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其他其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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高分子复合材料及其制品与制备方法

一种高分子复合材料,包含至少二种高分子基体以及分散于该些高分子基体中的填充材,其中该些高分子基体包括橡胶基材,该填充材与该橡胶基材混合,以使其分散于该些高分子基体中。此外,本发明亦提出一种制备高分子复合材料的制法,以及由该高分子复合材料所制成的高分子制品。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
碳纳米结构体的新型二级结构物、其集合束及包含其的复合材料

本发明涉及一种新型的碳纳米结构体二级结构物、其集合束及包含其的复合材料。本发明的二级结构物的特征在于,其通过多个碳纳米管(CNS)整体或部分地组装成管形状而形成。本发明的新型的二级结构物、其集合束及包含其的复合材料高度适用于能源材料、功能性复合材料、电池、半导体等领域。

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复合材料
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制备光转换复合材料的方法、光转换膜、背光单元及显示装置

本发明涉及制备光转换复合材料的方法、具有该材料的光转换膜、背光单元及显示装置。所述光转换复合材料包含基质树脂和分散在该基质树脂中的量子点-聚合物珠粒。在利用小角X射线散射测量的相对于波数的散射强度图中,该光转换复合材料在峰值点处的波数q为。

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复合材料
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热稳定且耐溶剂的导电聚合物复合材料

本申请公开了一种热稳定且耐溶剂的导电聚合物复合材料及易于制备其的制备方法。本申请的复合材料具有良好的导电性、热稳定性和耐溶剂性。本申请还公开了一种混合主体富电子噻吩共轭聚合物和可交联硅烷前驱体的方法,同时将掺杂剂和刚性交联硅氧烷网络引入聚合物体系中。由本申请公开的热稳定且耐溶剂的导电聚合物复合材料制成的薄膜可用于制造各种器件。

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用于制造金属基质复合材料的组合物

本发明涉及用于制造金属基质复合材料的组合物。在一具体实施例中,一种与熔融金属混合以制造金属基质复合材料的组合物(10),其特征在于:一种陶瓷补强填充剂(12),其不能被熔融铝润湿和/或在熔融铝中不具有化学稳定性,其涂有一种陶瓷材料,其可被熔融铝润湿并在熔融铝中具有化学稳定性。在一具体实施例中,一种制造多孔预成型坯的组合物(20),预成型坯被熔融金属渗透以制造金属基质复合材料,其特征在于:一种陶瓷补强填充剂(23),其不能被熔融铝润湿,陶瓷补强填充剂涂有一种陶瓷材料(22)并任选涂有例如镍的金属(21),陶瓷材料可被熔融铝润湿。陶瓷材料可通过例如真空溅射的真空沉积技术涂布在陶瓷补强填充剂上。

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复合材料羽毛球拍握柄

一种复合材料羽毛球拍握柄,其包括一中空握把体,由连续性加强纤维复合材料体成型,具有复合材料的高强度,一柄接头设置在该中空握把体一端,以供结合中管一端,该柄接头由木质材料制成以便对中管提供最佳弹性,以及一柄底支体结合在该中空握把体的另一端,作为其支撑体,使握把可达到相当的结构强度,藉此使得当使用者握持羽毛球拍握柄时,可以感觉到中空握把体的弹性而可更增其手感,另其可以增强使用者击球时的击球弹力和威力。该握柄的重量也可以达到轻量化的功效。

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自行车的复合材料制零部件改良结构

本实用新型是一种自行车的复合材料制零部件改良结构,在自行车中以复合材料(例如碳纤维、玻璃纤维、弹布料、高张力纤维)制零部件(如自行车把手、休息把手、小把手、把手竖管、座管、座垫、水壶架)外表面增设由陶瓷树脂或陶瓷漆材料或远红外线陶瓷树脂或远红外线陶瓷漆材料或负离子陶瓷作固化处理而成的涂敷层,令制成的自行车零部件外表面与其他零部件作装配时,可较单纯以复合材料制成的相同产品具较高硬度以及较佳耐磨性,减少外表面组装处磨损而延长产品使用;尤其是在骑乘者坐骑的座垫以及容置水壶的水壶架表面增设远红外线陶瓷树脂或远红外线陶瓷漆材料或负离子陶瓷作固化处理而成的涂敷层时,更提供促进人体健康以及活化饮水的效果。

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复合材料座垫竖管
复合材料座垫竖管 1120     
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本实用新型是关于一种复合材料座垫竖管,主要有鉴于现有以复合材料制成的座垫竖管需要较大的夹制力而导致管体变形,因此,本实用新型于复合材料制成的座垫竖管外周壁设有一道以上的粗糙部,其可以增加摩擦系数,当夹制于自行座管内部时,可以形成较大的摩擦力,亦即不需要太大的束紧力,即可以形成夹紧作用。

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复合材料包层和其应用
复合材料包层和其应用 1019     
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本发明公开了复合材料包层和其应用。在一个方面中,本文描述包含复合材料包层的制品,在一些实施例中,所述复合材料包层展现包括导热度、横向破裂强度、断裂韧度、耐磨性和/或耐冲蚀性的期望性质。简单来说,一种本文所描述的制品,其包含金属基材和粘附到所述金属基材的包层,所述包层包含至少10重量%分散于基体金属或基体合金中的烧结硬质合金球粒,所述烧结硬质合金球粒具有球面形状、球状形状或球面形状和球状形状的混合形状。

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用于生产聚烯烃复合材料的试剂盒

本发明提供了一种试剂盒,所述试剂盒包含第一组分和第二组分,所述第一组分包含第一聚烯烃和可聚合环氧树脂,其中,所述第一聚烯烃为所述第一组分的主相,所述第二组分包含第二聚烯烃和催化剂。还提供了一种提供聚烯烃复合材料的方法,所述聚烯烃复合材料包含第一聚烯烃、可聚合环氧连接剂和第二聚烯烃,所述方法包括:将包含第一聚烯烃和可聚合环氧树脂的第一组分与包含第二聚烯烃和催化剂的第二组分混合以形成混合物,以及对所述混合物进行加工以获得所述聚烯烃复合材料,其中,所述第一聚烯烃为所述第一组分的主相。

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石墨烯材料-金属纳米复合材料及其制备和使用方法

石墨烯材料‑金属纳米复合材料,其具有金属芯与设置在金属芯上的一个或多个石墨烯材料层。所述纳米复合材料可以通过在分散体中使金属纳米线与一种或多种石墨烯材料和/或石墨烯材料前体接触而形成。所述纳米复合材料可用于形成油墨以涂覆或印刷导电元件或在多种制品中用作导体。所述制品可以是电气设备或电子设备。

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复合材料的胶囊和加强基部的结构构造

本发明公开了一种复合材料的胶囊(1),所述胶囊(1)适于容纳可食用物质,例如烘焙研磨的咖啡豆,并且适于流过流动压力大于4巴、优选大于8巴的加压流,所述胶囊(1)具有容器部分(11),所述容器部分以复合材料提供,所述复合材料包括与天然植物物质相关联的聚合物,并且所述容器部分被构造成抵抗至少4巴、优选地至少8巴的内部压力。

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复合材料刮片设计
复合材料刮片设计 1050     
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提供了一种风挡刮水器系统(WWS)刮片总成。所述WWS刮片总成包括复合材料框架和刮片,所述刮片具有通常短于所述复合材料框架的对应长度的长度。所述刮片包括分别可附接至所述复合材料框架的对应第一端和第二端的第一端和第二端。

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硅橡胶和纤维-树脂复合材料基的层压产品

层压产品(10)包括至少:‑硅橡胶层(1),特别是可热固化类型的硅橡胶层(1),例如VMQ或PVMQ级硅橡胶;所述硅橡胶层(1)夹在两个纤维‑树脂复合材料层(2)之间,所述纤维‑树脂复合材料层(2)包括浸入热固性树脂(5)(例如乙烯基酯树脂)中的矿物材料(4)(特别是玻璃)丝线(3);硅氧烷层具有的厚度表示为T1并且为每个纤维‑树脂复合材料层的厚度T2的1.5和3倍之间,所述厚度T2在0.25和2mm之间。用于制备成品特别是车轮或非充气轮胎(例如成层品)的用途;成品特别是车轮或非充气轮胎引入这种成层制品。

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胶铆连接具有一个或多个聚合物复合材料工件的工件堆叠

一种胶铆连接包括一个或多个聚合物复合材料工件(诸如碳纤维复合材料工件)的工件堆叠的方法涉及几个步骤。在一个步骤中,将粘合剂施加到工件堆叠的表面上。在另一个步骤中,将工件(包括聚合物复合材料工件)放在一起。在又另一个步骤中,粘合剂部分固化或固化得更多。在另一个步骤中,穿过工件堆叠并穿过粘合剂安装铆钉。该方法通过最小化或完全消除在那里的破裂、开裂和/或分层来增强所得到的胶铆接头。

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具有立体纹路表面的软质碳纤维复合材料及其制造方法

本发明关于一种具有立体纹路表面的软质碳纤维复合材料及其制造方法,其中该复合材料包括具有立体纹路表面的碳纤维织物及渗入该碳纤维织物内部的热可塑性树脂。该方法包括提供热可塑性树脂,并将其加热熔融;提供碳纤维织物,其在至少一表面具有立体纹路,并将该熔融的热可塑性树脂至少涂布在该碳纤维织物具有立体纹路的表面;烘烤涂布有热可塑性树脂的碳纤维织物,以令该热可塑性树脂渗入该碳纤维织物内;加热及使用至少一软质加压装置加压该涂布有热可塑性树脂的碳纤维织物,以在热可塑性树脂表面呈现该立体纹路;及冷却该涂布有热可塑性树脂的碳纤维织物,使该热可塑性树脂固化,以获得该复合材料。

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纳米复合材料及其制造方法

纳米复合材料,其包含:聚合物;和位于该聚合物中的纳米填料,该纳米填料包含结合到第二纳米颗粒的第一纳米颗粒。制造纳米复合材料的方法,其包括:将硅倍半氧烷与纳米颗粒合并;使该纳米颗粒结合到硅倍半氧烷以制造纳米填料;和使该纳米填料分散在聚合物中以制造该纳米复合材料。

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由包含固体充填剂和热塑性粘合剂的复合材料制造成形制品的方法

本发明涉及由包含固体充填剂和热塑性粘合剂的复合材料制造成形制品的方法,所述方法包括下列依次步骤:(a)向捏合设备供给固体充填剂和热塑性粘合剂;(b)在所述捏合设备中混合固体充填剂和热塑性粘合剂,其中在固体充填剂和热塑性粘合剂的混合物上施加的压力为约100kPa至约1500kPa以获得复合材料;(c)将在步骤(b)中获得的所述复合材料形成成形制品;以及(d)冷却在步骤(c)中获得的成形制品。所述成形制品优选为板材,其能通过挤出成型和/或注射成型技术而非常适用于地板、天花板、墙板、洗面台、厨房工作台、厨房台面、浴室、内部和外部覆层以及其它二维和三维形状的装饰。

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复合材料
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芳族聚酰胺复合材料及其制备方法

本发明涉及一种芳族聚酰胺复合材料及其制备方法,该芳族聚酰胺复合材料符合相关领域所要求的防弹性能,重量轻并表现出优良的粘合强度。所述芳族聚酰胺复合材料包括芳族聚酰胺织物、粘合剂层和金属基板,其中,上述芳族聚酰胺织物的表面和上述金属基板的表面中的至少一个表面被改性。

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以聚酰胺/聚烯烃为基础的多层复合材料

以聚酰胺/聚烯烃为基础的多层复合材料含有下 列各层的多层复合材料具有良好的层间粘合 : I.由聚酰胺-模 塑组合物形成的I层; II.由粘结剂形成的II层, 该粘结剂含至少 50重量%由下列组分组成的混合物 : a)30至70体积份数的聚合 物, 它选自聚酰胺和聚胺聚酰胺-共聚物, b)0.1至70体积份数 的含有官能团的烯烃聚合物, c)69.9至0体积份数的未官能化聚 烯烃, 其中a), b)和c)体积份数的总和等于100; III.由聚烯烃-膜 塑组成物形成的III层。

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基于粘结性树脂的复合材料,其制备方法和用途

本发明涉及一种复合材料,该复合材料基于聚氨酯泡沫材料,聚氨酯-聚异氰酸酯泡沫材料,聚脲泡沫材料和/或它们的混合物,其中,分散有占总体积的0.1-90%的惰性材料。本发明还涉及所述复合材料的一些制造方法及其一些用途。

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纤维强化热塑性树脂复合材料球拍的制造方法

本发明是一种纤维强化热塑性树脂复合材料球拍的制造方法,包括取单方向预浸材所制成的热可塑性树脂复合材料为基材,再依材料的特性需求,依预定角度及尺寸裁剪,再将基材依预定方向叠置,以基材的熔点加热,并以心轴滚压卷绕成长条状积层材,接着将积层材置入模具内预成型,再经冷却、脱模等加工过程完成热可塑性树脂复合材料球拍的初胚成品。

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纤维复合材料的自行车踏板结构

一种纤维复合材料的自行车踏板结构,主要系在一由纤维复合材料制成的本体或后勾盖,于其成型时一体包覆有金属件,藉此,使其结合处的纤维复合材料具有较佳的强度受力。

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复合材料自行车轮圈
复合材料自行车轮圈 1068     
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一种复合材料自行车轮圈,其包括一轮框,为一体成型的环框体,其具有朝环框外延伸呈凹槽状的一外框缘,以及朝环框内延伸呈凹槽状的一内框缘,各该内、外框缘是分别设于一隔离缘的内、外侧,于该隔离缘上排列贯设多个接合孔;一内框,是以复合材料所形成一体成型的镂空环框,设于该内框缘凹槽内;一贴覆层,与该内框材料相同,设于该外框缘内,该贴覆层贴覆于该隔离缘上方并穿过该接合孔与该内框接合为一体,将该内框固设于该轮框。本实用新型的复合材料自行车轮圈,具有构件简单、制造程序简化的优点,可降低制造成本。

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复合材料多层结构
复合材料多层结构 947     
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本实用新型揭露一种复合材料多层结构,该复合材料多层结构包含一为发泡或蜂巢结构的芯层,且该复合材料多层结构包含于该芯层的上表面及下表面所分别依序叠设的一第一胶层、一纤维材料层、一第二胶层及一金属材料层,其中该纤维材料层包含一纤维网结构,该纤维网结构由不连续的复数根纤维丝以无方向性分布且彼此相互缠绕而成。藉此,本实用新型的复合材料多层结构相较于习知技术,可同时具备轻量化、高刚性、防火、隔热、耐磨、耐冲击等特性。

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复合材料在主动和/或被动冷却的载流系统中吸收和分布液体的用途

一种复合材料在主动和/或被动冷却的载流系统中,特别是在主动和/或被动冷却的蓄电系统中接收和分布液体的用途,所述复合材料包括载体层和固定在所述载体层上的液体接收层,其中,所述液体接收层包含固定的超吸收颗粒,其中,在所述液体接收层的背离所述载体层的一侧上布置有与所述液体接收层处于导液接触的液体分布层,该液体分布层在所述复合材料的平面中接收和分布待接收的液体。

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用于生产地质聚合物或地质聚合物复合材料的方法

本发明涉及一种用于生产地质聚合物或包含添加剂的地质聚合物复合材料的简单方法。的方法优选地包括对地质聚合物或地质聚合物复合材料的改性。本发明还涉及一种可根据该方法所获得的地质聚合物或地质聚合物复合材料。

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超薄预浸料片材及其复合材料

披露了新颖的超薄单向预浸料带。它们可用于生产超薄织造、斜纹、多向、短切取向等类型的预浸料。这些超薄预浸料能够生产具有良好受控的尺寸公差和光滑/均匀表面的复合材料产品。进一步,它们使复合材料产品的生产相对更简单、更整齐、更快速和经济。所获得的复合材料产品相对更薄、更轻并且机械性能更高。

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无铅压电复合材料及其制备方法

描述了生产无铅压电复合材料的方法。该方法可以包括将无铅压电添加剂加入包含溶剂和溶解在其中的聚合物的溶液中。该溶剂可以具有i)在0.1MPa下≥80℃的沸点和ii)在水中≥0.1g/g的溶解度和/或≥20的介电常数。可以去除溶剂以形成其中分散有无铅压电颗粒的聚合物基质。聚合物基质的电处理可以形成压电元件。还描述了无铅压电复合材料和包括该无铅压电复合材料的装置。

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纳米超导复合材料的制备方法及采用该材料的充磁机

一种用于充磁机的纳米超导复合材料的制备方法:包括如下步骤:S1.纳米复合粉末材料制备;将镝,钴,金属氢,黑磷,镍烯材料制备为纳米粉末状材料;将制备好的镝,钴,金属氢,黑磷,镍烯粉末材料按照预定的比例进行均匀混合,所述预定的比例为:镝:0.1‑5,钴:0.5‑20,金属氢:1‑15,黑磷:20‑80,镍烯1‑20,上述比例关系为摩尔比;S2.纳米粉末冶金高压压铸;将步骤S1中均匀混合的粉末复合材料制成粉坯,对所述粉坯在1GPa‑100GPa的高压进行压铸;S3.高温高压真空等离子烧结定型;在1GPa‑100Gpa压强、真空环境下,以1500‑3000℃的温度对压铸粉坯进行高温等离子烧结定型,获得所需要的物理和机械性能的纳米超导复合材料。

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