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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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使用难熔金属加强的金属基质复合材料

本文公开了一种包括硬复合材料部分的金属基质复合材料工具,所述硬复合材料部分包括渗透有粘合剂材料的加强材料,其中所述加强材料包括散布有加强粒子的难熔金属成分,其中所述加强粒子的表面粗糙度比所述难熔金属成分的表面粗糙度大至少两倍,其中所述难熔金属成分具有至少0.05的破坏应变和200GPa或更小的剪切模量,并且其中所述加强粒子具有0.01或更小但比所述难熔金属成分的破坏应变小至少五倍的破坏应变,并且所述加强粒子具有大于200GPa且比所述难熔金属成分的剪切模量大至少两倍的剪切模量。所述加强粒子可以包括金属间化合物、硼化物、碳化物、氮化物、氧化物、陶瓷和/或金刚石。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
使用增材制造方法制成的可辐射固化组合物和复合材料制品

本发明提供了一种可辐射固化组合物,所述可辐射固化组合物包含至少一种可辐射硬化组分、光引发剂和填料材料,所述填料材料包含按可打印组合物的重量计大于或等于50%的量的颗粒群体。所述颗粒群体表现出使用粒度测试方法测定的基于体积平均的大于或等于0.3微米的中值直径(D50),并且所述可辐射固化组合物在使用粘度测试方法测量时表现出小于或等于150Pa·s的粘度。本发明还描述了通过使所述可辐射固化组合物的一部分选择性地经受光化辐射源处理,以至少部分地固化所述可辐射固化组合物的经受处理的部分,从而形成硬化层,优选地通过诸如立体光刻成型的增材制造方法,来制备复合材料制品的方法、设备和系统。所述复合材料制品可包括复合材料牙科修复体。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
纤维复合材料及其生产方法

本发明涉及纤维复合材料及其生产方法。纤维复合材料(10)包括包含植物纤维(21)和超高强度伸长纤维(23)的混合纤维(20);以及与混合纤维(20)相互粘结的热塑性树脂(30)。超高强度伸长纤维(23)的拉伸模量为4000MPa以上且大于热塑性树脂(30)的拉伸模量,并且其拉伸断裂伸长率大于植物纤维(21)的拉伸断裂伸长率。因此,在保持纤维复合材料的刚性的同时可以改进耐冲击性。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
用于制造复合材料管的方法

一种用于制造复合材料管的方法,该复合材料管具有至少一个双层部分,该至少一个双层部分具有由第一合金制成的环形外层和由第二合金制成的环形内层,该方法包括:‑提供由所述第二合金制成的基部部件(301),该基部部件(301)具有中心通孔和外螺纹区段(302);‑提供由所述第一合金制成的外部部件(401),该外部部件(401)具有内螺纹区段(402),该内螺纹区段(402)被构造用以与所述外螺纹区段接合;‑通过将所述外部部件围绕所述基部部件安装来形成管状工件,使得所述内螺纹区段与所述外螺纹区段接合;‑对所述工件进行热加工,使得在维持机械互锁的同时在所述螺纹区段之间形成金属结合,并且使得所述工件被拉长并且其外径被减小,从而形成复合材料管。

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用于生产复合粉末以及用于使用该复合粉末产生的用于电化学电极的多孔复合材料的方法

本发明一方面涉及用于由碳和电化学活性材料低成本地生产复合粉末的方法。提出,提供由可熔化的碳前体物质与分布在熔液中的活性材料纳米粒子构成的熔液,并且将所述熔液分割成复合粉末,在所述复合粉末中活性材料纳米粒子嵌入到由碳前体物质构成的基质中。在使用复合粉末的情况下产生的多孔复合材料用于生产用于二次电池组的电极,尤其用于作为阳极材料使用。生产复合材料包括以下方法步骤:提供由无机模板材料构成的模板颗粒;产生复合粉末与模板颗粒的粉末混合物;加热粉末混合物并且使复合粉末软化,使得所述复合粉末渗入孔中并且碳化;在构成多孔电化学复合材料的情况下去除模板材料。

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用于制备热塑性复合材料的组合物和方法

本公开描述了一种复合材料,该复合材料包括与粘附力促进剂结合的聚砜芳族聚合物,以及增强纤维。该聚砜芳族聚合物可为聚砜芳族聚合物、聚醚砜芳族聚合物或聚苯砜芳族聚合物。该粘附力促进剂可为例如聚酰胺酰亚胺聚合物或聚酰胺-酰胺酸聚合物。本公开还描述了使用溶剂溶解的聚砜芳族聚合物和增强纤维制备复合材料的方法。

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用于制备聚苯胺/还原的氧化石墨烯复合材料的方法

本发明涉及用于获得聚苯胺/还原的氧化石墨烯复合材料的方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯分散在包含乳化剂的酸性水溶液中以获得氧化石墨烯分散体;将一种或多种苯胺低聚物溶解在有机溶剂中以获得低聚物溶液;混合低聚物溶液与氧化石墨烯分散体,以与完成氧化石墨烯的还原所需的数量相比化学计量过量来添加所述低聚物;向聚苯胺/还原的氧化石墨烯复合材料的悬浮液中以与所述过量的低聚物相比化学计量的量添加氧化剂,使得氧化过量的所述低聚物以获得聚苯胺/还原的氧化石墨烯复合材料的悬浮液。

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锂金属氧化物复合材料及其制备和使用方法

本发明提供了由涂覆有金属氧化物壳的锂金属氧化物组成的锂金属氧化物复合材料。所述金属氧化物壳可以包括分散在多孔碳基质中的多个金属氧化物颗粒。这种复合材料可适合用作电极材料,或更具体地用于电池中。本发明还提供了用于制备这种复合材料的方法,所述方法涉及机械化学处理锂金属氧化物和金属‑有机骨架以制备涂覆有金属‑有机骨架壳的锂金属氧化物,然后将其热解。

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尼龙聚合物复合材料
尼龙聚合物复合材料 983     
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本发明公开了一种尼龙类树脂复合材料,所述尼龙类树脂复合材料具有足够低的吸湿率以充分防止变形发生,并能实现低翘曲和改善的抗冲击性。所述尼龙类树脂复合材料包括100重量份的基体树脂和1~30重量份的抗冲改性剂,其中所述基体树脂包括20~80wt%的主链含有苯环的改性尼龙类热塑性树脂以及20~80wt%的具有1.5或更大的横截面宽高比的平滑的增强纤维。

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复合材料
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复合材料和其应用
复合材料和其应用 941     
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本发明的实施方案涉及复合材料。在一个实施方案中,复合材料包括包含第一表面和与第一外表面相对并且与第一外表面基本上平行的第二表面的无机陶瓷基质。至少一个网眼编织玻璃纤维织物被布置在无机陶瓷基质中于第一表面与第二表面之间。在另一个实施方案中,一种复合材料包括:包含多个石材的第一无机陶瓷基质,与第一无机陶瓷基质相邻连接的第二无机陶瓷基质,和布置在第二无机陶瓷基质中的至少一个网眼编织玻璃纤维织物。

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具有由密封剂附接部件的复合材料紧固件组件及附接方法

一种组件,其包括第一部件和第二部件。密封剂设置在第一部件和第二部件之间。第二部件在第二部件的第二表面(其与第二部件的第一表面相对)上具有凹部。复合材料的紧固件具有带螺纹的部分和头部。头部具有保持夹片,当带螺纹的部分被接收在第一部件和第二部件的对齐的开口内时,所述保持夹片在头部面对第二部件的第二表面的一侧上,从而当旋转复合材料的紧固件时,保持夹片被接收在凹部。提供了一种用于附接第一部件与复合材料部件的方法。

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复合材料管夹及其制备方法

本发明是一种经过改进的复合材料夹具,所述夹具具有大幅减小的剖面,并且去除了现有技术夹具的大部分块状部分,从而大大减少了重量。本发明的所述复合材料夹具可以恰当地描述成“复合材料带夹”。夹持部分被模制成弓形,并且不存在块状材料。为了提供高强度,将包含结构性织造碳纤维布的强化纤维与热塑性聚合物、热固性聚合物或可热固性聚合物一起使用。连续的强化纤维在纵向上延伸穿过所述夹持部分,以提供高强度和低分层性。

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具受力平均头框的复合材料羽毛球拍

本实用新型涉及到一种具受力平均头框的复合材料羽毛球拍,目的在于解决受力均匀等问题,它包括有:一头框,该头框由复合材料制成,该头框的外缘处环设有数个贯穿头框的穿孔;一中管,该中管由复合材料制成,该中管预先成型硬化后,再与软性的头框结合而构成一羽毛球拍;其将头框上的沟槽延伸设置至中管两端的第五穿孔或第五穿孔以内,故几乎整个头框皆环设有沟槽,使得头框前、后段的强度皆相同,相对使得头框的受力相当均匀,当使用该羽毛球拍击球时,因其沟槽的延伸设置,使得头框的前、后段受力均匀将不会产生多余的震动,可将击球时的力道完全传递,不会有任何反作用力回传至手腕,免除受到运动伤害。

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抗体、使用其的复合材料、检测装置和方法

本发明涉及包含氨基酸序列的抗体,其中氨基酸序列按N至C方向包含以下结构域:N‑FR1‑CDR1‑FR2‑CDR2‑FR3‑CDR3‑FR4‑C,其中FR指构架区氨基酸序列并且CDR指互补决定区氨基酸序列;CDR1包含由SEQ ID NO:1代表的氨基酸序列;CDR2包含由SEQ ID NO:2代表的氨基酸序列;和CDR3包含由SEQ ID NO:3代表的氨基酸序列。所述抗体能够与流感病毒的核内蛋白质结合。本发明还涉及含有所述抗体结合至选自固相支持物和标记物质中的至少一种的复合材料、包含所述复合材料和检测器的检测装置、以及基于复合材料和分析物中所含核内蛋白质的抗原‑抗体反应检测物理量变化的检测方法。

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SiC材料及SiC复合材料
SiC材料及SiC复合材料 1036     
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本发明涉及SiC材料及SiC复合材料,更具体地,根据以下式1计算的X‑衍射峰的衍射强度比I未满1.5的SiC材料及SiC复合材料。本发明可提供SiC材料及SiC复合材料,其暴露在等离子体时,被均匀地蚀刻,可降低裂化、洞等的发生。【式1】衍射强度比I=(200面峰强度+220面的峰强度)/111面的峰强度。

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导电薄膜复合材料
导电薄膜复合材料 998     
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本申请涉及导电薄膜复合材料。本公开内容的实施例涉及薄导电复合材料,例如生物传感器电极,其含有聚合物膜基材和邻近基材设置的导电层。导电层包括氪和导电材料。导电层具有不大于约150纳米的平均厚度。导电层具有不大于约3.0的标准化厚度(t/λ)。此外,该复合材料具有不大于约97.077t‑1.071ohm/sq的方块电阻,其中t代表以纳米计的导电层的厚度。

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具有用于减重的空隙的增材制造的复合材料零件

本公开提供了“具有用于减重的空隙的增材制造的复合材料零件”。通过增材工艺制造复合材料零件,所述增材工艺包括:定位纤维层;将基质材料以预定图案选择性地沉积到所述纤维层的各部分上以形成基质材料层;重复这些步骤以生成所述复合材料零件的预成型件;以及向所述预成型件施加热和压力以固结所述纤维层和所述基质材料层。在所述基质材料的所述沉积期间,通过有意不在所述纤维层的预定区域上方沉积基质材料而在所述基质材料的至少一个层内创建空隙,所述预定区域被配置成在所述基质材料的所述预定图案的外边界内。

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柔性金属聚合物复合材料

本发明涉及包含金属粒子的柔性聚合物复合材料、用于制备所述复合材料的方法以及所述复合材料的用途。

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具有提高的冲击强度的玻璃纤维复合材料组合物

本发明公开了一种玻璃纤维复合材料组合物,其进一步改善了玻璃纤维复合材料中玻璃纤维与聚丙烯的相容性,从而使树脂与玻璃纤维之间的界面粘附力最大化。本发明提供了一种玻璃纤维复合材料组合物,其包括:(A)60wt%‑93wt%的聚丙烯;(B)1wt%‑30wt%的用基于硅烷的化合物施胶的玻璃纤维;和(C)1wt%‑10wt%的用马来酐和基于甲基丙烯酰氧基硅烷的化合物改性的聚丙烯树脂。

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复合材料
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热塑性树脂复合材料的制造方法及制造装置

本发明的热塑性树脂复合材料的制造方法是将含有热塑性树脂的主基材与片状的辅助基材一体成形并复合化的热塑性树脂复合材料的制造方法,其特征在于,包括:加热所述辅助基材的工序(步骤S1);将加热了的所述辅助基材配置到模具内的工序(步骤S2);在所述模具内隔着所述辅助基材配置所述主基材的工序(步骤S3);将所述模具合模,将所述辅助基材和所述主基材压缩并一体成形的工序(步骤S4);以及将一体成形的所述热塑性树脂复合材料从所述模具取出的工序。

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用于3D打印预陶瓷聚合物的单体配制品和方法

本发明提供了适用于制备可以转化为陶瓷基质复合材料和其他陶瓷结构的预陶瓷聚合物的单体配制品。这些单体配制品用于3D打印并且包含(a)单体分子,该单体分子含有(i)非碳原子和(ii)两种或更多种官能团,这些官能团选自下组,该组由以下各项组成:脂族醚、环醚、乙烯基醚、环氧化物、环脂族环氧化物、氧杂环丁烷、以及其组合、类似物、或衍生物;(b)阳离子光引发剂或光酸产生剂;以及(c)3D打印分辨率剂,所述3D打印分辨率剂选自下组,该组由以下各项组成:UV吸收剂、荧光分子、光学增白剂、以及其组合。

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矿物聚合物复合材料及矿物聚合物基组合物

本发明公开了一种用于形成常温养护的应变硬化的矿物聚合物复合材料(SHGC)的干混组合物。所述干混组合物由(a)富含硅和铝的非晶形硅铝酸材料和(b)碱激发剂粉末组成。此外,所述干混组合物经选择(i)能够形成常温养护的应变硬化的矿物聚合物复合材料而不需额外加入液体激发剂,并且(ii)展现应变硬化特性及多重破裂特性。本发明还公开了通过加入水形成的常温养护的应变硬化的矿物聚合物(SHGC)复合材料以及形成常温养护的SHGC的方法。

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柔性复合材料、其获得方法和用途

柔性复合材料,其获得方法和用途。本说明书涉及在极端使用条件下,即存在油和低温下具有惊人的材料抗撕性、抗裂纹性和/或抗破裂性的柔性复合材料,其获得方法和用途,具体而言涉及包含以下各层的柔性复合材料:选自以下列表中的支撑层:织物、无纺织物、泡沫针织物、或它们的混合物;含有多个亚层的聚氯乙烯PVC的中间层;包含多个亚层的热塑性聚氨酯TPU的致密层;其中所述TPU致密层包含:0.4w/w%~70w/w%的芳族TPU;0.2w/w%~35w/w%的脂族TPU;本发明的材料能够用于生产内饰,即用于汽车工业的内饰,特别是汽车座椅。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
用于生产复合材料包装的设备

本发明示出并描述了一种用于封闭复合材料包装(P)的设备,所述复合材料包装填充有不可压缩的流体灌装产品并由圆柱形套筒形成,其中,所述设备能够在操作周期中操作,并包括连续布置的多个处理站(1,6,7,8,9),其中的一个处理站(8)包括挤压装置(12),在封闭期间形成的折痕突出端(11)通过该挤压装置能够被挤压到包装(P)的底面上,其中所述挤压装置(12)布置成能够向所述底面基本上垂直地移动。为了确保形成包装底部的局部区域的折痕突出端(11)牢固并稳定地结合至包装底部,并可靠地防止损坏复合材料包装的各个层压层,本发明规定挤压装置(12)具有至少一个阻尼装置(18,18’)或至少一个阻尼元件(18”)。本发明还涉及将上述设备用于包装食品的用途,特别是用于无菌灌装食品的用途。

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耐热柔性纳米复合材料薄片及其制备方法

本发明公开了一种耐热柔性纳米复合材料薄片及其制备方法,描述了一种具有柔韧性和耐热性的天然材料,其光学透明并且在连续工作状态下,在该材料使用寿命期内不会发生降解;所述材料可以涂覆一种含酚和胺类的抗热性低聚物与乳化聚氨酯共聚物的混合物;本发明将从高度专业化农业残留物和木浆中制备纳米纤维素复合材料薄片的衬底材料,通过对碱处理农林业残留物包括木质漂白浆进行生物机械碾磨制得纳米纤维素胶状物,将纳米纤维素胶状物稀释至0.001?5%纤维含量浓度,随后真空挤压、干燥去除水分后,再涂覆一种抗热型低聚物混合物制得纳米复合材料薄片;本发明具有80?170MPa抗张强度、4?15GPa杨氏弹性模量和70?90%透光率。

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生产表面保护复合材料的方法

本发明提供制造三层脂族热塑性聚氨酯(TPU)表面保护复合材料的方法。该方法涉及在包括在后位的橡胶辊和在前位的钢辊的平模挤出辊隙处将脂族热塑性聚氨酯(TPU)层挤出到基底层上;冷却挤出的脂族热塑性聚氨酯;将两层热塑性聚氨酯(TPU)复合膜送入包括至少一个橡胶辊的下游辊隙中;并在该夹中在压力下将柔性聚合物插层膜层压到两层复合材料的暴露的热塑性聚氨酯(TPU)面上。本发明的表面保护复合材料可包含在用于机动车、电子产品和家具应用的各种产品中。

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具有聚酰胺颗粒混合物的复合材料

提供预浸渍复合材料(预浸料),其可固化/模制以形成复合材料部件,所述复合材料部件具有高的损伤容限和层间断裂韧性。基体树脂包括热塑性颗粒组分,所述热塑性颗粒组分包括聚酰胺12颗粒和聚酰胺11颗粒的混合物。

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复合材料,成型体,具有成型体的电子装置以及制造成型体的方法

本发明涉及复合材料,所述复合材料包含聚合物基质和沸石,所述沸石被结合在所述聚合物基质中;其中在所述复合材料的体积中所述沸石的体积百分数为至少50%,特别是至少65%。所述聚合物基质可特别地包含选自下列聚合物的聚合物:氟塑料、聚芳醚酮、含硫聚合物和高耐热性聚合物。所述沸石特别包含A型沸石,特别是4A或3A沸石。

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塑木复合材料及其制造方法

本发明提供一种塑木复合材料及其制造方法,实质以废弃铝箔包及塑胶为原料制成,又其制造方法包括:取若干废弃铝箔包,将废弃铝箔包碾碎及干燥而成铝箔包粉碎料;取若干塑胶粒;将铝箔包粉碎料与塑胶粒混合并升温至令塑胶粒成熔融态后,令其固化,即为塑木复合材料,藉此提供具有较佳物性的塑木复合材料,并可提升废铝箔包的回收率。

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含有碳纳米颗粒的复合材料

本发明涉及通过溶胶/凝胶工艺生产复合材料的方法,所述复合材料包含碳纳米颗粒和有机聚合物材料。本发明还涉及用所述溶胶/凝胶技术生产的复合材料。

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