本发明的目的在于提供可以形成在使二次电池发挥良好的低温输出特性的同时可抑制锂枝晶等的析出的低电阻的电极复合材料层、并且可以良好地抑制反复的充放电所伴随的电极的膨胀的二次电池电极用粘结剂组合物。本发明的二次电池电极用粘结剂组合物包含:电解液溶胀度为450质量%以上且700质量%以下的第1粒子状聚合物、电解液溶胀度为300质量%以上且400质量%以下的第2粒子状聚合物、以及水。
本发明提供一种天线装置。在天线基体材料部上使用了磁性复合材料的天线装置中,实现良好的圆偏振波的辐射(接收)。作为天线装置的贴片天线(10)具备天线电极(12)、接地部(13)、天线基体材料部(11)以及供电点(P)。以天线电极(12)的平面的中心点(O)为中心,在从与作为天线电极(12)的最长的电流路线的长轴正交的短轴向该长轴旋转的方向上,以该长轴与该短轴的中间的轴为基准的供电点(P)的角度为供电角度(Fang),对于相对于基于天线基体材料部(11)的介电常数以及相对磁导率的缩短率的供电角度(Fang)而言,比天线基体材料部为电介质的贴片天线的供电角度(Fang)的特性曲线大。
本申请公开航天器和航天器保护层。保护层包括可操作地耦接在一起以限定保护层的多个材料片材。多个片材包括由碳纳米管增强复合材料构成的至少一个片材和由不同材料构成的至少一个片材。装配保护层的方法包括分层堆放多个片材且可操作地使多个片材耦接在一起。航天器包括主体和可操作地耦接至主体的保护层。装配航天器的方法包括使保护层耦接至航天器的主体。
本发明提供一种轻质耐磨微晶石墨/聚合物复合发泡材料及其制备方法,如下成分及其质量百分比:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物(EVA):25%~60%、乙烯‑辛烯共聚物(POE):5%~15%、聚烯烃类嵌段共聚物(OBCs):5%~15%、三元乙丙橡胶(EPDM):5%~25%、苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯共聚物(SEBS):5%~15%、填充剂(RB510):3%~15%、微晶石墨:0.1%~3%、偶联剂(KH580):0.5%~1.5%、润滑剂(ST):0.5%~1.5%、金属氧化物(ZnO):0.8%~1.5%、架桥剂(DCP):0.6%~1%、发泡剂(AC6000H):1.5%~3.5%,各原料经密炼机进行第二阶段密炼密炼、滚轮机混炼、造粒机造粒、发泡成型。本发明通过引入微晶石墨,从而有效对复合材料的力学性能进行补强,使复合发泡材料达到轻质、耐磨、抗变形、耐撕裂。
一种用于飞机厨房壁(200)的保护壳(100),飞机厨房壁(200)具有上方工作平台区域(210)和下方工作平台区域(220),保护壳(100)具有带微穿孔的外蒙皮(120)、包括真空绝缘面板的中间层(110),和包括碳纤维复合材料的内层(130),内层(130)具有的厚度大于中间层(110)的厚度。在优选的实施例中,保护壳(100)还包括隔音层(150),其由吸收厨房噪音的开孔声学泡沫制成。
风扇动叶(1)具备叶片体(10),叶片体(10)由树脂与增强纤维的复合材料构成,并且具有面对旋转方向的一方侧的压力面(10a)及面对旋转方向的另一方侧的负压面(10b)。在该叶片体(10)的基端,设有能够与风扇盘的嵌合槽嵌合的楔形榫(11a)。并且,在叶片体上具备护套(20),护套(20)的刚性高于该叶片体,并且护套(20)在覆盖位于外部空气的引入方向上游侧的叶片体的前缘部附近的状态下固定在该叶片体上。护套从叶片体的叶片根部侧朝向前端侧沿着该叶片体的长度方向延伸,并且位于叶片体的叶片根部侧的该护套的基端部(21c)延伸到楔形榫(11a)。
本发明公开了通过额外制造制成的复合叶片。本发明涉及一种轴向涡轮机的低压压缩机的整流器的叶片(26)。该叶片(26)还可以是转子叶片和/或涡轮叶片。该叶片(26)包括具有基体和增强件(40)的复合材料,增强件包括具有杆(44)的网格。增强件(40)的杆(44)彼此连接,并遍布叶片的压力侧表面和抽吸侧表面之间的体积内。网格形成三维结构,三维结构在压力侧表面和抽吸侧表面之间在叶片的大部分厚度范围内和/或在前缘(36)和后缘(38)之间在叶片的大部分长度范围内延伸。本发明还涉及一种制造叶片(26)的重复方法,其中,基于钛粉末通过额外层制造形成增强件(40),然后将增强件放置在注模中。
具有优越的机械性能和电学性质的缆线绝缘层由不含增塑剂且包括非均相的聚合物组合物的复合材料制得,所述组合物包括(A)聚丙烯基体,和(B)分散在所述基体内的丙烯共聚物和(i)其包括大于80重量百分比(wt%)的得自丙烯的单元,和(ii)其重均粒度小于1微米(μm)。该绝缘层不仅由于缺少增塑剂而环境友好,而且其也保持了其在至少90℃的温度的物理和操作完整性。
提供加强型定向钻井组件及其形成方法。加强材料可以被结合于定向钻井组件中的弹性层和/或聚合物基复合材料中,以提高定向钻井组件中的动力部分的耐久性和性能。在定向钻井组件中引入加强材料可提供检测动力部分的状态、并在检测到动力部分的状态时从井下发送信号的方法。引入加强材料还可提供收集操作状态数据并发送至地面或随钻测量(MWD)/随钻测井(LWD)系统的方法,所述操作状态数据包括:压力、温度、扭矩、每分钟转数(RPM)、应力水平、冲击、振动、井下钻压和/或等效循环密度。加强材料能够通过自身或结合传感器来收集数据。
在薄膜沉积设备中对材料进行收集回收的装置,特征在于元件(3)能截获在沉积过程中材料的浪费部分。这些元件:布置在各模块(1、5)中,根据沉积腔室的形状可组合成多种构造;依据待回收的材料,由于机电驱动器(4)、机械传动系统(6、10、15a、15b)、在驱动器(4)与沉积过程的软件/面板控制器间的电子接口(9)而回转从而使元件转动自动化;是可拆除的;能与所收集材料分离。这些元件具体地可以是栅板(3),竖向设置在每一模块(1、5)中,由复合材料制成,该材料特征是金属材料或氧化铝(两者都适于超高真空条件)的芯部、和两个表面聚合物层,表面聚合物层对所选芯部具有低粘着力因此能被容易地去除,同时耐受沉积腔室的温度-压力条件。
本发明涉及一种用于球拍尤其是网球拍的拍线,该拍线包括:中央芯部(2)和外周保护层(6)。该拍线还包括由复合材料制成的、位于中央芯部(2)和外周保护层(6)之间的中间加强层(4),加强层(4;14;24;34)的硬度大于保护层(6;16;26;36)的硬度,加强层具有增加耐磨性的作用,而保护层具有增加滑移的作用。
消声器组件包括:确定至少一个内部腔室的外壳。该外壳由热塑性树脂和增强元件制成的复合材料构造。该增强元件选自由玻璃纤维、芳族聚酰胺纤维、聚酰胺纤维、碳纤维、石墨纤维、矿物纤维、陶瓷纤维、碳纳米管、纳米填料、矿物填料、陶瓷填料及其结合物组成的增强材料。在所述外壳内接收管道。该管道包括至少一个开口,所述开口在所述管道内的内部通路和外壳内的腔室之间提供声音连通。在该腔室内接收声音衰减材料。
本发明公开了一种包括金属化复合片材的动物舍窗帘,所述窗帘由具有两个外表面的片层制成,所述片层包括非织造织物、织造织物、非织造织物-膜层压体、织造织物-膜层压体、膜及它们的复合材料中的至少一种,以及在所述片层至少一个外表面上的至少一层涂层,所述涂层包括邻近所述片层外表面、厚度介于约15纳米和约200纳米之间的金属涂层,并且其中所述复合片材的比辐射率小于约0.50。可任选地在所述金属层上沉积组合物的有机涂层,所述组合物包含选自以下的材料:化合物、聚合物、低聚物以及它们的组合,所述有机涂层具有介于约0.2微米和约2.5微米之间的厚度。
一种制品靠接触固体聚合物介质,诸如可流动 自如的特低强度不填充硅橡胶进行模塑。利用介质 的热膨胀或机械力产生模塑压力对制品毛坯施加基 本均匀的压力。可以获得不同的温度与压力循环;制 品毛坯在冷却时靠介质从制品毛坯正在模塑的容器 任意流进流出得以保持恒定的高压。此方法特别适 合于模塑填料或纤维增强热固性聚合物复合材料制 品。
本发明涉及一种适用于可用固化光固化的牙齿复合材料的固化光装置(10)。该装置包括具有基本中空内室的外罩(14),一远端,一近端(16),远端方向上的一部分也用作握柄(12)。发光元件设置在外罩(14)内部合理的位置,并包含至少一个光源(20),至少一个用来引导和/或聚焦来自光源(20)的光的反射器(46),和至少一个位于光源(20)附近用以转移光源(20)所发出的热量的散热器(60)。该反射器(46)与反射器连接的外罩(14)的部分具有相同或者基本相同的热膨胀系数。
提供一种包括复合基材的碳—碳零件(168),该复合基材具有许多不连续的纤维(190)和将所说的纤维粘合在一起而形成复合材料基材的粘结剂,在预定的温度下许多碳原子被沉积在长丝上,以使粘结剂从所说的纤维被完全地除去并被所说的碳原子所取代,而形成致密的碳—碳零件(168)。本发明还提供制造致密的碳—碳零件(168)的方法。
本发明涉及一种涂敷材料表面的方法,包括以下 步骤:(a)让材料表面与式(1)化合物反应,其中变量如在权利要 求中所定义;(b)让如此改性的表面与具有对L2或L2′有共反应活性的官能团的官能化聚合引发剂反应;和(c)将一种或多种不同的烯属不饱和亲水性单体或大单体施涂于可根据步骤(b)获得的本体材料表面上和然后让大单体聚合,据此在材料表面上提供了优选亲水性表面涂层。可根据本发明方法获得的复合材料具有就对于基材的粘合性、耐久性、亲水性、润湿性、生物相容性和渗透性而言的理想特性,和因此可用于制造生物医学制品如眼用装置。
本发明公开了相对于现有技术的环氧体系显示十分有利的拉伸强度和伸长率组合的环氧树脂。本发明的弹性环氧树脂体系是使用含有至少一种单伯胺的固化剂制备的,并且在一些应用中特别有用,例如,如,浇铸、封装、复合材料、裂缝填封、涂装、粘合剂、屋面材料、铺地材料或增强膜。
本发明涉及用于将飞机的垂直横尾翼接合在后部机身的区域中的零件(41,71),该零件完全由复合材料制成,并且包括:a)第一部件(43,73),包括用于接合垂直横尾翼的凸耳(45,45’;75,75’)以及将零件(41,71)连接至环状框架(7)的垂直壁(47,47’;77,77’);以及b)至少一对额外部件(49,49’;79,79’),包括将零件(41,71)连接至蒙皮(5)的水平壁(51,51’;81,81’)。用于与斜载荷相接合的零件(71)还包括第二对有角的部件(90,90’),该第二对有角的部件包括连接至凸耳(75,75’)的垂直壁(93,93’)。本发明还涉及用于安装所述零件(41,71)的方法。
本发明提供一种通过使用CC复合材料这样的碳/石墨材料,能够遍及摩擦面压力的广阔范围实现稳定的动力传递功能的摩擦离合器,以及能够在该摩擦离合器中使用的摩擦盘组件。在摩擦离合器中,利用中心毂部和摩擦盘构成摩擦盘组件,该摩擦盘具备第一摩擦面和第二摩擦面,并且,与该第一摩擦面对置的飞轮具备第三摩擦面,进一步,与该第二摩擦面对置的压板具备第四摩擦面,上述第一至第四摩擦面中的至少一个以上由组合了碳/石墨材料和金属/陶瓷材料的异种材料构成,碳/石墨材料形成碳/石墨材料类摩擦面,金属/陶瓷材料形成金属/陶瓷材料类摩擦面,金属/陶瓷材料类摩擦面的面积相对于将碳/石墨材料类摩擦面和金属/陶瓷材料类摩擦面加在一起而得到的摩擦面的面积之比设定成0.05~0.65,动力传递时的第一摩擦面与第三摩擦面、以及第二摩擦面与第四摩擦面的面压力设定成10N/cm2~250N/cm2。
本发明是有关于一种具氮化铝薄膜的热扩散元件及其制作方法,包含:一基板,基板的组成可为单一材质、多层结构、或复合材料;及一氮化铝薄膜,其设于该基板的表面,该氮化铝薄膜的厚度是介于1nm至10μm之间,而该氮化铝薄膜是作为热传输媒介;尤指将置于其上的发热元件所产生的热传输至基板,再经由基板将热传至散热鳍片。
本发明提供一种环氧树脂组合物,该组合物至少部分地形成为一种混合物的反应产物,该混合物包含95到99wt%的一种环氧成分,以及1到5wt%的一种添加剂成分,该环氧成分含有一种或多种双酚A二缩水甘油醚,该添加剂成分含有一种或多种芳香胺,其中每种芳香胺含有不超过两个的胺氢原子。本发明也提供了一种使用该环氧树脂组合物的方法,该方法包含将该环氧树脂组合物并入涂料、粘结剂、密封剂、铸塑体、层压体或复合材料中。
多种实施方案提供了通过真空感应加热可膨胀石墨来形成石墨烯产品的材料和方法。所述石墨烯产品可以包括具有高纯度和均匀厚度的石墨烯纳米片材。该石墨烯纳米片材可以包含大于约99重量%的碳。所述石墨烯纳米片材可以在半导体聚合物基体中片状剥落或分散,从而形成含石墨烯的复合材料。
提供了太阳能模块和制造太阳能模块的方法。装配包括太阳能模块。提供了具有用于支撑太阳能模块的支撑面的框架。结构密封剂被置于太阳能模块和框架之间以在结构上将太阳能模块固定于框架。结构密封剂包括包含有机硅的结构粘附剂、结构粘附带或热熔的密封剂。框架包括金属、塑料、复合材料或其组合。在太阳能模块被连接之前,框架被预装配以形成完整的框架。框架可包括用于容纳电气构件的开口。
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