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其他有色金属复合材料技术理论与应用

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三维增强多功能纳米复合材料

本发明介绍了一种三维复合材料增强相和一种三维增强多功能纳米复合材料及其制备方法。这种三维增强相是在二维纤维布上生长几乎垂直于纤维布平面的碳纳米管。纳米复合材料由这种三维增强相和周围的基质材料组成。实施例说明,与仅用两维纤维布来增强基线复合材料的方法相比,纳米复合材料在厚度方向的机械、热以及电学性能都有所提高.此外,当温度变化以及存在振动阻尼的情况下,材料的几何稳定性取得了很大的提高。纳米复合材料的实施例经过适当的设计可以同时执行多种功能,例如同时承受热和机械负担,或者在承受机械作用时监测纳米复合材料内部的破坏情况。

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复合材料
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复合材料、电极膜及其制造方法、电极端子及其制造方法、基材及其制造方法、以及接合材料和通过接合材料而使分割体被接合而形成的基材的制造方法

本发明提供一种能够以与作为EHC的构成要素的形成材料的SiC或SiC-Si等相比而体积电阻率较低且体积电阻率的温度依赖性较少的方式,形成高性能的EHC的构成要素的复合材料、通过该复合材料而形成的作为EHC的构成要素的电极膜、电极端子以及蜂窝结构的基材和所述构成要素的制造方法。该复合材料为,由Si及SiC中的至少一种和MoSi2构成的复合材料,且为电加热式催化剂转换器的构成要素的形成材料。通过该复合材料来制造电极膜2、电极端子3以及基材1。

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复合材料、磁部件和电抗器

本发明提供低铁损、高饱和磁化并且高强度的复合材料和具备复合材料的磁部件以及电抗器。一种复合材料,其为含有软磁性粉末和以分散的状态内包所述软磁性粉末的树脂的复合材料,其中,所述软磁性粉末包含平均粒径D1为50μm以上且500μm以下的粗粒粉末和平均粒径D2为0.1μm以上且小于30μm的微粒粉末,所述软磁性粉末相对于所述复合材料整体的含量为60体积%以上且80体积%以下。

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制备聚丙烯腈-硫-复合材料的方法

本发明涉及一种用于制备聚丙烯腈-硫-复合材料的方法,其中所述聚丙烯腈-硫-复合材料具有基于在该复合材料中存在的所有碳原子计大于或等于85%的sp2-杂化比例,所述方法包括下列方法步骤:a)使聚丙烯腈与硫在大于或等于450℃,特别是大于或等于550℃的温度下反应;b)直接纯化在方法步骤a)中获得的产物;和c)任选地干燥所述经纯化的产物。这样制备的复合材料特别可用作锂-离子-电池的阴极的活性材料,并提供特别高的速率能力。此外,本发明还涉及用于制备电极的活性材料的方法、聚丙烯腈-硫-复合材料以及蓄能器。

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制备金属基体复合材料的方法

本发明涉及一种制备含有至少一定份额的镁或 镁合金的金属基体复合材料的方法,该方法包括至少一个其中 进行触变模塑的生产步骤。根据本发明,向优选由镁或镁合金 构成的金属基体中以至少2%的体积含量引入 Mg2Si-相。根据本发明的方法 应用触变模塑的方法用来即时制备金属复合材料和具有的优 点为,在复合材料中给出宽范围的可调节的 Mg2Si-相的体积含量,这样可 以分别地改变复合材料的性能。根据本发明的金属基体复合材 料特别适合于用来制备机动车承受温度负荷的构件,如活塞或 类似的构件。

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用于检测复合材料结构上的撞击的检测装置及检测方法

本发明的主题是用于检测复合材料结构(12)上的撞击的检测装置(10)。该检测装置(10)包括用于固定到所述复合材料结构(12)的至少两个声学模块(14,14-1,14-2,14-3)和能够与每个声学模块(14,14-1,14-2,14-3)远程通信的处理单元(30)。有利地,每个声学模块(14,14-1,14-2,14-3)在电力上独立并包括各自的用于记录由其声学传感器(16)感应到的声波的记录装置。本发明还涉及一种包括配备有撞击的检测装置(10)的复合材料结构部件(40)的航空器结构(12)。并且,本发明还涉及用于检测配备有撞击的检测装置(10)的复合材料航空器结构部件(40)上的撞击的检测方法。

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复合材料、及使用该材料的光学部件

复合材料(10)具有树脂(12)、和分散在树脂中且至少含有氧化锆的第1无机物粒子(11)。复合材料的d线上的折射率nCOMd为1.60以上,阿贝数vCOM为20以上,并且nCOMd≥1.8-0.005vCOM的关系成立。该复合材料可平衡良好地同时具有高折射率和低波长分散性,并且加工性优良。因此,通过使用该复合材料能够实现波长特性良好且小型的光学部件。

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有整体成形连接配件的复合材料弹性模件

本发明描述了一种复合材料弹性模件(16)及其制造方法,该弹性模件具有一个纤维增强复合材料弹性体(32)和与弹性体(32)整体成形的连接配件(34、36)。该连接配件(34、36)由柔性材料模制而成,弹性体(32)的形状根据弯曲变形而动态变化。整体成形的连接配件(34、36)和弹性体(32)成为统一的易于与任何所需要的弹性支承结构连接的单块模件。复合材料弹性模件(16)通过与高和低断面支架(12)以及基础栅格(14)连接而形成一个垫子基底(10)。本发明还描述了带有整体成形连接配件(34、36)的复合材料弹性模件的制造方法,以及挠性重量支承结构如使用复合材料弹性模件(16)的垫子基底(10)的装配方法。

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具反折折缘的复合材料产品制造方法

本发明提供具反折折缘的复合材料产品制造方法,首先堆叠碳纤维片成待成型碳纤维基材,接着将多个模块组装成具有主热压体及延伸凸体的上模仁,然后将待成型碳纤维基材置于模具装置中,且使其边缘区域包覆上模仁的延伸凸体后,以模具装置将待成型碳纤维基材热压成型,制成具反折折缘的复合材料产品,最后将具反折折缘的复合材料产品与模具装置分离,并拆解上模仁成多个模块后依序将模块取出,即可得到具反折折缘的复合材料产品,本发明开发出一种新的且在制造过程中,以拆解方式将上模仁自产品中取出而不损伤产品的复合材料产品制造方法。

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多层复合材料板
多层复合材料板 856     
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本发明涉及一种多层复合材料板,包括一板状结构,该板状结构包括一第一复合材料层,一夹心层及一第二复合材料层,依序叠合而成,该二复合材料层可具有相同或不同的组成材料及层次结构,该复合材料层可包括一强化纤维层及一高分子薄膜层;该夹心层则可包括一单一或复合的孔状材料层,将该第一复合材料层,该夹心层及该第二复合材料层叠合后,以结合手段固定结合,形成一积层板材,具有质轻及坚硬且结构坚固的特性,本发明的多层复合材料板特别适用在需要高度精密控制的应用,例如音响的振动扬声板。

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复合材料的机翼边缘附接及方法

本申请公开了复合材料的机翼边缘附接及方法。飞机机翼的复合边缘包括复合材料机翼翼盒蒙皮板,在附接区域中附接至外部机翼翼梁,和复合材料斜面,在复合材料机翼翼盒蒙皮板上并且与复合材料机翼翼盒蒙皮板共同固化。复合材料斜面具有近端和远端,具有外悬边缘,在附接区域中具有的基本上恒定的厚度和层数。复合材料斜面在远端处具有最大斜面厚度,远端设置在外悬边缘的后面,限定外悬边缘上的肩部。复合材料机翼边缘蒙皮板,具有基本上等于最大斜面厚度的厚度,在肩部并邻近于斜面的远端附接至复合材料机翼翼盒蒙皮板。

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柔性、低温、填料的复合材料组合物、涂料和方法

本发明的名称是柔性、低温、填料的复合材料组合物、涂料和方法。提供了柔性、低温、填料的复合材料组合物以及合成所述复合材料组合物的方法。复合材料组合物具有多嵌段共聚物高弹体,其具有α,ω-二羟基封端的聚硅氧烷种类、二异氰酸酯种类以及胺或羟基封端的增链剂。复合材料组合物进一步具有固体颗粒填料。复合材料组合物在下至大约-100摄氏度的温度下具有高柔性,具有大于大约100%的伸长百分比,并且具有大于大约5MPa(兆帕)的拉伸强度。

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制备碳复合材料的方法
制备碳复合材料的方法 1091     
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本发明公开了一种制备碳复合材料的方法,其包括向LiFePO4颗粒表面上提供至少一种碳纳米结构复合材料制备LiFePO4/碳纳米结构复合材料的步骤。所述碳纳米结构复合材料是通过合成至少一种纳米结构复合材料形成碳纳米结构复合材料而获得。

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有机无机复合材料的制造方法和光学材料

本发明的课题是提供可以得到无机微粒的凝聚被抑制而以高分散性分散于在树脂中的有机无机复合材料的制造方法,以及提供虽然可得到高的折射率和热稳定性但无机微粒以高分散性分散于树脂中而确保了高透明性的光学材料。有机无机复合材料的制造方法的特征在于,具有:凝聚·熔合工序,在液体介质中,将在无机微粒的表面形成有由树脂构成的被覆层的复合粒子凝聚、熔合。光学材料的特征在于,将通过上述有机无机复合材料的制造方法得到的有机无机复合材料作为原材料而得到。

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热塑性复合材料和成型体

一种热塑性复合材料和成型体,该热塑性复合材料由多根强化纤维沿规定方向被排列整齐而成的浸渗聚丙烯乳液的纤维束构成,其满足下述(1)~(4)的条件。(1)上述热塑性复合材料的孔隙率为3%以下,(2)上述热塑性复合材料的纤维体积含有率为40%以上且70%以下,(3)使强化纤维的方向一致地朝向一个方向而将多个上述热塑性复合材料层叠所得到的层叠体的、依据JIS K7074测定的相对于纤维轴向弯曲时的弯曲强度为250MPa以上,弯曲弹性模量为90GPa以上,以及(4)在对上述弯曲强度进行N=5以上的测定时,依据JIS K7074求出的变异系数为7%以内。

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片状剥落的粘土在煤烟中的复合材料及其制备

本发明涉及在碳化的基体中成柱状的片状剥落的粘土的复合材料。粘土的基本完全片状剥落可以容易地由如下方式达到:首先在粘性、高介电有机基体中分散以形成前体复合材料,然后碳化该前体复合材料以形成在碳化的基体中成柱状的片状剥落的粘土的复合材料。复合材料用作填料,例如以提高聚合物的机械、热和屏蔽性能。

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基于吸附剂-聚合物复合材料的烟道气处理技术

本发明提供了一个从工业烟道气中清除空气污染物如氧化硫,氧化氮,汞蒸汽,和微尘颗粒的过程。该过程基于一个微孔状的吸附剂-氟聚合物复合材料。该复合材料把氧化硫转化为酸液并把酸液自动排斥到复合材料的外表面。因而该过程不需要一个复杂的材料再生过程。片状复合材料被制成模块,由模块制成复合材料吸附剂室。在复合材料吸附剂室内,该复合材料把氧化硫转化为较高浓度的硫酸,从而把氧化硫从烟道气中除掉。该材料以化学吸附的方法把汞蒸汽吸附在其机体内,同时还以表面过滤的方法清除微尘颗粒。从氧化硫转换成的硫酸被排斥到材料的外表面,并从其外表面连同微尘颗粒滴流到一个酸收集器中。

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复合材料的金属镀层
复合材料的金属镀层 885     
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一种制造复合件以及将金属镀层固定到树脂基复合材料上的方法,包括在金属电镀预制件上提供咬合结构以及将咬合结构和复合材料在引起复合材料与咬合结构互锁的条件下放在一起。本发明也提供复合件(10),其包括树脂基复合材料(12),其表面或部分表面(16)具有金属镀层(14),金属镀层(14)包括外部电镀预制件和内部咬合结构(20),内部咬合结构(20)通常位于所述电镀预制件(18)和复合材料(12)之间,以提供在复合材料(12)上电镀预制件(18)的附着。

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陶瓷泡沫-纤维复合材料、其制造方法及其用途

涉及陶瓷泡沫纤维复合材料、制造陶瓷泡沫纤维复合材料的方法以及陶瓷泡沫纤维复合材料的用途。陶瓷泡沫纤维复合材料可以通过如下制备:使如下物质进行接触:一种或多种纤维;一种或多种陶瓷前体;一种或多种成孔气体形成添加剂(一种或多种惰性气体发生剂);一种或多种催化剂;和任选的一种或多种添加剂,其中,接触导致形成惰性气体,并且形成陶瓷泡沫‑纤维复合材料。陶瓷泡沫‑纤维复合材料可以包含多根纤维,其中,至少部分或全部纤维单独包含设置在所述纤维的至少部分或全部表面上的陶瓷泡沫。陶瓷泡沫‑纤维复合材料可呈现出一种或多种如下性能或全部如下性能:热稳定性、机械强度、隔音/声音隔绝特性。陶瓷泡沫‑纤维复合材料可用作建筑材料。

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包含单向连续纤维和热塑性树脂的复合材料

根据本发明的一个实施例,提供了一种用于冷压的复合材料,包含:碳纤维,该碳纤维是单向连续纤维;和热塑性树脂,其中复合材料具有0.3mm以上的厚度,当从垂直于连续纤维方向的方向观察复合材料时,复合材料中包含的碳纤维的横截面满足下列式(1)、(2)和(3):n1/N≤0.1?式(1),p<0.01?式(2),和0.001≤(1-dc/(dr*(Vr/100)+df*(Vf/100)))≤0.1?式(3)。

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用于复合材料制品的增粘剂

复合材料制品包括多个木质纤维素片和位于多个木质纤维素片上用于粘接多个木质纤维素片的粘合剂体系。粘合剂体系包括粘结剂组分和增粘剂组分。增粘剂组分包括丙烯酸类或苯乙烯-丁二烯聚合物。增粘剂组分可用于在复合材料制品的制备期间维持多个木质纤维素片的定向。复合材料制品可以是各种工程木质纤维复合材料,例如碎料板。

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用于机场货运车滚轮的高耐磨尼龙复合材料及其制备方法

本发明涉及用于机场货运车滚轮的高耐磨尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料的主要组分是以下重量比的原料:尼龙6或尼龙66或尼龙6和尼龙66的混合物,占60-80%,玻璃微珠占5-13%,玻璃纤维粉占6-14%,润滑耐磨剂占5-7%;该复合材料的辅料包括以下重量比的原料:接枝型增韧改性剂占3-5%,抗氧剂占0.3-1%,润滑分散剂占0.2-0.3%,成核剂占0.2-0.5%。本发明的复合材料具有高耐磨,高耐热性,较高的韧性及防滑性等特点。

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纤维增强复合材料
纤维增强复合材料 1233     
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公开了纤维增强复合材料(200)。一些纤维增强复合材料包含包括热塑性材料的基质材料(204)和含有分散在基质材料中的多根连续纤维的非织造纤维区域(202),其中非织造纤维区域的宽度和长度分别基本上等于纤维增强复合材料的宽度和长度,其中所述非织造纤维区域的平均相对纤维面积覆盖率(RFAC)(%)为65‑90,和变异系数(COV)(%)为3‑20,和其中所述多根连续纤维(206)中的每一个基本上与所述纤维增强复合材料的长度对齐。

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复合材料制成的鞍座,特别是用在自行车上的鞍座,以及制造该鞍座的方法

由复合材料制成的鞍座,其特别用于自行车,所述类型鞍座的包括一支持结构(2),所述支持结构配有一衬垫(3),所述衬垫具有一关联其上的座位表面(7)。所述支持结构(2)包括:多层具有高刚度的由复合材料构成的第一层(8),在第一层的中央处形成有一开口(11);和由比所述第一层(8)的复合材料刚度低的复合材料制成的第二层(9),所述第二层沿着所述层的叠置表面(10)固定到所述第一层上,以便提供一弹性柔韧区域,该弹性区域优选是位于所述鞍座(1)的座位(7)的前列腺位和坐骨位区域。

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具有改善的韧性的结构复合材料

本发明公开了一种结构复合材料,所述结构复合材料使用嵌段共聚物增韧剂来增加结构复合材料的耐断裂性(韧性)。结构复合材料包括(i)碳纤维增强材料和(ii)可热固化的树脂组合物,其中所述可热固化的树脂组合物包含(a)可热固化的树脂和(b)至少一种嵌段共聚物增韧剂。

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具有熔渗膜的复合材料系统和方法

本发明涉及具有熔渗膜的复合材料系统和方法。本发明描述了用于允许不使用热压罐固化的复合材料结构的方法和系统。由于复合材料结构的布局,减少了不使用热压罐形成的复合材料结构内的空隙。复合材料结构包括复合材料层压件和一个或多个熔渗膜。复合材料层压件包括多个纤维束,每个纤维束包括多条纤维股线和树脂。在第一温度范围内该树脂具有第一粘度。该熔渗膜设置在复合材料层压件的表面上,并且在第一温度范围内熔渗膜具有比第一粘度低的第二粘度。还描述了固化复合材料结构的方法。

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多层可变拉伸性非织造织物复合材料

本文公开了非织造织物复合材料,该复合材料包含纺粘和熔喷非织造网的层。此类复合材料通过以下方法来制备:形成或组装复合材料层,以使有纺粘纤维的至少一个外层置于至少一个内熔喷层上。至少一个外层包含纺粘、连续长丝纤维的基本上平行的条状物,并且使用至少两种不同类型的条状物。在一个或多个纺粘层内,纤维条状物也主要沿非织造织物复合材料的纵向取向。经热、粘合剂、超声或机械粘合方法,将本文的织物复合材料的所有层粘合在一起。可将此类复合材料成形为改变横向拉伸对纵向拉伸的比例。

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制造拉伸复合材料的方法

公开一种制造拉伸复合材料的方法,所述拉伸复合材料具有设置于可延展基底(12,14,15,40)的至少一个区域内的一个或多个弹性体构件(24,25,26,28),从而为基底的目标区域提供拉伸性能。复合材料被递增拉伸以至少部分地破碎基底结构以降低其拉伸抗力。拉伸复合材料可用于一次性和耐用制品,如包括尿布(20)、套穿尿布、训练裤、失禁贴身短内裤、经期服装、婴儿围兜及类似制品的一次性吸收制品,以及耐用制品,如包括运动服、外套等服装。也公开了制造这样的拉伸复合材料的方法。

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用于在高压釜外制造复合材料的工件的设备和方法

本发明涉及一种用于在高压釜外制造复合材料的工件的设备(9),所述设备包含以下部分:层叠台(11);位于所述层叠台(11)上的可移动的头部(15),所述可移动的头部配置有:用于放置复合材料带(19)的自动装置;用于压制所述复合材料的压制装置和使所述复合材料固化的微波发射装置(25)。本发明还涉及一种用于在高压釜外制造复合材料的工件的方法,所述方法包括以下步骤:A)将带形式的复合材料放置在设备上,所述设备具有要被制造的工件的形状,在复合材料放置后对其进行压制和部分固化,直至完成所述工件的一层,;B)重复步骤A),直至完成所述工件的层叠;C)使所述工件的最后一层固化,直至所需的固化度。

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复合材料的热交换器及其制造方法

热交换器,包括一个耐热复合材料、例如C/C复合材料的中间部分(14),在该部分中形成流体循环通道(16),并夹在形成热屏蔽(12)的耐热复合材料、例如陶瓷基质如C/SiC的复合材料部分和形成交换器保持结构(18)的热结构复合材料、例如C/C复合材料部分之间,构成热交换器的部分通过焊接装配在一起。该热交换器用于作为暴露在强热流中的壁元件,特别是用于核聚变反应堆和冲压式喷气发动机的燃烧室中。

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