本发明涉及多层热塑性复合材料,以及特别地具有氟聚合物外层和热塑性衬底层的复合材料。该氟聚合物外层可以是包含大多数、并且优选地100百分比氟聚合物的层,或者可以是热塑性基质与基于所有聚合物的总重量在从5至60重量百分比的水平的氟聚合物的共混物。尤其有用的热塑性基体包括丙烯酸类聚合物,和苯乙烯类聚合物、尤其是苯乙烯类共聚物,如丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯(ASA)、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯(ABS)和苯乙烯/丙烯腈(SAN)。虽然该氟聚合物可以是任何氟聚合物,热塑性氟聚合物(诸如聚偏二氟乙烯的聚合物和共聚物)是特别有用的。本发明的改进的阻燃性复合材料在塑料衬底上的帽层中是尤其有用的,比如用于阻燃塑料盖板、栏栅、立柱、围栏、壁板、屋顶、以及窗户型材。
一种渗透金属基复合材料钻头包括钻头体,所述钻头体包括增强复合材料,所述增强复合材料包括由粘合剂材料渗透的增强颗粒。多个切割元件耦接至所述钻头体的外部。芯轴位于所述钻头体内且由选自由钛基合金、镍基合金、铜基合金、钴基合金和难熔金属基合金组成的组的M基合金制成,其中由“M”表示的元素是合金组合物中最普遍的元素。柄耦接至所述芯轴。
本发明涉及女性卫生吸收制品、复合材料本身、以及它们用于吸收含水流体的用途,所述女性卫生吸收制品包含吸水性复合材料,所述吸水性复合材料可通过使包含至少一种带酸基的单烯键不饱和单体、至少一种交联剂、至少一种引发剂和至少一种表面活性剂的含水混合物发泡,使所获得的泡沫与至少一个合成纤维的纤维网接触并聚合而获得。
本发明涉及带有纤维排列的复合材料,具体而言,可为一种复合材料(180)提供独特的排列特性。该复合材料(180)可包括基体材料(184)和布置在该基体材料(184)中的多根纤维(182),其中多根纤维(182)以均匀的间隔(186)在基体材料(184)内磁性地排列。
本发明涉及具有石墨烯层的复合材料和生产这些复合材料的方法。本发明进一步涉及使用本发明的复合材料来生产石墨烯层的方法。
本发明提出一种模压塑料,尤其用于制造软磁复合材料的模压塑料,它包含具有软磁特性的原始粉末、热塑性化合物及一种润滑剂。该润滑剂尤其是硬脂酸。此外本发明还提出使用这种模压塑料来制造软磁复合材料,其中该制造包括以下方法步骤:制备模压塑料,在低于热塑性化合物熔化温度的温度上压制该模压塑料,被压制的模压塑料在低于热塑性化合物熔化温度上的第一热处理,及被压制的模压塑料在高于热塑性化合物熔化温度上的第二热处理。根据本发明的软磁复合材料尤其可应用于制造用于快速调节器和执行元件的耐热变形、耐腐蚀及耐动力燃料的软磁组件。
本发明涉及包含玻璃纤维或碳纤维和聚合物基纤维的新的复合材料,以及用于制备复合材料的方法和由所述复合材料制成的成型制品。
改善偏振器的抗高温性、抗腐蚀性、抗氧化性、光学属性和可蚀刻性是有利的。复合偏振器材料可用于实现此目的。偏振器可包括经构造成用于使光偏振的偏振结构。偏振结构可包括反射肋,该反射肋是两种不同元素的复合材料。偏振结构可包括吸收肋,该吸收肋是两种不同元素的复合材料。偏振结构可包括透明层,该透明层是两种不同元素的复合材料。
本发明提供了用于车辆风道的聚烯烃复合材料组合物。在车辆风道中使用聚烯烃复合材料组合物。该聚烯烃复合材料组合物作为其中包含聚乙烯树脂和具有45%或更低的低结晶度的长链支化聚丙烯树脂作为基础树脂的组合物由于优异的机械性能、耐热性、和发泡性能可用作车辆风道组成材料。
本发明涉及用于制备交联的聚丙烯腈‑硫‑复合材料的方法,其中聚丙烯腈与硫和至少一种交联剂反应生成交联的聚丙烯腈‑硫‑复合材料,并且该交联剂具有至少一个彼此独立地选自烯属不饱和官能团、环氧基团和硫杂环丙烷基团的官能团。此外,本发明涉及交联的聚丙烯腈‑硫‑复合材料、阴极材料、碱金属‑硫‑电池或碱金属‑硫‑电池组以及储能器。
本发明涉及碳纳米管(CNT)的制备方法以及由此制备的碳纳米管复合材料。所述方法通过使包含碳源气体、还原气体以及输送气体的反应气体进行化学气相沉积反应而制备碳纳米管,对所供给的全部反应气体中所包含的还原气体的浓度进行调节,从而能够对生成物的CNT选择性进行控制。此外,由此方式制备的CNT在高分子复合材料的制备中能使碳纳米管复合材料具有进一步改善的电导率。
本发明提供一种纤维强化复合材料的制造方法,其能够抑制在成形时由混入树脂的气泡所引起的纤维强化复合材料品质的降低。本发明的纤维强化复合材料的制造方法包括:收纳工序,其将强化纤维片材(11)收纳于成形模具(20)的型腔(23)中;及成形工序,其通过将树脂(12)注入成形模具(20)的型腔(23)中,从而将树脂(12)含浸于强化纤维片材(11)中,并固化树脂(12)。进而,在本发明中,在成形工序中,在将包含于树脂(12)中的被细微化的气泡(29)配置于型腔(23)的规定位置之后,固化树脂(12)。
本公开涉及一种新颖的方法,其用于制备具有有利的结晶、形态和机械性能的各向同性碳质复合颗粒,其中用碳质粘合剂前体材料来涂覆相对精细的碳质初级颗粒,聚集并最后在约1850至3500℃的温度下热处理以将粘合剂前体材料转化成非石墨或石墨碳,从而导致稳定的高度各向同性的碳质复合材料,其中通过碳化/石墨化粘合剂将聚集体的初级颗粒保持在一起。本公开还涉及通过本文描述的过程可获得的各向同性碳质复合颗粒。本公开进一步涉及所述各向同性碳质复合材料在各种应用中的用途,包括在锂离子电池中作为在负极中的活性物质,以及作为在含有所述各向同性碳质复合材料的二次产品中的活性物质。
包含具有非官能芳族端基的聚合物的复合材料。提供了一种复合材料,该复合材料包含:热塑性材料;液态橡胶;所述液态橡胶的玻璃化转变温度低于25℃,重均分子量≥1069克/摩尔,包含具有一种或多种非官能芳族端基的聚合物链;所述热塑性材料是热塑性聚合物,所述液态橡胶可与液态的所述热塑性材料混溶,与固态的所述热塑性材料不混溶,所述液态橡胶包含源自以下共聚单体的单元:C1-C20烷基(甲基)丙烯酸酯;及其组合;所述液态橡胶还包含源自以下能够交联的单体的聚合单元:(甲基)丙烯酸羟乙基酯;(甲基)丙烯酸-2-羟丙基酯;(甲基)丙烯酸缩水甘油酯;烷氧基硅烷;及其组合。
非绿土类型的粘土材料插层的结果是,PET纳米复合材料在PET复合材料内显示出改进的物理性能,同时保持透明度和阻隔性能。在一些方面中,高岭土颗粒用乙酸钾(KAc)改性,以增加层间距离并改进颗粒的分散。在其他方面中,使用煅烧过的高岭土颗粒且可用水醇溶液法化学处理。PET复合材料分子量的任何损失可被进一步掺入表面增容剂,例如硅烷偶联剂和其他工艺添加剂,例如分子链扩链剂来抵消。
发明涉及反应性模塑组合物、特别地用于热塑性复合材料的反应性模塑组合物,其包括半结晶热塑性聚合物的前体反应性组合物和任选地至少一种纤维增强物,所述半结晶热塑性聚合物是半结晶聚酰胺,且其中所述前体组合物包括:a)至少一种具有n个相同的选自羧基或胺基的X官能团的聚酰胺预聚物;和b)至少一种具有两个可与所述X官能团反应的环氧Y官能团的非聚合物扩展剂,其中n在1?3的范围内。所述聚合物和所述预聚物a)具有包括至少两种如下酰胺单元的特定组成:55?95摩尔%的A和?45摩尔%的B,其中A对应于x.T,其中x是C9?C18线性脂族二胺,且B对应于x’.T,其中x’可以是B1):依赖于x的特定支化脂族二胺、B2):MXD、或B3):依赖于x的线性脂族二胺,所述聚酰胺具有至少80℃的玻璃化转变温度和不高于280℃的熔融温度。发明也涉及所述复合材料的制造方法、前体组合物及其用于复合材料的部件的用途、和所述部件。
在各种实施方式中,描述了一种改进的柔性复合材料,其包含至少一个网布和与所述网布结合的至少一个纺织织物、无纺织物或隔膜,所述网布由结合在一起的至少两个单方向的带层构成。在各种实施方式中,所述单方向的带层包含多个平行的纤维束,所述纤维束包含在粘合树脂内的单丝。在各种实施方式中,所述纤维束是由间隙分隔的,所述间隙能够被粘合剂或非粘合树脂填充。
本发明涉及使用木塑复合材料的货物支架,更具体而言,在使用木塑复合材料制造用于货物运输的支架时,通过使用木片代替木粉作为主要成分,不仅能够得到高强度,在相同水平的强度要求下,能够减小货物支架的厚度,因此能够确保在物理性能和外观方面的优势。为达到此目的,本发明包括:上面板(110),其用于载置货物;下面板(120),其与上面板(110)通过多个间隔板(121)相结合,以使上面板(110)与地面相隔一定的高度;以及多个插入口(123),其在水平方向上以均匀的间距与所述间隔板结合,从而使叉子能插入相应的插入口(123),其中所述上面板(110)和下面板(120)利用以木片作为主要成分而制备的木塑复合材料。
一种复合材料包括一种基质和分散在所述基质中的多种纳米粒子。多种纳米粒子的每一种可能有一个卤化的外涂覆层,密封所述纳米粒子并防止纳米粒子在所述基质中凝聚。本发明同样提供形成所述复合材料的方法。凭借此纳米材料,所述复合材料可以有多种应用,包括,但不局限于:光学设备,窗玻璃,镜子,玻璃板,光学透镜,光学透镜矩阵,光显示器,液晶显示器,阴极射线管,光学过滤器,光学器件,所有这些通常被称为器件。
一种生产金属陶瓷复合材料的方法,其中将金属渗透到陶瓷中,陶瓷材料采用多层结构,陶瓷材料具有从内向外逐渐增加的孔隙度,由此可增加金属所占的部分,这种称为“梯度结构”的孔网结构使复合材料的外部区域呈现的主要是金属特征,而在内部则主要是陶瓷特征。这样生产的金属陶瓷复合材料不论是其综合特性还是单项特性值比通常的材料却有明显的改善。
本发明涉及包含基于至少弹性体复合材料的橡胶组合物的轮胎,所述弹性体复合材料通过包括如下步骤的方法制得:将包含第一弹性体胶乳的第一流体的连续流进料至凝固胶乳反应器的混合区域;将包含第二弹性体胶乳的第二流体的连续流进料至所述混合区域;将包含粒状填料浆料的第三流体的连续流进料至所述混合区域;使所述第一弹性体胶乳和所述第二弹性体胶乳与所述粒状填料一同凝固;以及从所述凝固胶乳反应器的排出端排出弹性体复合材料的流。
本发明涉及复合材料,其包含热塑性材料增韧的氰酸酯树脂作为树脂基体。燃烧时所述复合材料表现出低释热水平。基体树脂包含50-80重量%的氰酸酯树脂组分。基体树脂还包含10-40重量%的热塑性材料共混物,所述热塑性材料共混物包含聚醚酰亚胺和聚酰胺酰亚胺。所述氰酸酯树脂组合物还包含1-10重量%的固化剂。所述复合材料可用于飞行器的主要结构和其它承载结构。
绝热板广泛应用于各种领域,例如建筑工地或医院。当这些板经受高温时,它们需要可产生热的粘合剂。在高温绝缘领域中,陶瓷易碎并可能不适合某些应用。本发明公开了绝热复合材料,其包含多种玻璃以及当绝热复合材料暴露高于1000℃的温度时用于熔合玻璃的粘合剂组合物。发现当热从该复合材料的外表面前进到内表面时,生成多种层叠的类似陶瓷结构,其可进一步有助于绝热。令人感兴趣的是,发现这些层叠的类似陶瓷结构是类似橡胶的并且因此而不易碎。
一种主要由摩氏硬度6.0以上的透闪石玉薄板、基板、以及将透闪石玉薄板固定于基板上的粘合剂而组成的透闪石玉叠层复合材料及生产方法。该透闪石玉叠层复合材料中的透闪石玉薄板的厚度为0.5至5.0毫米。所使用的基板为有机材料、无机材料、木质材料或这些材料的复合物。该透闪石玉叠层复合材料可用于建筑材料、装饰材料、家具材料等。
本发明涉及一种用于制造复合材料圆柱形部件的复合材料制工具,所述工具被用于形成圆筒部件形成于其上的型芯,所述工具包括一组构件(1),每个构件(1)限定所述工具的一圆柱扇形段,每个构件(1)包括纤维复合材料制支承结构(2),以及模制在所述支承结构(2)上的外壳(3),所述工具进一步包括布置在所述工具构件(1)之间的连接处的密封装置(11,12)。
一种形成碳纤维增强碳复合材料制品的方法,其包括下述步骤:(A)选择碳纤维束,其具有溶于所选择分散流体的上浆材料;(B)在分散流体内混合所选择的碳纤维束与其它共混组分以拆散碳纤维,形成单根碳纤维在其整体内基本无规取向且均匀分布的共混组分浆料;和(C)在将浆料固体形成为碳纤维增强碳复合材料制品的过程之前或期间除去分散流体,其中所述的碳纤维增强碳复合材料制品具有在其整体内基本无规取向且均匀分布的单根碳纤维。
本发明涉及纳米复合材料遮蔽膜及其制作方法。本发明公开一种应用于高速讯号传输的纳米复合材料遮蔽膜及其制作方法。以塑料(PET)或金属为基材,其上涂布由纳米非金属材料(包括纳米碳、碳纳米管、石墨烯、石墨)、金属材料(铁、镍、锰、锌等)以及高分子材料混合所形成,且具有紧密的三维立体结构的浆液。浆液经烘干后可硬化形成薄膜,即为纳米复合材料遮蔽膜。本发明提供的纳米复合材料遮蔽膜具有提升宽带(100K至10GHz)讯号质量及噪声抑制的优异特性。同时,该纳米复合材料遮蔽膜也具有薄型质量轻,强度高以及良好的导电传热的效果。
本发明提供一种复合材料和制备包含其的负极浆料的方法。更特别地,本发明提供一种复合材料和制备负极浆料的方法,所述复合材料包括(半)金属氧化物、在所述(半)金属氧化物表面上的导电材料以及粘合剂,且所述方法包括:通过将导电材料分散在水性粘合剂中,然后与(半)金属氧化物混合来制备复合材料,以及将所述复合材料与碳材料和非水粘合剂混合。
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