速率<10-7mm3/Nm。

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包括复合材料的风轮机叶片的制造方法

一种包括复合材料的风轮机叶片的制造方法,其包括以下步骤:选择外模具部件;选择内模具部件,其中该内模具部件表面的至少一部分包括由气密膜覆盖的可压缩层;将该材料定位在外模具部件和内模具部件之间的模腔内;对该模腔进行抽空;并且粘结该复合材料,其进一步包括在定位复合材料之前对该可压缩层进行抽空的步骤。

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复合材料晶片的制造方法和旧施体基材的再循环方法

本发明涉及复合材料晶片的制造方法和旧施体基材的再循环方法,所述复合材料晶片的制造方法包括多个步骤,所述再循环方法是对在复合材料晶片的制造方法中获得的施体基材进行再循环的方法,其中为了改善所述施体基材的再循环率,实施至少一个热处理步骤,配置所述热处理步骤以至少部分减少氧沉淀和/或氧核。

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杂化的纳米复合材料
杂化的纳米复合材料 882     
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本发明的目的在于杂化的纳米复合材料及其制备方法,该复合材料包括导电的伸长的无机纳米晶体,所述纳米晶体至少在其部分表面上接枝有导电的有机化合物。本发明进一步公开了包括所述杂化的纳米复合材料的薄膜、太阳能电池以及开关器件。

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用于保护性结构的抗冲击应变硬化脆性基体复合材料

一种极韧性的纤维增强脆性基体复合材料,其对于可能遭受动态和/或冲击负载的保护性结构极具价值。诸如房屋、建筑物和桥梁的基础设施可能经历由于飓风卷起物、炸弹以及其它发射物所造成的这种负载。与普通的混凝土和纤维增强混凝土相比,本发明的复合材料具有显著改善的拉伸应变能力以及应变硬化行为,甚至在遭受冲击负载时其拉伸应变能力比常规的混凝土和纤维增强混凝土高出几百倍。脆性基体可以是水硬水泥或无机聚合物。在本教导的一个示例性实施方案中,复合材料的制备方法是在工程水泥质复合材料新混合物中引入凝硬性掺合物、轻量填料和细骨料以形成所得混合物,然后将所得混合物置于模具中并固化该所得混合物。

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制备硫磺水泥或硫磺水泥-骨料复合材料的方法

本发明提供了制备硫磺水泥或硫磺水泥-骨料复合材料的方法,包括以下步骤:(A)将至少无机填料和/或骨料和具有至少两个有机甲硅烷基的含多硫化物的有机硅烷混合,和使所述有机硅烷与所述无机填料和/或骨料进行反应;(B)在步骤(A)过程中或之后,在硫为液态的温度下,将元素硫与所述无机填料和/或骨料混合,以得到包含熔融硫和无机填料和/或骨料的混合物;和(C)将所述混合物固化,以得到硫磺水泥或硫磺水泥-骨料复合材料。本发明还提供了可由所述方法获得的硫磺水泥或硫磺水泥-骨料复合材料,以及具有至少两个有机甲硅烷基的含多硫化物的有机硅烷作为硫磺水泥或硫磺水泥-骨料复合材料中的偶联剂的应用。

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牙科复合材料施涂器及相关方法

本发明涉及牙科复合材料施涂器及相关方法。提供用于将牙科复合材料施涂到牙齿上的振动施涂器。施涂器具有细长主体和联接到细长主体以便将牙科复合材料施涂到牙齿上的末端。施涂器还包括用于振动末端的振动装置和用于感测牙科复合材料状况的传感器。控制器操作性地联接到所述振动装置以及联接到所述传感器,且配置成响应于由所述传感器所感测到的状况来自动改变所述振动装置的输出频率。

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由包被粉末制备的传导性复合材料

本发明涉及制造功能复合材料(电导体、热导体等),所述功能复合材料由包被粉末制备。

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具有一体化配件的热塑性复合材料支撑结构及其制造方法

本公开涉及具有一体化配件的热塑性复合材料支撑结构及其制造方法。一种压缩成型的复合材料结构包括具有一体化的热塑性复合材料配件的伸长的热塑性复合材料零件。

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疏水型物质渗透性复合材料、其制备方法及其应用

本发明涉及一种疏水型物质渗透性复合材料以及制备疏水型物质 渗透性复合材料的方法和这种复合材料在各种工艺中的应用。 早就已知疏水型物质渗透性材料。如果要求物质穿过仅以气体或 蒸气形式进行而不以液体形式进行,则特别使用由塑料如Gore-Tex, 也使用其它有机聚合物构成的材料。这些材料的缺点是仅可在受限的 温度范围使用。本发明的复合材料的特征在于较高的耐温性,这是因 为其主要由无机材料构成。因为本发明的复合材料可经溶胶-凝胶工艺 制得,所以该复合材料的制备是相对简单的。 本发明的复合材料可在芳族化合物的氧化中用作膜,例如在苯直 接氧化成酚中用作膜。

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适于生产密闭容器的具有多条凹槽线的片状复合材料

本发明涉及一种片状复合材料,其包含以下相互叠加的层:a)一载体层,b)一阻挡层,和c)一内聚合物层,其中片状复合材料具有多条凹槽线,凹槽线布置和构造成使得通过沿着凹槽线折叠片状复合材料并连接所述片状复合材料的接缝区域来获得接缝,从而可获得密闭容器,其中所述密闭容器具有顶部区域,其中多条凹槽线的凹槽线的第一部分至少部分地形成顶部区域的第一部分区域的圆周,其中第一部分的凹槽线相对于顶部区域的第一部分区域具有至少部分凸起的曲率,其中顶部区域的第一部分区域在纵向方向上具有第一长度并且在与纵向方向成直角的周向方向上具有第二长度,其中第一长度和第二长度的比在0.2‐2.0的范围内。本发明还涉及生产片状复合材料、容器前体和密闭容器的方法以及上述方法产品;涉及另一容器前体;涉及另一密闭容器;以及涉及所述片状复合材料的应用。

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复合材料和晶片保持部件及其制造方法

一种复合材料,由SiC、SiO2、Al或Si中的至少一种物质组成,He泄漏速率为1.3×10-10Pa·m3/sec或其以下。通过这种构成,可以得到具有高的真空气密性和优良的导热系数、可以调节热膨胀系数、强度波动小、具有高度可靠性的复合材料以及使用该复合材料的晶片保持部件。

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包含PPTA和纳米管的复合材料

本发明涉及一种包含PPTA(聚对苯二甲酰对苯二胺)和长径比至少为100、截面直径为5NM或更小的纳米管的复合材料,该复合材料含有至多12WT%的纳米管,可通过将纳米管添加到硫酸中,降低温度以使混合物凝固,将PPTA添加到该固态混合物中,加热至凝固点以上,并使混合物混合,纺丝,将混合物铸塑或模塑成复合材料而得到。所涉及的方法包括步骤:A)在硫酸凝固点以上的温度下,将长径比至少为100、截面直径为5NM或更小的纳米管添加到硫酸中;B)降低温度至硫酸凝固点以下,并充分混合一段时间,使混合物凝固;C)将PPTA添加到固态混合物中;以及D)加热至凝固点以上,并使混合物混合。

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具有反射表面的碳纤维复合材料转移元件

本发明涉及一种在热敏材料或设备例如平板显示器不吸收热能的情况下输送精密设备材料的方法。该转移元件具有碳纤维增强复合材料的主体,所述转移元件的顶面和底面上具有金属膜的层以提供反射表面。平板显示器例如释放辐射热能,这种对平板显示器不利的热能被碳纤维增强复合材料吸收。金属膜形成的反射表面防止了碳纤维增强复合材料吸收能量。在金属膜表面上的玻璃纤维和环氧层保护金属膜。

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生质复合材料组成物及其发泡方法

本发明公开一种生质复合材料组成物,以及该组成物的发泡方法,该生质复合材料组成物包括(a)聚酯合金、(b)补强剂、(c)发泡剂、(d)界面兼容剂、(e)加工用滑剂以及(f)冲击改质剂,其中该(a)聚酯合金包括有生分解聚酯以及石化塑料。本发明的生质复合材料组成物不仅具有生物可分解性,且其耐热性及熔融强度皆适于用来制造发泡材料。

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高分子纳米复合材料及其制造方法

本发明提供一种高分子纳米复合材料及其制造方法,高分子纳米复合材料包括非晶系聚酯高分子基材,以及多个层状结构物,混掺至非晶系聚酯高分子基材中,其中这些层状结构物具有一种或一种以上的长径比。其制造方法包括提供非晶系聚酯高分子,提供多个改性的层状结构物,且这些改性的层状结构物具有一种或一种以上的长径比,将这些改性的层状结构物均匀混合,混掺至非晶系聚酯高分子中,以熔融加工方式形成高分子纳米复合材料。式(I)

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复合材料制成的复杂形状的结构的制造方法

为了制造复合材料制成的构件——所述构件形状被看作是不可脱模的,需要制造称为型芯的模具元件,所述型芯在复合材料硬化之后必须从构件中取出。在第一步骤中,方法包括用弹性材料制成的囊(21)制造型芯,通过用粒状固体材料(31)填充囊和使囊处于低压而获得所需的型芯形状,在第二步骤中,在放置型芯和复合材料(12)之后,例如通过基于粒状固体材料的热膨胀性能来选择粒状固体材料,或者通过作用于囊中的压力上,以受控制的方式改变型芯的体积。

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聚四氟乙烯六方铁氧体复合材料

本文公开了一种六方铁氧体复合材料,其包含:聚四氟乙烯;以及大于或等于40重量%或者为40体积%至90体积%的多个Co2Z六方铁氧体颗粒,基于无空隙基础上的多个Co2Z六方铁氧体颗粒和聚四氟乙烯的总体积;其中基于六方铁氧体复合材料的总体积,六方铁氧体复合材料的孔隙率大于或等于10体积%;其中六方铁氧体复合材料的磁导率大于或等于2.5以及磁导率与介电常数之比大于或等于0.4,二者均在500MHz下确定。

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具有复合材料的多层板及其制造方法

本发明公开了一种具有复合材料的多层板及其制造方法。此具有复合材料的多层板包含铝基薄片以及复合材料层。铝基薄片依序包含第一钝化层、铝基金属层以及第二钝化层。铝基薄片包含第一表面以及相对第一表面的第二表面。第一表面以及第二表面均布设有多个微孔洞,且第二表面的微孔洞的孔径为0.5微米至10微米。复合材料层包含热塑性高分子以及纤维材料。复合材料层具有第三表面以及相对第三表面的第四表面。第二表面与第三表面相邻或相接,且热塑性高分子的至少一部分嵌入第二表面的多个微孔洞中。借此,本发明的具有复合材料的多层板,通过调整铝基薄片与复合材料层的叠层比例,可顺利获得不同的轻量化且具金属质感的复合材料的多层板。

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利用纤维增强复合材料的嵌件注塑成型方法及利用其的注塑成型品

本发明涉及将纤维增强复合材料作为嵌件来使用的注塑成型方法及注塑成型品,本发明提供注塑成型方法,包括:准备纤维增强复合材料的步骤,上述纤维增强复合材料将作为嵌件材料的高强度纤维浸渍于树脂而成;嵌件形成步骤,使上述纤维增强复合材料成型为预期形状来制造嵌件;以及注塑成型步骤,在注塑模具配置上述嵌件,并注入树脂来制造注塑品。

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高度内聚性复合材料、制备方法以及尤其在卷烟过滤嘴中的用途

本发明涉及由至少一种聚合物和选自矿物氧化物、硅铝酸盐和活性炭的至少一种化合物形成的高度内聚性复合材料,所述复合材料具有:至少150μm的数量中值颗粒尺寸,由直径在3.6和1000nm之间的孔隙构成的至少0.4cm3/g的孔隙体积(Vd1),以及大于0.40的内聚指数CIN,该指数等于(在4巴的气压应力后的数量中值颗粒尺寸)/(没有气压应力(0巴)情况下的数量中值颗粒尺寸)之比。它还涉及制备该复合材料的方法。它还涉及该复合材料作为液体载体、催化剂载体、添加剂或用于液体或气体过滤的用途,特别是在卷烟过滤嘴中。

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含有纳米金刚石的热塑性热复合材料

本发明涉及含有纳米金刚石的热塑性热复合材料。该含有纳米金刚石的热塑性热复合材料包含:0.01-80wt%的纳米金刚石颗粒,1-90wt%的至少一种填料,和5-80wt%的至少一种热塑性聚合物。本发明还涉及制造含有纳米金刚石的热塑性热复合材料的方法,和涉及含有纳米金刚石的热塑性热复合材料的用途。

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复合材料压力容器及其组装方法

本发明涉及复合材料压力容器及其组装方法。具体地,复合材料压力容器组装方法包括将管状构件的端部装入端盖中形成的环形狭槽中。密封剂可在环形狭槽中。端盖包括在端盖主体部的外表面中形成的环形槽。第一材料层形成在管状构件的外表面上。第一材料层包括第一复合材料,第一复合材料包括相对于管状构件圆周定向的纤维。第二材料层形成在第一材料层上,第二材料层的一部分置于环形槽中,第二材料层包括第二复合材料,第二复合材料包括相对于管状构件轴向定向的纤维。第三材料层形成在第二层附近且中环形槽中,第三材料层包括第三复合材料,第三复合材料包括相对于管状构件圆周定向的纤维。

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包含非交联的胶凝聚合物的复合材料

本发明公开的是一种复合材料,其载体元件,所述载体元件具有延伸贯穿该载体元件的多个孔,该孔持久地以非交联的胶凝聚合物填充或涂覆。另外公开的是该复合材料的制造方法,该复合材料作为分离介质的用途,以及包含该复合材料的过滤装置。

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形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法

一种形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法被揭示,包含于一含有金属离子及纳米碳管的电镀浴中对一表面具有一导电基线的基材进行电镀,于是在该导电基在线形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线。本发明亦揭示另一种形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法,包含准备一纳米碳管的分散液,其包含一有机溶剂及分散于该有机溶剂的纳米碳管;将该纳米碳管的分散液印刷于一基材的一表面,及从该表面挥发移除该有机溶剂,而形成一导电基线;及于一含有金属离子的电镀浴中对该表面进行电镀,于是在该导电基在线形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线。

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复合材料管件的真空成型法

本发明是关于一种以真空炉成型的复合材料管件制造方法;首先将复合材料的纤维布,依不同的纤维角度裁剪为各种尺寸的纤维片;接着将各纤维片依预定顺序叠置在一起,再将其卷绕在一预定的铁芯上;接着再缠绕一层塑胶薄膜,然后将铁芯送入真空炉中加热定型;本发明的主要技术思想在于:利用真空炉内的低压,使残留在复合材料中的空气相对成为高压:而在烘烤过程中,高压的残余空气会流向低压的真空炉中,以达脱除复合材料内空气的目的。

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牙用和医用聚合物复合材料和组合物

本发明涉及可聚合的多官能聚合物复合材料和组合物,其适用于牙科和医学应用,如牙用修补物、填充材料、植入物等等。本发明还涉及这种可聚合的多官能聚合物复合材料和组合物的制造方法以及所说多官能聚合物复合材料和组合物在牙科和医学应用中的用途。多官能聚合物复合材料或组合物由30-99wt%的含有30-99wt%树枝状聚合物或树枝状聚合物组合和1-70wt%反应活性溶剂或反应活性溶剂组合的单体混合物以及0.1-70wt%纳米填料或纳米填料组合来制造。

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矿冶科技集团有限公司工程公司
副总经理
西安建筑科技大学
院长/教授
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总经理
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正高级工程师/中国铝业首席工程师/全国有色金属行业设计大师/国家注册采矿工程师
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