一种自粘合非织造纤维网与热塑性塑料网状网膜的复合材料,它包含至少一层均匀基重自粘合非织造纤维网与至少一层热塑性塑料网状网膜,可用来制备用作毯类底布与包装用途的稳定织物。
本发明涉及用于生产膜复合材料的方法和装置。在第一方法步骤中,第一单个(2)由至少一个第一夹持装置(8)夹取,并且所述夹持装置(8)在第一运动方向(4)上与膜一起移动。在另一方法步骤中,判断膜(2)在第一运动方向(4)上的位置,并在第一运动方向(Y)上将膜(2)固定在预定位置上。在另一方法步骤中,判断第一膜(2)在第二运动方向(X)上的位置,第二运动方向与第一运动方向大致垂直,并在第二运动方向(X)上移动第一膜(2)。根据本发明,膜(2)由第二夹持装置(4)夹持以便在第二运动方向(X)上传送。
本发明涉及加成交联硅酮橡胶混合物和用这一混合物涂敷基底表面和成形复合材料的方法。加成交联硅酮橡胶混合物包括至少下面的成分:(a)每分子平均含有至少两个链烯基和具有0.01-30,000Pas粘度的环状、线性或支化有机基聚硅氧烷;(b)含有二甲基甲硅氧基和优选每分子平均具有至少两个SiH基团的环状、线性或支化有机基氢聚硅氧烷;和(c)催化有效量的化合物顺-二氯双(苯乙烯)铂(II),它必要时已经溶于合适的有机溶剂中。在混合物中存在的SiH基团与在混合物中存在的Si-键接的链烯基的摩尔比是至少1.5,优选约1.5到4.5和更优选大约1.8到大约2.5。
本发明公开了一种复合材料兼具拉挤及缠绕的成型装置,是配置在一成型管材的后道工程之前,该后道工程为依序的对管材半成品作树脂含浸、成型加热、拉引及切断成一管材,其特征在于:该成型装置包括有呈依序排置的至少一斜向放纱器、至少一平行放纱器及一导纱轴组,该至少一平行放纱器各可放纱于各斜向放纱器之前、之间或之后,该导纱轴组,对应于各放纱器后端部各连设一穿纱器,各穿纱器不同半径但是呈同心的配置,该导纱轴组的轴心并设有一静置成型管,连设于各组斜向放纱器的穿纱器作旋转呈斜向的放纱,连设于各平行放纱器的穿纱器是静置作平行向的放纱,使成型于成型管上的管材中,含有多种方向交错的复合材料长纤维束,使该管材具有高应力强度,且制造省成本。
本发明涉及用于飞机内部件和其他用途的耐冲 击和耐火复合材料。所提供的复合材料具有至少约80, 000磅/ 平方英寸(552MPa)的挠曲模量、至少约800磅/平方英寸 (5.52MPa)的挠曲屈服强度、约0.9至约1.5磅/平方英尺(4.40 -5.86kg/m2)的面密度、满足 2002年1月1日的第14号美国联邦法规,§25.853要求的耐 火性,以及按2002年1月10日美国联邦航空局(FAA)咨询通 告25.795.2,使用240格令(15.6g)质量的.44Magnum空尖金属 背覆弹(JHP)和124格令(8.0g)质量的9mm全金属外壳圆头弹 (FMJRN)试验,具有至少约1430英尺/秒(427m/s)的V0速度。
高强度、质量轻的复合材料,包括由含聚合物微片的基质所包裹的分散的增强材料,上述聚合物微片基本上无生产该微片所用的膨胀的、疏水的、热塑料性聚合物的完整孔隙,该复合材料按造纸技术采用热压纸状的成分来生产。
复合材料包含聚合物、聚合剂、聚合剂的相应催化剂和许多胶囊。聚合剂在胶囊中。复合材料是自修复的。
本发明总体上提供一种通过使有机粘土和聚合物的熔体在水的存在下复合来制备聚合物纳米复合材料的方法。本发明还提供一种通过所述方法制备的聚合物纳米复合材料。
本发明涉及一种磷酸锂锰/碳纳米复合材料,其作为阴极材料用于可再充电的电化学电池,其具有通式LixMnyM1-y(PO4)z/C,其中M是至少一种其它金属如Fe,Ni,Co,Cr,V,Mg,Ca,Al,B,Zn,Cu,Nb,Ti,Zr,La,Ce,Y,x=0.8-1.1,y=0.5-1.0,0.9
公开具有非常高强度性能和其它特征的复合材料。材料包括一种或多种分散在一种或多种基质材料中的纳米材料。纳米材料可以是多种形式,例如碳纳米管和/或纳米纤维。基质材料能为玻璃、熔融石英或金属。也公开了多种方法和操作以在复合材料生产过程中使纳米管和/或纳米纤维在流动基质材料中容易分散和均匀排列。
本发明提供了预浸渍的复合材料(预浸料),该复合材料能够模制形成复合物部件,所述复合物部件同时具有高水平的强度和损伤耐受性,而不会对未固化的预浸料或固化部件的物理或化学特性产生任何实质的负面影响。这通过在基质树脂中包含显著量的具有至少一个间位取代的苯基的多官能芳族环氧树脂而实现。
本发 明涉及模塑或挤出 制品,膜,外层覆盖物 或复印材料,其中包括下式嵌段共聚物,即聚醚酰胺,式中D表 示Mn为300至8000的低聚酰胺二羧酸残基和/或二羧酸限制 剂残基,PE表示Mn为200至5000的聚醚二醇残基,X表示3 至30碳直链或支化、(环)脂肪或芳烃链,R1和R2各自表示链端 基,可以是OH和/或H,n是0.1-10,m平均2-50。这类共 聚物机械性能好,可单独或与其它聚合物混合用于模塑或挤出 制品,膜,外层覆盖物或复合材料。
制备聚合物/金属或金属硫化物复合材料的方法,包括:制备金属硫醇盐在聚合物中的分散体,这种硫醇盐的金属选自过渡金属和土金属,和加热所述的分散体,以使硫醇盐热分解,并获得在聚合物基质中以内含物形式存在的相应金属或金属硫化物。
本发明提供不会在脆性材料层的端面产生裂纹的复合材料的截断方法。本发明的将在脆性材料层(1)的各面侧分别层叠有光学功能层(2)和保护层(3)的复合材料(10)截断的方法包括:沿复合材料的截断预定线(DL)对光学功能层照射由第1激光光源(20)振荡出的激光(L1)而形成第1加工槽(21),并沿截断预定线(DL)对保护层照射由第2激光光源(30)振荡出的激光(L2)而形成第2加工槽(31)的加工槽形成工序;和在该工序后沿截断预定线对脆性材料层照射由超短脉冲激光光源(40)振荡出的激光(L3)而形成加工痕(11)的脆性材料去除工序,其中,以使第2加工槽的宽度(W)为在加工痕形成工序中由超短脉冲激光光源振荡出的激光对脆性材料层的照射位置处的光斑直径(D)以上的方式将形成保护层的树脂去除。
本发明涉及一种至少用于对由材料特性不同的至少两种材料部分(51、52、53)组成的待清除的复合材料(5)进行分离的设备(1),以及一种用于对这种复合材料(5)进行分离的方法,其特征在于,卸料设备(4)在上部盖板(23)上方的区域中至少分部段地包括壳状设计构造的排出通道(41)以及布置在排出通道(41)中的排出装置(42),该排出通道具有通入撞击室(2)的至少一个开口(414),排出装置设计为用于从撞击室(2)的在第一分离筛(441)上方和/或上部盖板(23)附近的区域接纳第二类型的材料部分(52)。根据本发明的设备以及方法有利地使得能够从剩余材料中以较大部分的形式分离出复合材料(5)的单独的材料部分(51、52、53),较佳是第二类型的材料部分(52),该第二类型的材料部分应被最少地粉碎,并且较佳地还具有比第一材料部分(51)更低的密度,由此可以减轻其运输和在原料回收范围内的进一步加工。
【课题】提供一种聚烯烃树脂复合材料,其中,纤维素聚集体的尺寸足够小,聚烯烃树脂和纤维素以高度的均匀性被一体化。【解决手段】一种聚烯烃树脂复合材料及其制造方法,该聚烯烃树脂复合材料含有聚烯烃树脂和相对于该聚烯烃树脂100质量份为10质量份~150质量份的纤维素,上述纤维素的聚集体的面积小于20,000μm2。
提供一种用于组织修复的纤维‑水凝胶复合材料外科网片,本公开的组合物和方法以用于与外科支架或网片整合的水凝胶或纳米纤维‑水凝胶复合材料。公开一种包含层状复合材料的外科支架装置以用于减少异物反应、管理组织‑材料界面、以及改善所述外科网片与受试者的周围组织的整合的目的。
本发明涉及一种用于生产木质纤维素塑料复合材料的方法。本发明要解决的问题是提供一个相对于现有技术更完善的,尤其是更方便且成本更为低廉的用于生产木质纤维素塑料复合材料的方法。为了解决该问题,本发明提供了一个用于生产木质纤维素塑料复合材料的方法,即a.将热塑性塑料颗粒以及由水和含木质纤维素颗粒和热塑性塑料颗粒组成的混合物导入一个精炼装置中,以及b.含木质纤维素的颗粒将在精炼装置中进行纤维化处理,其中热塑性塑料颗粒在经过熔化或开始熔化后导入精炼装置,或在精炼装置内进行熔化或开始熔化,使经过熔化或开始熔化的热塑性塑料颗粒以及纤维化的含木质素纤维颗粒在精炼装置内形成材料复合颗粒。
本发明涉及一种制造用于以钠离子为电化学载体的电池的正极复合材料的方法,所述正极复合材料包含至少一种Na‑基正极活性材料和Na3P,本发明还涉及包含该正极复合材料的正极,以及包含该正极的Na离子电池。
本发明公开了一种高分子复合材料、电容器封装结构及其等的制造方法。制造方法包含下列步骤:将乳化剂、3,4‑二氧乙基噻吩(EDOT)以及聚苯乙烯磺酸(PSS)加入溶剂中,以形成混合溶液;以及起始混合溶液中的3,4‑二氧乙基噻吩、聚苯乙烯磺酸以及乳化剂三者之间的化学反应,以形成高分子复合材料。本发明所提供的高分子复合材料在用于固态电容器时,可增加电容器阴极的含浸率,进而提升固态电容器的整体电气特性。
通过将聚合物和无机填料熔融共混,制备包含羟基苯氧基醚或羟基苯氧基酯聚合物基质和无机填料的聚合物复合材料。所述填料可以是无机金属氧化物、金属氢氧化物、金属碳酸盐、金属氮化物、金属碳化物或金属硼化物。也可以使用包括原位聚合反应的聚合物复合材料的制备方法。与未改性的聚合物相比,聚合物复合材料具有增加的阻隔能力。
本发明提供直流叠加特性优良、铁损低且强度高的复合材料、具备该复合材料的磁部件用的磁性铁芯和电抗器、具备该电抗器的转换器以及具备该转换器的电力转换装置。一种复合材料,其具备软磁性粉末、填料和以分散的状态内包所述软磁性粉末和所述填料的树脂部,所述填料具有橡胶和覆盖所述橡胶的表面且包含有机物的外周层,所述树脂部包含热塑性树脂。
一种复合材料,该复合材料包含10-98%(重量)的生物基微粒填料或纤维填料以及至少2%(重量)的聚酯,聚酯源自脂肪族多元醇,含2-15个碳原子和一个多元酸,其中,多元酸包含至少10%(重量)的三羧酸。最好填料为微粒、纤维及/或无规或有规层状。可使用植物填料,详细来说,使用纤维素或木质纤维素材料,更具体来说,使用一种或多种材料,选自木屑、木薄片、锯屑、纸浆如(再生)纸纸浆或其他纤维纸浆,以及来自植物的纤维,如棉、麻、亚麻和大麻。可使用动物性填料,特别是动物性纤维如羊毛、毛发、丝线或羽毛。最好多元醇选自甘油、山梨糖醇、木糖醇、甘露糖醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇和1,2-乙烷二醇中一种或多种,尤其是甘油。多元酸最好是脂肪族二元酸或三元酸,含3-15个碳原子。适用酸包括例如柠檬酸、琥珀酸和衣康酸。根据本发明的复合材料具有阻燃性能,使其特别适用于注重耐火性的应用中。
本发明提供了一种可用于制备具有低密度、低收缩和疏水特性的水泥基复合材料的配方或组合物。本发明还涉及一种具有低密度、低收缩和疏水特性的水泥基复合材料,以及其制备方法。利用所述配方或组合物制成的本发明中的水泥基复合材料具有轻质、疏水(或厌水)和低收缩的特征,其可以在建筑和建造工业中用于制备具有防水、隔热及隔声特性的非结构墙(或非承重墙)。
本发明涉及塑性复合材料及其制备方法。特别地,本发明涉及聚合物复合材料,该材料包括其中分散有填料的环氧乙烯基酯树脂,所述填料是颗粒形式的聚乙烯,其中所述聚乙烯以相对于所述环氧乙烯基酯树脂低于55WT%的量混合,以及涉及用于制备所述聚合物复合材料的方法,其中将树脂/苯乙烯混合物和聚乙烯在真空条件下进行处理并且置于搅拌下大于2小时。
本发明涉及一种粘土分散高分子树脂纳米复合材料的制造方法,特别是涉及一种为了使作为粘土的最小构成单位的硅酸盐板状结构完全剥离,根据混合法制造聚苯乙烯丙烯腈聚合体树脂、聚丙烯腈丁二烯苯乙烯聚合体树脂或聚氯乙烯树脂等的高分子树脂的纳米复合材料时,通过添加聚合物(ε-己内酯)而构成的高分子树脂纳米复合材料的制造方法。
本发明涉及一种用作建筑施工材料的复合材料,其中一片或多片稀松织物粘附在非织造垫上。在一个实施方式中,高伸长度稀松布层和低伸长度稀松布层粘附在非织造垫上,以提供高抗冲击性和增强的结构支撑。在第二实施方式中,用既含有高伸长度纱线又含有低伸长度纱线的单层稀松布层来增强非织造垫以形成复合材料。稀松布层优选为粘结无纬稀松布,虽然也可以使用其它稀松布类型或其组合。优选高伸长度材料由聚酯制成,低伸长度材料由玻璃制成,而非织造垫由聚丙烯制成。所得功能性复合材料可用作垂直、水平或角状外表面上的房屋包层或屋面增强。
本发明提供具有改进的层粘合性的聚合物层状复合材料,它包括第一层和与第一层至少部分地接触的第二层。第一层包括聚氨酯聚合物,它是多异氰酸酯A)和/或多异氰酸酯预聚物B)与至少双官能的、异氰酸酯基团反应性的化合物C)和单体的单官能度芳族醇的反应产物。第二层包括在3和/或4位上取代的通式(I)的聚合物噻吩和聚苯乙烯磺酸盐。2-羟甲基-3,4-亚乙基二氧基噻吩优选用于第一层和聚(3,4-亚乙基二氧基噻吩)优选用于第二层。本发明进一步涉及生产这类层状复合材料的方法,以及含有该层状复合材料的电-机械转化器。?????????(I)
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