本发明公开了一种用于制造长纤维增强复合材料的方法。根据本发明示例性实施方案的一种长纤维复合材料的制造方法包括:准备主体,在该主体中形成有入口和出口,多个纤维束分别进入入口且从出口离开;将在主体中布置的多个第一通孔板的高度和第二通孔板的高度调节至相同;使多个纤维束穿透第一通孔板和第二通孔板;以及在使多个纤维束穿过第一通孔板和第二通孔板后,将第一通孔板的高度和第二通孔板的高度调节成彼此不相同。
本发明提供了可以用于3D打印和热解以生产陶瓷基质复合材料的树脂配制品。这些树脂配制品含有固相填料,以便在最终陶瓷材料中提供高的热稳定性和机械强度(例如,断裂韧性)。本发明提供了负载有固相填料的预陶瓷聚合物的直接、自由形式3D打印,接着将该预陶瓷聚合物转化为具有潜在地复杂3D形状或呈大零件形式的3D打印的陶瓷基质复合材料。其他变型提供了作为固相填料的活性固相功能添加剂,以便在陶瓷结构形成时在该陶瓷结构内并且在最终结构中执行或增强至少一种化学、物理、机械、或电功能。固相功能添加剂通过在热解或其他热处理期间由这些添加剂有效地诱导的一种或多种变化来有效地改善最终陶瓷结构。
本发明的目的在于,提供一种环氧基-胺加成物,其反应性高,可以提高强化复合材料中的树脂与强化纤维的密合性,进而相对于树脂等其它成分可以容易地配合。本发明的环氧基-胺加成物为分子内具有2个以上的氨基的环氧基-胺加成物,通过分子内具有2个以上的脂环式环氧基的环氧化合物(A)与分子内具有2个以上的氨基的胺化合物(B)的反应来得到。环氧化合物(A)优选为下述式(a)表示的化合物。
本案系提供一种催化氢解反应之复合材料,其中该复合材料包含具有一边界面的迭层石墨烯及呈一特定比例分布并附着于该边界面上之复数金属奈米粒子。
本发明的目的在于提供可用于排水处理、紫外线吸收、电磁波吸收或酸性气体吸收等领域的磁性水滑石类复合材料及其制造方法。本发明涉及含有内层与外层、内层为水滑石类化合物、外层为铁氧体类化合物的磁性水滑石类复合材料。
提供一种增强复合材料,它包括由多根纤维形成的至少一种平面纤维增强剂或织物。该纤维增强剂或织物具有第一面和第二面。增强的复合材料进一步包括在所述第一面和第二面的至少一个上涂布的化学处理剂和基体材料。
本发明提供一种含LDH的复合材料,其包括高度致密化在多孔基材上和/或多孔基材中的含有层状双氢氧化物(LDH)的功能层。本发明的含有层状双氢氧化物的复合材料包括:多孔基材,和不透水性功能层,所述不透水性功能层形成在多孔基材上和/或多孔基材中,包含用通式:M2+1-xM3+x(OH)2An-x/n·mH2O(式中,M2+为2价的阳离子,M3+为3价的阳离子,An-为n价的阴离子,n为1以上的整数,x为0.1~0.4,m为0以上)表示的层状双氢氧化物。
本发明涉及包括多孔网状复合材料的具体用于治疗和/或诊断目的的医疗器械及其生产方法。具体地,本发明涉及一种包含多孔复合材料的医疗器械,所述材料可通过包括以下步骤的方法获得:提供包含至少一种无机和/或有机成网剂和选自聚合物或聚合物混合物的至少一种基体材料的液体混合物;和凝固所述混合物。
本发明公开了用于制备聚烯烃纳米复合材料的方法,其包括熔融混合聚烯烃、填料和非离子表面活性剂的混合物。
使用金属化和非金属化的纳米级含硅试剂用于物理性能控制、辐射吸收和在材料表面上就地形成纳米级玻璃层的方法。由于它们与聚合物、金属、复合材料、陶瓷、玻璃和生物材料的可微调的相容性,因此纳米级含硅试剂可通过直接混合工艺,在纳米水平下容易且选择性掺入到材料内。得到改进的性能包括气体、液体的阻挡层、抗污染性、抗环境降解、辐射吸收、粘合性、可印刷性、依赖于时间的机械和热性能,例如热变形、蠕动、压缩变定、收缩、模量、硬度和耐磨性、导热率和导电率以及阻燃性。该材料可用于许多应用中,其中包括原料和食品包装,空间可行的材料、微电子包装,和吸收辐射的油漆与涂层。
尤其适用于牙科作为牙齿填充材料的复合材料,在含有或未含有胶态二氧化硅的情况下,该复合材料包括聚合物基质、金属、合金、金属氧化物颗粒,或它们的混合物,及用以连接颗粒和聚合物基质的偶联剂。在连接到聚合物基质之前通过清洗和/或涂覆颗粒也可促进粘合。可配制成含有合适的引发剂、促进剂等的单或双组分的组合物。
本发明涉及可变形毡,它由至少一个网构成,该网包含至少一种增强材料和至少一种热塑性材料,这些材料呈切断丝或连续丝状,并且这些丝彼此粘结在一起,以便这种毡在任何方向上的断裂伸长率为至少50%,优选地100-150%。本发明还涉及可变形毡的生产方法,该方法在于形成一种所述丝的网,在能使这些丝适当粘结的条件下处理这个网以及收集所得到的毡。本发明还涉及这种毡在采用真空或压缩模塑方法生产复合材料零件中的用途。
供滑动轴承制造的树脂复合材料由树脂和分散于树脂中的RBC或CRBC的细颗粒组成。所述树脂复合材料可模制成滑动轴承。
用于光转化的陶瓷复合材料,其是包括两种或者多种基体相的凝固体,基体相的各组分是两种或者多种选自金属氧化物和复氧化物中的氧化物,每种复氧化物由两种或者多种金属氧化物形成,其中,该基体相中至少有一种是含有已活化的氧化物的荧光体相。该凝固体优选的用单向凝固法获得。这种用于光转化的陶瓷复合材料在亮度,光混和性能,耐热性和抗紫外光性能上是优异的。
按照本发明的复合材料叶片及其制造工艺是这样的:翼梁包括至少一束,它在叶壳内沿纵向在前缘填充体和后缘填充体之间延伸,并直接粘接于刚性叶壳的层压的正压面蒙皮和负压面蒙皮上。在叶片基脚外面,翼梁的形状为一能对扭转呈挠性的根部环,并围绕桨毂上的连接插口。 可变叶距多叶片螺旋桨适用于直升机的流线型尾部螺旋桨。
本发明涉及对温度折射率变化极小的热塑性复合材料及采用该热塑性复合材料的光学元件。其特征为在含有有机聚合物的热塑性树脂中分散有平均粒径1nm-30nm的微粒;其中上述微粒由具有不同折射率的2种或更多种的无机微粒构成。
本发明提供一种预浸料坯,包含以下构成要素(A)~(C),构成要素(A)被配置在由构成要素(B)及构成要素(C)形成的层的一面或两面上;(A)由热塑性弹性体及/或聚烯烃形成的无纺布,粘弹性测定时的10℃下的tanδ为0.06以上,与构成要素(B)不相容;(B)第1环氧树脂组合物;(C)增强纤维。本发明提供了刚性、强度及减振性优异的纤维增强复合材料、及适合用于得到该纤维增强复合材料的预浸料坯及其制造方法。
多层复合材料同时提供表面抗划性和形成模塑及模切制品的能力,该多层复合材料含有二甲基双酚环己烷聚碳酸酯和双酚A聚碳酸酯的共混物作为与双酚A聚碳酸酯第二层接合的顶层。在顶层中,二甲基双酚环己烷重复单元相对于顶层中的全部重复单元含量为至少50重量%,优选为60重量%至75重量%的重量比。
用能够使离散陶瓷粒子分散体留在纤维织物中的溶液或悬浮液浸渍(58,59)碳或碳前体纤维的一个或多个二维纤维织物,并通过叠加由二维织物——该织物由碳或碳前体纤维制成——构成的层片来制造纤维预成型件(51),层片彼此结合,且至少一些层片至少部分由预先浸渍的二维织物构成。应用领域特别是由含有陶瓷粒子的C/C复合材料制成的摩擦部件的应用领域。
一种聚胺酯(PU)复合材料及其制备方法,该方法包括:提供一模具;于该模具的模腔内形成皮层,其中,该皮层的硬度为shore?D?40至70;以及,于该具有皮层的模具内形成包覆有植入物的发泡体,其中,该发泡体是发泡PU以及该皮层的硬度大于该发泡体。本发明PU复合材料表面覆有皮层,不仅能避免表面细孔的产生,减少后续加工处理,还能维持及提高产品强度。
本发明涉及一种用于制造至少一种复合材料部件的方法,复合材料部件包括由热塑性材料(13)制成的基体和至少一个包括纤维的增强层,该方法包括以下相继的步骤:(a)在模具(20)的模制腔中或在第一成形工具的模制腔中至少布置增强层和热塑性材料(13),所述模具或所述第一成形工具能够在打开位置和关闭位置之间移动;(b)将关闭的模制腔或关闭的第一成形工具加热到高于热塑性材料(13)的熔化温度的第一温度,在所述模制腔或第一成形工具中施加第一压力使得热塑性材料(13)浸渍增强层的纤维,以便形成非固结部件;(c)将非固结部件冷却至低于热塑性材料(13)的熔化温度的第二温度,在非固结部件上施加第二压力,使得非固结部件固结。
本发明涉及一种加工木质纤维素纤维的混合物的方法,例如加工芒草纤维或高粱纤维的混合物的方法,所述方法用于制备生物基复合材料,该方法包括以下步骤:收获木质纤维素作物并加工所收获的木质纤维素作物,获得木质纤维素纤维的原料混合物,将木质纤维素纤维的原料混合物分离为第一组份(f1)和第二组份(f2),例如通过筛分或研磨进行分离,所述第一组份(f1)包含纤维尺寸约<s1且具有第一物理/化学特性的纤维的混合物,所述第二组份(f2)包含纤维尺寸约>s1且具有第二物理/化学特性的纤维的混合物,所述第二物理/化学特性与所述第一物理/化学特性不同,将所述第一组份(f1)的纤维或所述第二组份(f2)的纤维与粘合剂(3)混合,使粘合剂硬化,获得所述生物基复合材料。
一种结构聚合物复合材料包括一加强层。该复合材料在连续挤出工艺中制造,其中当聚合物在其上挤出时,将加强层拉过直角进料模头。该层包括膜或织物载体、碳纤维填料、玻璃纤维、有机纤维或形成垫的矿物。结合剂可以分散在垫上并施加第二载体。垫经受加热和加压以软化载体和结合剂,使它们渗透到填料的空隙中并与它们机械结合,载体和结合剂彼此化学结合形成加强层。然后将聚合物挤出在加强层上,该加强层可以是平的,具有孔或冲孔,用于与聚合物的复合作用,形成一轮廓,或分段,以提供间隔开的加强层。
本发明提供一种复合材料及应用其的半导体容器,所述复合材料包含添加石墨烯材料的环烯烃共聚物、添加石墨烯材料的环状嵌段共聚高分子或添加石墨烯材料的环烯烃聚合物,其中石墨烯材料所占的重量百分比为1.8%~8.0%。
本发明涉及一种复合材料,其具备由无机材料制成的鳞片状的填料、以及由粘合填料的热固性树脂构成的粘合树脂,复合材料是多个孔隙分散而形成的发泡材料,在孔隙的内壁以填料的平坦面彼此重叠的方式集聚有填料。
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