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其他其他有色金属复合材料技术理论与应用

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复合纸板材料的液密包装用的壳及其制造方法

本发明涉及一种覆盖有塑料的纸板复合材料的液密包装用的壳,它具有一纵向接合面。为了得到直边,在配置在接合面内的层的边条(4)被 折叠时,首先在折叠处沿着被折叠的边条的折叠线的狭窄的内部区域内除去复合材料(7),采用便宜的设备便可精确完成这种材料的去除。这就实现了在被折叠的边条的折叠部位形成直棱的预加工。

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适于进行熔融金属浴处理的管壳状混合材料

本发明是关于用于金属浴处理的一种细长的混 合材料,它是由管状金属外壳(2)构成的,内装粉状 的待处理的物质,其中包括轴向区(4),轴向区中包含 由管状金属隔板(3)围起来的第一种物质,以及管壳 和隔板间的环状区(6),其中还包含第二种物质。轴向区包含至少一种选自钙和镁的元素的这种 混合材料特别适用于钢和生铁浴脱硫。

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镀锡制品及其制造方法

本发明涉及一种通过下述方式形成的镀锡制品:在镀锡溶液中电镀底层,以便在底层上形成在锡层中包含碳粒子的复合材料涂层,所述镀锡溶液中包含碳粒子和芳香羰基化合物,所述制品相对于另一个同类镀锡制品其摩擦系数不大于0.18,优选不大于0.13,光泽度不小于0.29,接触电阻不大于1.0毫欧。该涂层厚度为0.5-10微米,涂层中的碳含量范围在0.1-1.5wt%。在涂层表面形成有含碳粒子的分离的凸起。涂层锡基质的定向面为(101)面。

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具有夹扣区域结构的管状复合构件的连接

一种由复合材料如碳纤维增强环氧树脂制成的管状构件的连接部分,其包括一个部件,该部件设有沿管状部件外表面的细长的凹进或扁平区域,以防止该部件在叠套配合并夹持在外管部件内时产生裂纹。内管部件的凹进或扁平的夹扣侧区域防止外管部件细长开口的相对边之间接触,而该相对边在夹紧过程中将靠拢,这样,可防止外管部件的边与复合管外表面接触,从而防止在该外表面上凿槽,而这会使内管产生裂纹和最终结构损坏。

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飞行器管道
飞行器管道 978     
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本发明涉及一种安装在飞行器(20)管道系统中的管道(26),其特征在于它由一种含有纤维加强的矿物聚合物树脂基的复合材料构成。

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超声波探头
超声波探头 785     
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本发明公开了用于实现能够得到高分辨率的诊断图像,同时具有高可靠性的超声波探头的技术,如果采用这种技术,压电元件(1)具有规定的厚度,在厚度方向的一个面上形成接地电极(5),在另一个面上形成信号用电极(6),在该压电元件的接地电极的形成面上层叠声匹配层(2)时,该声匹配层由至少包含导电性构件(20)的多种素材的复合材料构成,而且导电性构件具有在压电元件的一个电极形成面的多处分别在厚度方向上贯通的部位。

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用于整形外科应用的骨锚

本发明描述了骨锚及其应用的相关方法。本发明的锚适合于放置在骨中,并适合用于整形外科和牙科中。骨锚可以由骨/聚合物或骨代用品/聚合物复合材料制成,可以为联接紧固装置提供坚牢稳固的基础。骨锚可用于各种整形和牙科程序,包括脊柱外科手术中,其中存在正常、松质、皮质、患病或骨质疏松的骨。经过一段时间,骨锚可以被再吸收和/或被天然骨组织替代。在某些实施方案中,骨锚被制成有延展性或可流动的,并原位或在体内成型。

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复合式板材及其施工法

一种复合式板材及其施工法,其是以植物纤维添加不饱和树脂、环氧树脂、耐燃剂及抗紫外线配方成复合材料后,再将该复合材料以热压成形方式制出复合板材;一种以前述复合板材进行的施工法,其包括下列步骤:将预埋结构黏附于复合板材上;将复合板材围设于建物架构的外;将混凝土浆体灌注至复合板材所围合的建物架构内;待混凝土养护完成;拆除复合板材后,预埋结构即固定于建物架构的混凝土墙中。本发明板材耐用性高、强度高以及环保,和施作预埋装置、形成建物中镂空空间的工法理想。

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具有单一中空主管体的复合球棒

一种球棒,由复合材料的单一中空管体形成,其中管状的开口延伸穿过该中空管体。开口的两端连结到中空管体的壁面。开口可改善球棒的刚性、强度、空气力学与舒适性。该球棒包括一纵轴;一顶端;一尾端;一握持部,其延伸自该尾端;一打击部,其延伸自该顶端,且该打击部具有一截面,该截面大于该握持部的截面;以及一连接部,其介于该握持部与该打击部之间;其中,该球棒长度的至少一部分形成自一单一管体,该单一管体具有至少一对相面对的开孔;以及还包括至少一管状开口,所述开口具有连结到该对相面对的开孔的相对端。

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功能梯度材料形状及该形状的制造方法

本发明涉及到一种功能梯度材料形状(1),其中第一材料(M1)与第二材料(M2)通过烧结熔合,还涉及一种制造所述功能梯度材料形状(1)的方法。所述的第一材料(M1)具有第一热膨胀系数(α1),所述第二材料具有与第一热膨胀系数(α1)不同的第二热膨胀系数(α2)。本发明特点在于,所述形状(1)进一步包括第三材料(M3),所述第三材料(M3)适于与M1和M2一起形成混杂于第一材料和第二材料(M1,M2)之间的中间复合材料相。所述的第三材料(M3)的热膨胀系数(α3)介于所述第一材料(M1)的第一热膨胀系数(α1)与所述第二材料的第二热膨胀系数(α2)之间。

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预浸料和由其在低温下生产的成型体

本发明涉及可通过使用包含异氰酸酯二聚体基团的粉状高反应性聚氨酯组合物与特定的催化剂得到的预浸料和由其在低温下生产的复合材料部件(成型体)。

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在飞行器的后端中的负载引导区域的结构

一种在飞行器的后端中的负载引导区域,包括:连接至结构元件(2,8,9)的水平和垂直尾部稳定装置的负载的接收元件(3,4),其中:a)所述结构元件是覆层(8)、具有∏或Ω横截面的两个相邻的负载承受框架(2)和至少第三框架(9);b)所述水平尾部稳定装置负载的接收元件为第一配件(3),该第一配件(3)构造成抗扭箱,且横向地布置在所述负载承受框架(2)之间且连接至它们上,垂直尾部稳定装置的负载的接收元件是耦接至所述框架(2,9)的一些第二配件(4);c)所述框架(2,9)和第一和第二配件(3,4)全部由复合材料制成。

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通过渐开的、可伸缩的和自支撑的烟囱产生机械能的装置

一种通过渐开的、可伸缩的以及自支撑的烟囱产生机械能的装置。本发明涉及一种通过200M~1500M高的烟囱产生机械能的装置,其中,该烟囱是渐开的、可伸缩的和自支撑的,并由赋予轻质和刚性的复合材料制成。该装置包括外部空气(7)用的进气管(1)、涡轮(2)、由去掉顶端的锥形的元件(4)构成的可伸缩的烟囱主体以及在顶部偏转空气(8)的半凸圆状的导流板(9)。渐开形的烟囱由于具有倾斜的烟囱壁,因此对内部空气施加比浮力大得多的推力,从而驱动涡轮速度在大约100M/S的范围内。内部空气的低压使该装置升起。

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大孔阳离子交换树脂的制备方法

本文描述了制备大孔阳离子交换树脂的方法。所述大孔阳离子交换树脂是颗粒(如珠粒)形式,所述的颗粒包含亲水性的、交联的(甲基)丙烯酸型聚合物材料。另外,本发明描述了使用所述大孔阳离子交换树脂纯化带正电荷的材料的方法、制备包含所述大孔阳离子交换树脂的色谱柱的方法、制备包含所述大孔阳离子交换树脂的过滤器元件的方法、以及制备包含所述大孔阳离子交换树脂的多孔复合材料的方法。

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催化剂
催化剂 614     
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一种催化剂,其包含多孔导电基材(如泡沫、碳纤维纸和碳纤维布)和涂覆所述基材的表面的至少一部分或多个表面的无定形NiMoP的多孔金属复合材料。所述复合材料优选形成连续层,所述连续层涂覆所述基材的表面和孔。还公开了制备所述催化剂的方法以及将所述催化剂例如用于电解水分解中的方法。

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基于天然纤维和粉末状聚丙烯均聚物的组合物

本申请涉及一种组合物及其用于通过挤出制备复合材料的用途,其中该复合材料可用于通过注射来制备部件,特别是其刚性得到改善的车辆部件,该组合物包含:(a)65‑85重量%粉末形式的聚丙烯均聚物,其平均粒径为微米级,(b)14‑30重量%、优选14‑25重量%的长度小于或等于2mm的天然纤维,和(c)1‑3重量%的增容剂。

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半导体制造装置用部件、其制法以及附带有轴的加热器

本发明涉及一种半导体制造装置用部件、其制法以及附带有轴的加热器。本发明的半导体制造装置用部件是接合于氮化铝基部件的部件,作为材料,使用以氮化铝和包含硅、铝、氧以及氮的氮化铝假多晶型为主要构成相的复合材料。氮化铝假多晶型具有27R相及21R相中的至少一种周期结构,或者,氮化铝假多晶型的X射线衍射峰至少出现在2θ=59.8~60.8°。复合材料在室温下的热传导率为50W/mK以下。

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种子被
种子被 597     
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一种含有种子的带有被的复合材料片材(quilted composite sheet)使得生长微型蔬菜和其他作物变得简单。每个片材是包括种子、生长基质和种子覆盖物的多种材料的层状复合材料。使用者可以将种子被铺展在待被种植、浇水、等待和收获的表面上。

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主轴装置
主轴装置 721     
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本发明涉及具有良好的防水功能的主轴装置。该主轴装置的旋转部件(40)的至少一部分由碳纤维复合材料形成,固定于主轴装置(10)的旋转轴(11)且能够与该旋转轴(11)一体旋转,并且构成抑制液体渗入前侧轴承(50、50)的防水构造的一部分。

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低硼到无硼无机粘结剂体系

为了提供具有短凝结和硬化时间的新粘结剂,并且利用该粘结剂可以得到具有高水平耐水性、耐候性和耐温性的复合材料,而且可溶性硼化合物的比例尽可能低,提供一种粘结剂体系,该粘结剂体系包含碱金属硅酸盐粘结剂组分和硬化剂组分,所述硬化剂组分具有一定比例的金属硅酸盐、金属磷酸盐、金属氧化物和/或金属氢氧化物,其中以B2O3相对于粘结剂总重量的重量百分比计,所述粘结剂体系具有小于2重量%的硼酸盐和至少90重量%具有以下组成的粘结剂基础:60‑75重量%至少一种碱金属硅酸盐,该碱金属硅酸盐为粉末形式,具有摩尔通式:R2O·x SiO2,其中R=Na或K,2.0<x<3.35,在800℃回火2小时后灼烧损失为8‑22重量%,2.9‑18.1重量%至少一种硅酸铝、硅酸钙或硅酸镁,1.4‑20重量%磷酸锌,和1.0‑11.4重量%至少一种选自下组的化合物:氧化镁、氧化锌、氢氧化镁和氢氧化铝。

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超低密度聚丙烯塑料化合物

本公开提供了“超低密度聚丙烯塑料化合物”。提供了一种复合材料。所述复合材料包括:聚丙烯共混物;至少一种添加剂;以及量在1.0重量%与10.0重量%之间的至少一种结构填料。所述聚丙烯共混物包括:聚丙烯均聚物,所述聚丙烯均聚物具有4,000psi的最低ASTM D638拉伸强度、量在40重量%与70重量%之间;高结晶度聚丙烯均聚物,所述高结晶度聚丙烯均聚物具有6,000psi的最低ASTM D638拉伸强度、量在5重量%与30重量%之间;以及抗冲共聚物,所述抗冲共聚物具有大于零且小于30重量%的橡胶含量,所述抗冲共聚物的量是在3重量%与10重量%之间。

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复合预成型件的连续制造

本公开涉及复合预成型件的连续制造。提供了制造用于复合零件的预成型件的系统和方法。一个实施方式是制作预成型件的方法。该方法包括:在工序方向上输送纤维增强复合材料的织物;将纤维增强复合材料布置在织物的顶上;将织物和丝束在工序方向上输送至切割工具;以及切除包括丝束和织物的组合的预成型件。

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陶瓷组合物以及制备该组合物的方法

本发明涉及陶瓷组合物以及制备该组合物的方法。具体而言,一种制备陶瓷复合材料的方法包括:形成湿陶瓷组合物,所述湿陶瓷组合物包含多个离散陶瓷组分和溶解在溶剂中的助熔剂。从湿陶瓷组合物中除去至少一部分溶剂,以形成干陶瓷组合物,所述干陶瓷组合物包含涂覆有所述助熔剂的多个离散陶瓷组分。将干陶瓷组合物烧结以形成陶瓷复合材料,所述烧结在足以使离散陶瓷组分在涂覆有助熔剂的两个以上离散陶瓷组分物理接触处形成的桥接位置熔合的烧结温度下进行。

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结构体制造装置以及结构体制造方法

提供一种结构体制造装置(100),该结构体制造装置(100)具有恒流源(10),该恒流源(10)对在分别具有导电性的复合材料(31)以及螺栓(32)之间存在并且在与复合材料(31)以及螺栓(32)相比电阻值高的间隙施加规定电流值的电流,以使间隙的电阻值降低。

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滑动轴承装置及具有该滑动轴承装置的泵

提供一种具有在轴承滑动面露出于空气中的干燥条件下为低摩擦的轴承滑动面的滑动轴承装置。该滑动轴承装置用于旋转机械,在轴承滑动面露出于空气中的干燥条件下使用,轴承部分由碳纤维、滑石、芳香族聚醚酮及不可避免的杂质的复合材料形成。

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用于绝热窗用玻璃单元的间隔件

本发明公开一种用于多窗格绝热窗用玻璃单元的间隔件,其至少包含至少由以下构成的复合材料(7):a.玻璃纤维增强的聚合物主体(1),其包括彼此平行的两个窗格接触表面(1a,1b)、粘合表面(1c)和窗用玻璃内表面(1d),其中所述窗格接触表面(1a,1b)和粘合表面(1c)彼此直接连接或经由连接表面(1e)连接;b.绝热膜(2),其在粘合表面(1c)上或粘合表面(1c)和连接表面(1e)上,其中所述绝热膜(2)包含厚度为10?m至100?m的至少一个聚合物膜(2a)、厚度为5?m至80?m的至少一个聚合物层(2b)以及厚度为10nm至1500nm的金属层(2c)或厚度为10nm至1500nm的陶瓷层(2d)。

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用于提升装置的绳索以及电梯

一种用于提升装置的绳索(11),该绳索(11)是带状的并包括若干承载构件(10),该承载构件在带状的绳索(11)的宽度方向上间隔开并嵌入共用的覆层(30)中,每个承载构件(10)包括扭绞在一起的若干承载线状件(1),其特征在于,承载线状件(1)由复合材料制成,该复合材料包括嵌入聚合物基质中的加强纤维。

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纳米筛复合膜
纳米筛复合膜 949     
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本发明涉及一种纳米筛复合材料和用于制备纳米筛复合膜的方法。本发明的纳米筛复合材料包含-具有200nm或更小的平均孔径的无机纳米筛层,以及-具有1μm或更大的平均孔径的两个或更多个多孔层,其中至少一个多孔层处于所述无机纳米筛层的第一侧面,并且至少一个多孔层处于所述无机纳米筛层的第二侧面。

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用于起重机的伸缩臂以及包括所述臂的起重机

一种用于能够提升负荷的起重机的伸缩臂,包括多个能够相对彼此延伸的管状分段(12,14,16)。至少一个所述分段(12,14,16)由复合材料制成。臂包括设于所述至少一个分段(12,14,16)和在所述至少一个分段(12,14,16)的外部或内部延伸的至少另一连续连接并直接配合的分段(12,14,16)之间的纵向的导向装置(45),其中导向装置(45)被施加在相应的所述至少一个分段(12,14,16)的内表面(37,38)上和所述另一个分段(12,14,16)的外表面(36,38)上,以引导其往复滑动。

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氟聚合物纤维
氟聚合物纤维 829     
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本发明涉及一种用于制造一种或多种氟聚合物纤维的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供液体组合物[组合物(C1)],该组合物包含:-至少一种包含至少一个羟基端基的氟聚合物[聚合物(FOH)],以及-包含至少一种有机溶剂[溶剂(S)]的液体介质;(ii)使该在步骤(i)中提供的组合物(C1)与至少一种具有在此以下的式(I)的金属化合物[化合物(M)]接触:X4-mAYm(I)其中X是烃基,任选地包含一个或多个官能团,m是从1至4的整数,A是选自由Si、Ti和Zr组成的组的金属,并且Y是选自由烷氧基、酰氧基和羟基组成的组的可水解基团,由此提供液体组合物[组合物(C2)];(iii)使该在步骤(ii)中提供的组合物(C2)经受至少部分水解和/或缩聚,由此提供包含至少一种氟聚合物混合型有机/无机复合材料的液体组合物[组合物(C3)];(iv)通过电纺丝加工该在步骤(iii)中提供的组合物(C3),由此提供一种或多种氟聚合物纤维;(v)干燥该在步骤(iv)中提供的一种或多种氟聚合物纤维;以及(vi)任选地,使该在步骤(v)中提供的一种或多种氟聚合物纤维在包括在50℃与300℃之间的温度下经受压缩。本发明还涉及一种用于制造所述一种或多种氟聚合物纤维的方法并且涉及所述一种或多种氟聚合物纤维在多种应用中的用途。

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