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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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复合材料,特别是多层材料以及粘合剂或结合材料

本发明公开了一种多层材料,其中至少两个组件通过粘合剂结合相互连接。所述粘合剂结合由粘合剂层或结合层形成,该粘合剂层或结合层包含适合用作粘合剂的基体中的纳米纤维材料。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多层复合材料和包含该多层复合材料的物体

本发明涉及一种组合物,并且还涉及一种具有阻隔性质的多层复合物,包含所述多层复合物的物体,特别是燃料容器,一种用于生产所述多层复合物或包含所述多层复合物的物体的方法,以及所述多层复合物或所述物体用于减少挥发性有机化合物的排放的用途。

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含有Π-相互作用/结合侧取代基的电活性聚合物,它们的碳纳米管复合材料,及它们的形成方法

一种包含聚合物的组合物,该聚合物具有全共轭的骨架或共轭嵌段以及通过连接残基连接到该骨架上的超过一个的结合基团。该结合基团能够与石墨表面(例如碳纳米管)非共价结合。一种组合物,其中带有通过连接残基连接到共轭骨架上的结合基团的电活性聚合物与碳纳米管结合。这些组合物可用于使用电活性材料的多种用途。

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电化学元件用复合颗粒及其制造方法、电化学元件功能层用粘结剂组合物及其制造方法、电极复合材料层用导电材料糊及其制造方法、电极复合材料层用浆料、电化学元件用电极、以及电化学元件

本发明的目的在于提供一种电化学元件的新技术,该技术能够在确保电化学元件高度的安全性的同时使电化学元件发挥优异的高温保存特性。本发明的电化学元件用复合颗粒具有核颗粒和覆盖上述核颗粒的外表面的至少一部分的壳部,上述核颗粒包含三聚氰胺化合物,上述壳部包含无机系材料。

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复合材料、制造方法、使用方法和并入复合材料的物品

本公开内容提供了包括具有一个或更多个通道的结构的物品,所述通道允许水接触水可溶胀材料。通过水可溶胀材料对水的吸收引起结构的面向外的表面(10)的形貌被改变,这可以提高附着摩擦力(95)。本文描述的结构可以用于制造多种类型的物品或物品的部件和/或并入到多种类型的物品或物品的部件中。物品可以是鞋类物品(100、1、75)、鞋类物品(100、1、75)的部件、服装物品、服装物品的部件、运动装备物品或运动装备物品的部件。

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电化学元件功能层用复合颗粒、电化学元件功能层用粘结剂组合物、电极复合材料层用导电材料糊、电极复合材料层用浆料、电化学元件用电极和电化学元件

本发明的目的在于提供一种能够充分确保功能层的粘接性和电化学元件的安全性、另一方面能够使电化学元件发挥优异的高温保存特性的电化学元件的新技术。本发明的电化学元件功能层用复合颗粒具有壳聚合物和包含三聚氰胺化合物的核颗粒,所述壳聚合物覆盖上述核颗粒的外表面的至少一部分、且具有选自腈基、羧酸基、羟基、磺酸基、醛基和酰胺基中的至少一个。

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复合材料与使用复合材料的校准组件

一种用于校准井下地层评价工具(305)的校准组件,其包括包含第一材料并具有第一几何形状的第一本体(335)、包括第二材料并形成为接收所述第一本体的第二本体(310),其中所述第一与第二材料和所述第一几何形状选择为使得校准组件的校准性质与第三材料对应校准性质基本匹配。

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涂上浆剂碳纤维、涂上浆剂碳纤维的制造方法、碳纤维增强复合材料及碳纤维增强复合材料的制造方法

本发明提供一种涂上浆剂碳纤维,其是在碳纤维上涂布有上浆剂而形成的,所述碳纤维中,氧相对于全部元素而言的组成比为4%以上的层以10nm以上的厚度存在于碳纤维表面,所述上浆剂中,相对于上浆剂总量而言,包含总计80质量%以上的(A)~(C),其中,在丙酮溶剂中对涂上浆剂碳纤维实施3次10分钟的超声波处理时,相对于100质量份的涂上浆剂碳纤维,残存的上浆剂为0.1质量份以上、0.25质量份以下。(A)选自由聚酰亚胺、聚醚酰亚胺及聚砜组成的组中的至少1种,(B)在1分子内具有末端不饱和基团和极性基团的化合物,(C)环氧当量为250g/eq以下、且在1分子内具有2个以上环氧基的聚醚型脂肪族环氧化合物及/或多元醇型脂肪族环氧化合物。

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具有纳米结构化表面的复合材料多层结构

具有无规纳米结构化各向异性主表面的纳米结构化制品。

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片状模塑料、纤维增强复合材料和纤维增强复合材料的制造方法

本发明的片状模塑料的第一方式包含树脂组合物的增稠物和增强纤维,所述树脂组合物包含:下述成分(A)、下述成分(B)、下述成分(C)、下述成分(D)、以及下述成分(E1)。成分(A):乙烯基酯树脂及不饱和聚酯树脂中的至少一者。成分(B):增稠剂。成分(C):聚合引发剂。成分(D):阻聚剂。成分(E1):在聚合引发剂不存在的情况下不发生热固化的烯属不饱和化合物。

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具有半导体或非导体纳米颗粒的电绝缘纳米复合材料,该纳米复合材料的用途及其制备方法

本发明涉及由纤维素纤维(12)制成的纤维素材料,所述纤维素纤维设有浸渍料。根据本发明提供了,所述浸渍料由纳米颗粒、尤其是BNNT(11)制成,所述纳米颗粒具有由聚合物(13)、尤其是PEDOT:PSS制成的外壳。所述浸渍料构成了网络(14),所述网络基于该网络的导电性能可以降低纤维素材料的比电阻。因此,所述纤维素材料从其电性能方面有利地适应于相应的应用情况。由此,所述纤维素材料的用途还有变压器的电绝缘,其中,所述纤维素材料在此被浸入变压器油,并且所述纤维素材料的比电阻对变压器油的比电阻的调适产生了变压器绝缘的改进的电介质强度。此外,本发明还涉及用于制备上述纤维素材料的方法,所述方法具有适用于纤维素材料的浸渍步骤。

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纳米复合材料和通过纳米沉淀制备该纳米复合材料的方法

本发明涉及制备包封有纳米颗粒的热塑性聚合物亚微颗粒的方法,所述亚微颗粒通过纳米沉淀获得。本发明也涉及通过所述方法获得的包封有纳米颗粒的聚合物亚微颗粒以及亚微颗粒在制备纳米颗粒增强材料中的用途。

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分层水泥复合材料
分层水泥复合材料 1050     
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本明涉及一种形成分层水泥体的方法,该方法包括放置包含水泥粘结剂的水泥浆料从而以单次浇铸形成本体,并固化浆料以形成分层水泥体。该方法也可以包含如下步骤:将水泥粘结剂和至少一种聚集体材料与水混合以形成浆料,将所述浆料注入模具,使所述浆料在重力和/或浮力的影响下分成层,任选地对浆料应用以促进浆料分成层,以及固化浆料以形成分层水泥体。

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Ni金属粒子分散型Ag-Ni系合金滑动接点材料及金属包层复合材料以及用其做成的直流小型电机

本发明的目的是提供滑动接点材料, 所述材料具 有不含Cd这样的有害物质的合金组成, 其接触电阻特性优异, 电性能良好且不随时间变化, 与以往的滑动接点材料相比, 具有 在实用上毫不逊色的耐磨性。用这种耐久性优异的滑动接点材 料制作直流小型电机的整流元件, 可实现电机的长寿命化。本 发明的Ni金属粒子分散型Ag-Ni系合金滑动接点材料用于 通过机械滑动动作进行电气开闭的滑动部。混合搅拌0.7~3.0 重量%的Ni粉、作为添加剂的换算成金属为0.01~0.50重量 %的Li的Li2CO3和余量的Ag粉, 形成均匀分散的混合物, 再对该混合物进行成形处理和烧结处理而制得上述滑动接点材料。

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预浸料坯、层合体、纤维增强复合材料及纤维增强复合材料的制造方法

提供层合体,其包含薄预浸料坯,所述薄预浸料坯具有:包含增强纤维基质的成分(A)、包含热固性树脂的成分(B)、及包含热塑性树脂粒子的成分(C)。经过成型和非高压釜固化后,该层合体可实现具有低孔隙率且提供优异机械性能的纤维增强复合物。

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聚烯烃/填料复合材料及其应用

利用挤塑工艺使含有聚烯烃和空心微球体填料的复合组合泡沫材料通过一成型段长度与厚度之比小于7∶1的口模而制得具有光滑表面的带或薄片。这种带可缠绕在管材的周围以提供绝缘。

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咪唑*和苯并咪唑*表面活性剂的合成方法以及它们在粘土和纳米复合材料中的用途

公开了半结晶热塑性塑料和有机改性粘土的分散相的组合物、以及制备有机改性粘土的方法,其包括使所述粘土与至少一种包含两条长烷基链的咪唑盐、或包含两条长烷基链的苯并咪唑盐在溶剂存在的情况下接触,和回收其粘土插层的d-间距为至少和具有在300℃的热稳定性的所述有机改性粘土。

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用于切割复合材料的方法和装置及复合材料制的密封装置

本发明涉及密封装置、用于制成密封装置的方法及用于制成密封装置的设备,其中,密封装置包括刚性基板,该刚性基板具有两个大致平行的主表面(106、108),其中,所述主表面由切割面(110)分开。该切割面(110)包括高度为p1的第一光滑部(119)和高度为p2的第二光滑部(121),其中所述第一光滑部和所述第二光滑部由高度为b的粗糙断裂部(123)分开。

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预浸料坯、层压体、纤维增强复合材料、及纤维增强复合材料的制造方法

渗透性层压体,其包含至少一个部分含浸预浸料坯,所述部分含浸预浸料坯包含组分(A)、组分(B),并且任选包含组分(C),所述组分(A)包含增强纤维基材,所述组分(B)包含热固性树脂,所述组分(C)包含热塑性树脂的粒子或纤维,所述渗透性层压体呈现长外置时间加工性以及良好的储存稳定性,在成型和固化后,可得到具有低孔隙比的纤维增强复合体,并可得到优异的机械性能。

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β-结构混合型有机及无机阳离子交换多层材料和纳米复合材料

一种阳离子交换多层材料,其具有被能够进行离子交换的有机和无机阳离子饱和的阳离子交换容量,在β-结构阳离子交换多层材料中可进行离子交换的有机阳离子的含量为阳离子交换多层材料的阳离子交换容量的10~95%。该材料的结构是唯一的并限定为“β-结构”。纳米复合聚合物是由这样的“β-结构”的阳离子交换多层材料和聚合物混合而成。

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纤维、用该纤维形成的复合材料以及用于形成该复合材料的方法

一种具有代表性的纤维,包括:形成基体的低熔点聚烯烃材料;以及作为聚合物或共聚物的颗粒悬浮在基体中的聚合物或共聚物,与所述低熔点聚烯烃材料相比,所述聚合物或共聚物的颗粒表现出增加的硬度和刚度;其中所述聚合物或共聚物与所述低熔点聚烯烃不混溶。

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鞋外底以及用于制造鞋外底的方法

本公开内容大体上提供了弹性材料,该弹性材料在它们接触水时可逆地吸收水并且经历干到湿的“特性变化”,其中弹性材料的外观、其物理性质或两者被改变。物品是鞋外底。特性变化可以是由于透射通过弹性材料的光的水平或颜色的变化、颜色外观参数水平的变化及其组合。

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由使用2-苯基-4,4’-二氨基二苯基醚类的末端改性酰亚胺低聚物和使用氧二邻苯二甲酸类的芳香族热塑性聚酰亚胺制作的聚酰亚胺树脂组合物、及清漆、及耐热性或机械特性优异的聚酰亚胺树脂组合物成形体、及预浸材料、及其纤维增强复合材料

本发明提供一种酰亚胺树脂组合物,其含有通式(1)的末端改性酰亚胺低聚物和通式(2)的芳香族热塑性聚酰亚胺。(式(1)中,R1及R2中的任一者表示苯基,另一者表示氢原子。R3及R4表示芳香族二胺类的2价残基,R5及R6表示芳香族四羧酸类的4价残基。m及n满足m≥1、n≥0、1≤m+n≤20及0.05≤m/(m+n)≤1的关系,重复单元的排列任选为嵌段、无规中的任一者。)(式(2)中,R1及R2表示芳香族二胺类的2价残基。R3表示芳香族四羧酸类的4价残基。m及n满足m≥1、n≥0的关系,重复单元的排列任选为嵌段、无规中的任一者)。

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在由包含SiC的陶瓷基质复合材料制成的基材上形成平滑釉质涂层的方法,和由设置有所述涂层的陶瓷基质复合材料制成的部件

本发明涉及一种方法,包括:在基材的整个表面上沉积耐火水泥糊料,所述糊料主要由二氧化硅和氧化铝组成并且与液体混合,所述水泥糊料填充所述表面的浮凸花纹的中空部分;在水泥凝固之后进行热处理从而固化所述水泥,从而获得耐火水泥涂层的第一层(22);在所述第一层上沉积浆料,所述浆料由悬浮在液体中的玻璃粉组成并且主要由二氧化硅、氧化硼、氧化铝和至少一种碱金属氧化物的粉末组成;和通过软化和铺展所述玻璃进行用于涂布的热处理从而获得第二涂层(24),所述第二涂层(24)形成覆盖所述第一层的釉质,选择所述玻璃粉的组成从而形成涂布温度低于1100℃且玻璃化转变温度低于750℃的玻璃。

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浸渍组合物以及用于树脂混凝土的底涂料组合物,其涂覆方法及使用它的复合材料

本发明揭示了一种浸渍组合物,它包括(a)多官能(甲基)丙烯酸酯,在其一个分子中至少具有两个烯式不饱和双键,(b)单官能(甲基)丙烯酸酯,(c)聚合反应引发剂,以及(d)分解促进剂。

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制备过渡金属氧化物和碳纳米管复合材料的方法及其复合材料

本发明涉及一种制备过渡金属氧化物和碳纳米管的复合物的方法。所述方法包括:(a)将碳纳米管粉末分散在溶剂中的步骤,(b)将分散液与过渡金属盐混合的步骤,和(c)将微波施用于混合溶液来合成过渡金属氧化物和碳纳米管的复合物的步骤。本发明的复合物制备方法可显著减少所述复合物的合成时间。在通过本发明所述制备方法制备的过渡金属氧化物/碳纳米管的复合物中,过渡金属氧化物可以以纳米颗粒的尺寸在碳纳米管的表面上聚积,并且因此,可在作为阳极材料应用于锂二次电池时增强充电/放电特性。

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混纤丝、纺织物和编织物、复合材料以及复合材料的制造方法

提供一种强度优异的混纤丝。一种混纤丝,其为纤维成分包含连续热塑性树脂纤维和连续强化纤维的混纤丝,该混纤丝进行了捻合。

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预浸料坯、纤维增强复合材料及纤维增强复合材料的制造方法

一个实施方式涉及一种预浸料坯,其具有包括第一层和第二层的结构,其中,所述预浸料坯含有包含增强纤维的组分(A)、包含热固性树脂的组分(B)和包含热塑性树脂的微粒或纤维的组分(C),所述组分(C)基本上局部分布在所述第一层中,并且所述预浸料坯是部分浸渍的预浸料坯。

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复合材料结构
复合材料结构 1153     
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改进的复合结构包括在分散基质内分布的线。该结构通过控制线跨度的支撑点之间的距离使强度得到增加,该距离被设定为小于与弯折相应的临界长度的距离。该结构适合于需要在各方向上改进强度-重量或刚性-重量比的各种制品。

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纤维增强树脂复合片材、纤维增强树脂复合材料、以及具备该纤维增强树脂复合材料的树脂成形品

本发明的纤维增强树脂复合片材包含:聚酰胺树脂膜,含有二羧酸成分(a)和二胺成分(b);以及多个增强纤维,将增强纤维束开纤而得到,并且以沿相同方向取向的状态被层叠在所述聚酰胺树脂膜上,其中,所述二羧酸成分(a)的60摩尔%以上且100摩尔%以下是对苯二甲酸,所述二胺成分(b)的60摩尔%以上且100摩尔%以下是1,9‑壬二胺以及2‑甲基‑1,8辛二胺,所述增强纤维的体积含量Vf为20%以上且70%以下,所述纤维增强树脂复合片材的厚度为20μm以上且70μm以下。

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