一种气态生成的碳纤维,该碳纤维的各纤维丝的 支化度为至少0.15个/μm,且表观密度为 0.025g/cm3或更小;以及该碳纤 维的制造方法,该方法将含有碳源和过渡金属化合物的原料溶 液喷洒到反应区中,并使该原料溶液热分解,其特征在于:(1) 以3度至30度的喷洒角喷洒该原料溶液,和(2)通过至少一个 不同于喷洒原料溶液的入口的部位加入载气;以及一种包含该 碳纤维的复合材料。
本发明涉及一种用于制造平面滑动件或者曲率半径非常大的弧形滑动件的方法和装置。滑动件具有以纤维加强塑料作为基础的滑动层,该纤维加强塑料采用塑料基质和包括至少一个长丝(36)的加强件。在添加形成塑料基质的人造树脂的情况下,加强件借助一个输送装置(24)放置在一个多边形卷绕芯(12)上。在硬化后,在棱边之间形成的平面或者弧形段从这样形成的管状多边形卷绕体中分离出来。本发明此外还涉及一种按照这种方式产生的滑动件。
本发明涉及一种X射线计算机断层造影仪,其包括一个转子(R),在转子上至少安装一个射线源和一个探测器。为了避免转子(R)在高转速时发生不希望的变形,按本发明建议,所述转子(R)至少部分用一种纤维增强的具有金属基体的复合材料(7)制成。
本发明涉及材料的电化学加工方法。本发明涉及高合金钢、合金和包含具有基本上不同的电化学性质的组分的导电复合材料的电化学脉冲加工(ECM)。本方法包括使用以与振荡的工具电极和工件之间为最大会聚度的时刻同步的脉冲串供应的阳极或双极高频电流脉冲和在脉冲串之间的间歇期间供应的另外的单个反极性脉冲以短的电极间间隙进行加工,其中基于初始电解液酸度值来调整正极性脉冲与反极性脉冲的参数比。以在另外的脉冲的峰处形成过渡弯曲的方式来进行本方法,所述弯曲由电极间间隙的电阻变化至稳态值引起所述弯曲,依赖于经受加工的材料的加工模式和组成来设定弯曲点之前的另外的脉冲段的持续时间和弯曲点之后的另外的脉冲段的持续时间。
本发明涉及包含一些捻在一起的丝的绳(20)。绳(20)的周边表面至少部分涂覆有粘合促进涂层(24)。所述粘合促进涂层(24)包含至少一个包含硅基涂层、钛基涂层、锆基涂层或其组合的第一层。本发明还涉及一种复合材料包含嵌入聚合物材料的这种绳(20)。此外本发明涉及一种生产这种绳(20)的方法。
本发明涉及一种用于喷射喷嘴(10)的声学板(20),其包括以下主要部件:包括声学孔(29)的外表层(22);内表层(23);包括位于内表层(23)和外表层(22)之间的齿槽状芯孔格(27)的声学结构(21)。选自外表层(22)、内表层(23)和声学结构(21)的至少一个主要部件由复合材料形成,并且通过利用弹性装置压缩和/或利用机械固定装置(24)的紧固,从而使得声学结构(21)与内表层(23)和外表层(22)中一者或两者保持接触。本发明还涉及包括这种声学板(20)的喷射器喷嘴(10)和发动机舱(1)。
本发明公开了一种袋式过滤器,所述袋式过滤器具有罩在滤袋中的支撑结构。所述滤袋的织物为至少一个基底层与以面对面关系结合在其上的至少一个纳米纤维网的复合材料。所述纳米纤维网位于首先暴露于满载颗粒的热气体流的滤袋表面处,并且可具有大于约0.1g?sm的基重。
本发明提供一种对老年人和残疾人来说穿脱方 便,穿着舒适,并且具有时尚性的鞋子。这种鞋子通过从脚背 的根部到鞋底的内侧部分,把鞋面的外侧分割开,从鞋面的大 脚趾根部位置开始,经过脚尖部分,一直到脚背的根部的分割 位置为止,沿着鞋底内侧部分,设置一条水平的拉链,使鞋面 能从横侧面沿着水平方向开合。在拉链的拉手部位和鞋面的分 开部分上设置了第一、第三尼龙搭扣(钩子部件),在相应的鞋 跟周围部分设置了第二尼龙搭扣(钩圈部件)。鞋面的材料使用 合成纤维粘结的发泡氯丁橡胶的复合材料。鞋面上局部设置了 同样质地但颜色不同的材料制成的装饰部分。拉链使用了具有0.01kgf/cm2以上的防水性能的材料。
本发明描述了用于包封太阳能电池的复合材料,其是由以下元件构成的光伏模块:由透明热塑性塑料和/或阻隔膜制成的外层,和太阳能电池已经包埋入其中的弹性层,和阻隔膜或阻隔片。
本发明涉及复合的飞行器框架,用于解决用金属材料制造这些界面框架成本高且耗时,也需要实现分别制造的不同金属分段接合的大量件的问题。飞行器框架(1)包括两个分段(10、20),这些分段(10、20)中的每一者都是由复合材料制成的单一整体元件且包括至少一个腹板(2)、加固结构和配件(4),这两个分段(10、20)使用铆钉通过配件(4)接合,而形成飞行器框架(1)。本发明也涉及制造此飞行器框架(1)的方法。本发明的框架具有结构更轻、疲劳问题得以最小化等优点,本发明的方法制造成本和时间高度均减小等优点。
本发明揭示一种难燃性树脂,其含有一个或一个以上二苯基氧化膦结构,其用于环氧树脂、环氧树脂组合物,用于制造黏合片、复合材料、积层板、印刷电路板、增厚法用的基板、铜箔用的接着剂、软性基板接着剂、软性基板覆盖层、封装材、导电接着剂、涂料等。
本发明涉及用于碳纤维处理和沥青致密化的设备。沥青致密化设备可用于形成碳-碳复合材料。该设备可用于压缩碳纤维材料,以及之后,沥青致密化该碳纤维材料。碳纤维材料的压缩和沥青致密化可以在沥青致密化设备的相同模腔内进行。在一个实施例中,设备可包括定义构造成接收要被致密化的材料的模腔的模具。模腔被配置为从第一体积调整到小于第一体积的第二体积来压缩膜腔内的材料。示例设备还可以包括构造为在模腔中施加气体压力以迫使沥青进入模腔内的材料中而使材料致密化的气源,以及构造为至少在施加气体压力之前在模腔内制造真空压力的真空源。
本发明公开了具有纳米多孔透气层的氢气储罐。提供了气体储罐。该储罐包括限定了内部隔室的内衬;连接到该内衬上的凸起部;覆盖凸起部的一部分和内衬的夹层,该夹层是非热解的,并包含互连网络和直径大于氢气分子的直径且小于或等于大约2 nm的孔隙;和包含碳纤维增强复合材料的外壳,该外壳覆盖除了与凸起部接触的夹层末端之外的夹层,使得夹层末端限定暴露于外部环境的夹层环。该储罐构造成使得当气体穿过内衬扩散至夹层时,该夹层将气体从暴露的夹层环导出。还提供了制造该储罐的方法。
本公开涉及热毯系统及制造该热毯系统的方法,该方法包括接收具有不一致性的复合结构的模型。该模型包括指定不一致性的区域的预先计算的加热模型,针对该区域,对施加到不一致性的未固化的复合材料施加相应的不同量的加热。根据该模型生成用于跨区域变化密度的加热元件的设计。该设计被配置为使热毯系统的第一子区域中的加热元件在区域中的第三区域中生成第一热量,并且使热毯系统的第二子区域中的加热元件在区域中的第四区域中生成第二不同的热量。根据设计将加热元件印刷在毯上以制造热毯系统。
根据本发明的一个示例的热电元件包括第一基板、设置在第一基板上的第一绝缘层、设置在第一绝缘层上的第一结合层、设置在第一结合层上的第二绝缘层、设置在第二绝缘层上的第一电极、设置在第一电极上的P型热电腿和N型热电腿、设置在P型热电腿和N型热电腿上的第二电极、设置在第二电极上的第三绝缘层、以及设置在第三绝缘层上的第二基板,其中第一绝缘层由含硅和铝的复合材料组成,第二绝缘层是由树脂成分组成的树脂层,所述树脂成分包括无机填料以及环氧树脂和硅树脂中的至少一者,并且第一结合层包括硅烷偶联剂。
本文描述了过滤介质,例如用于过滤气体流(例如空气)的含驻极体的过滤介质。在一些实施方案中,过滤介质可以被设计成具有期望的特性,例如在过滤介质的寿命中的稳定的过滤效率、增加的归一化γ、相对低的压降(即阻力)、和/或相对低的定重。在某些实施方案中,过滤介质可以为两种或更多种类型的纤维层的复合材料,其中每个层可以被设计成增强其功能而基本上不对介质的另一层的性能产生负面影响。例如,介质的一个层可以被设计成具有相对低的定重和/或相对高的透气率,并且介质的另一层可以被设计成在过滤介质的整个寿命中具有稳定的过滤效率和/或相对高的效率。
一种钠离子传导(例如,钠‑硫)电池,其可以是可再充电的,包含如本文所述的微孔主体硫复合材料阴极或液体电解质,所述液体电解质包含液体电解质溶剂和如本文所述的液体电解质盐或电解质添加剂或其组合。所述电池可用于诸如电池组等装置中。
本申请涉及聚合物复合组合物(PCC),其包含两个区域(Z1)和(Z2),所述区域(Z1)或(Z2)的至少一个区域包含增强材料(RM1),而所述区域(Z1)或(Z2)的另一个区域不包含增强材料或包含不同于增强材料(RM1)的增强材料(RM2)。其还涉及一种制造这样的聚合物复合组合物(PCC)的方法及其用途以及一种制造由包含所述聚合物复合组合物(PCC)的复合材料制成的机械部件或结构元件形式的制品的方法。
自行车轮圈及其制造方法。本发明涉及一种自行车轮圈,其包括由复合材料制成的壁(56),该壁具有多个穿孔辐条附接座(58),其中所述穿孔座(58)中的至少一个至少部分地由以下部分界定:‑至少一个第一区域(62),其包括第一多个切割结构纤维(60a)的端部部分;‑至少一个第二区域(63),其与所述至少一个第一区域(62)在周向上间隔开,并且包括第二多个切割结构纤维(60b)的端部部分和连续结构纤维(60c)的第一部分,第二多个切割结构纤维(60b)的纵向尺寸大于所述第一多个切割结构纤维(60a)的结构纤维的纵向尺寸。所述第二多个切割结构纤维(60b)的结构纤维的端部部分中的至少一些相对于连续结构纤维(60c)的所述第一部分处于相互并列或相互插置的状态。本发明还涉及制造前述轮圈的方法。
本发明涉及包含芯层(6)和至少一个包覆层的复合板产品的制造方法,所述方法包括将芯层和至少一个包覆层的组合件轧制并将厚度降低至期望尺寸,所述芯层由铝合金制成,所述至少一个包覆层包含中心部分(2)和沿至少一个包覆层的边缘位于所述中心部分(2)的相对侧的至少两个边缘部分(4,5),所述中心部分由为铝合金或包含铝或铝合金基质的复合材料的材料制成,沿所述边缘的边缘部分(4,5)由与所述中心部分的材料不同的材料制成,其中在所述轧制期间或之后切除所述边缘部分(4,5)。本发明进一步涉及可用于所述方法的包层板。
本发明涉及氮化硼团聚体、其制备方法及其用途。具体地,本发明涉及包含六方氮化硼初级颗粒的氮化硼团聚体,其中所述六方氮化硼初级颗粒使用包含至少一种氮化物和/或氮氧化物的无机粘结相彼此连接。本发明还涉及一种制备此类氮化硼团聚体的方法,其中,将呈氮化硼初级颗粒形式的氮化硼起始粉末与粘结相原料混合,加工成颗粒或模制体,所述颗粒或模制体随后在氮化气氛中经受至少1000℃的温度下的温度处理,并且如果必要的话将所获得的颗粒或模制体粉碎和/或分级。根据本发明的氮化硼团聚体适于作为待用于制备聚合物‑氮化硼复合材料的聚合物的填料。
本发明涉及涡轮机环组件,其包括:由陶瓷基复合材料制成的多个环扇区(10)构成的涡轮机环(1)以及包括两个法兰(32,36)的环支撑结构(3)。环扇区(10)包括两个拉环(14,16),拉环在环支撑结构(3)的两个环形法兰之间延伸,每个拉环包括环形槽(140;160),环支撑结构(3)的每个法兰上的环形凸起(34;38)插入在环形槽(140;160)中。弹性元件(60;70)被插入在凸起的上壁和相应槽的上壁之间,或者凸起的下壁和相应槽的下壁之间。
要求离散的个体化碳纳米管在管壁的内部和外部具有靶向或选择性的氧化水平和/或含量。这种碳纳米管可以有很少至没有内管表面氧化,或者在管的内表面和外表面之间的氧化量和/或类型不同。这些新的离散管可用于增塑剂中,然后所述增塑剂可在弹性体、热塑性和热固性复合材料的配混和配制中用作添加剂,用于改善机械、电和热性能。
本发明涉及一种负载引导装置和用于粘合纤维复合材料导负载引导装置的方法。本发明的目的是改进EP 2 888 153 A1的负载引导装置和粘合方法。例如,还应该在垂直表面上形成更明确的空腔和/或使用低粘度粘合剂。该目的通过使用密封剂,特别是第一粘合剂来形成空腔并提供用于将粘合剂注入空腔的固定布置来实现。
本发明涉及一种研磨用组合物,其特征在于,其用于研磨包含金属或半金属的氧化物或者它们的复合材料的研磨对象物的表面,且至少含有水和二氧化硅,二氧化硅包含粒径为20nm以上且70nm以下的小粒径二氧化硅和粒径为100nm以上且200nm以下的大粒径二氧化硅,小粒径二氧化硅在前述研磨用组合物中含有2质量%以上,大粒径二氧化硅在研磨用组合物中含有2质量%以上,大粒径二氧化硅的平均粒径除以小粒径二氧化硅的平均粒径的值为2以上。
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