本发明提供调节牙科复合材料使用性能的方法及优化的牙科复合材料,该方法用于调节或改进或优化含填料的可流动牙科材料的使用性能。该方法涉及将至少一种表示粘性的测量值与至少一种表示织构性或可塑性或稠度的测量值关联。可流动的、使用性优化的、通常未聚合的牙科复合材料包含:作为填料的至少一种玻璃填料和至少一种选自切片聚合物或预聚物填料的组中的填料,所述切片聚合物或预聚物填料基于与无机颗粒一起预聚合的基础聚合物;以及作为添加剂的至少一种由式(I)H-Y-Z表示的化合物,其中Y=-O-,-S-,-CO-,-OSi(OR1)2-,-OE;Z=H,OH,SH,NH2,COOH,COOR2;E=-CnHmOp-;R1=H,C1-C4烷基;R2=C1-C15烷基,或者被一个或多个O原子间断的C2-C14烷基;n=2至5;m=4至11;p=n。
本发明提供一种立体织物复合材料的制造方法、涂布机及制得的复合材料。所述制造方法是具有网孔的立体织物作为基材,制造所述基材表面具有涂层的立体织物复合材料的方法,包括以下步骤:提供一树脂组成物;涂布步骤;以及开孔步骤。所述涂布机是用于在具有网孔的基材上形成有孔涂膜的涂布装置,包括:涂布装置;传动滚轮;开孔装置。所述复合材料是利用所述的方法制造而得或使用所述的涂布机制造而得。
本发明提供在实施检查的场所自由度高的复合材料,包装容器及复合材料的检查方法。包装容器10具有药品容纳空间形成部16。药品容纳空间形成部16有2片第1部件20和2片第2部件22。第1部件20和第2部件22由相同材料形成。该材料为下述复合材料30。复合材料30具有第一覆盖部40,第一导电层42,第一绝缘层44,第二绝缘层46,第二导电层48,第二覆盖部50,短路防止部52。
本发明提供了以含氟聚合物‑含氟有机聚硅氧烷彼此不能分离的形式分散而成的新型复合材料、其制备方法、其用途以及用于该制备方法的前体组合物。本发明的复合材料为含氟聚合物‑含氟有机聚硅氧烷的复合材料,其特征在于,含有:选自由聚偏二氟乙烯和聚偏二氟乙烯系共聚物组成的群中的一种以上的含氟聚合物(A)、分子内具有含氟原子有机基和一种以上的反应性官能基,且通过所述反应性官能基的反应使能够在分子间进行交联的反应性有机聚硅氧烷发生交联反应而成的,具有含氟原子有机基的有机聚硅氧烷交联反应物(B)、以及根据情况任意选择的,所述成分(A)和成分(B)以外的填料或其他添加剂(X),其所含有的成分(A)和成分(B)的质量比((A)/(B))在99/1~60/40的范围内。本发明的复合材料优选为,除了所述任意成分(x)以外,仅由所述成分(A)和成分(B)构成的厚度为70μm的薄膜状试样实质上为透明的。
一种使用约2wt%-约7.5wt%氮化物改性剂制 造晶须增强氧化铝复合材料的无压烧结方法和复合 材料,其中氮化物改性剂主要由氮化硅、氮化铝或它 们的混合物构成,生产一种密度高于理论密度95% 的烧结体。
具有复合材料海基结构的设备,该复合材料海基结构具有第一碳纳米管并入的材料和第二碳纳米管并入的材料。第一和第二碳纳米管并入的材料均具有被选择来提供不同功能的碳纳米管载荷量范围。
本发明涉及具有增强或提高的复合材料性能的金属聚合物复合材料。所述性能包括颜色、磁性、导热性、导电性、密度、改进的延展性和韧性以及热塑性或注射成型性能。
本发明涉及热塑性复合材料的领域。具体而言,本发明涉及氟化的阻燃性热塑性组合物、由所述组合物制备的预浸体、包含所述预浸体的复合材料、所述材料的能够实现制造的方法、和所述材料的用途。本发明还涉及热塑性预浸体用于制造耐火的复合材料的用途。
本发明提供一种能够充分发挥碳纳米管效果的复合材料、使用该复合材料的预浸料坯、具有更大的层间剥离龟裂扩展阻力的碳纤维增强成型体、以及复合材料的制造方法。其中,包括:由多根连续的碳纤维(12a)排列而成的碳纤维束;附着在所述碳纤维(12a)的各自的表面上的碳纳米管(14a);以及将所述碳纳米管(14a)部分地固定在所述碳纤维(12a)表面上的多个固定树脂部(16a),所述多个固定树脂部(16a)覆盖附着有所述碳纳米管(14a)的所述碳纤维(12a)的表面的7%以上且30%以下。
本发明的课题在于提供在常温下的处理性优异,兼顾高耐热性和高韧性,制成增强纤维复合材料时的树脂浸渗性优异的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、和使用其的环氧树脂固化物、预成型品以及纤维增强复合材料。解决上述课题的本发明的环氧树脂组合物含有成分[A]和成分[B],环氧树脂组合物100质量%中含有10质量%以上的成分[B]、70质量%以上的结晶性成分,且成分[A]与成分[B]的熔点之差为0~60℃,成分[A]:结晶性环氧树脂成分[B]:结晶性胺固化剂。
本发明涉及一种用于光过滤的复合材料,其包括:聚合物基体材料和掺杂在聚合物基体材料中的钕化合物颗粒。本发明还涉及一种包括所述复合材料的发光设备。本发明还涉及一种确定复合材料中的钕化合物颗粒的掺杂浓度的方法和一种用于确定复合材料的厚度的方法。
本发明提供撕裂强度、耐药品性优异的碳纳米管弹性体复合材料、使用其的密封件材料及密封材料、以及碳纳米管弹性体复合材料的制造方法。本发明的碳纳米管弹性体复合材料将碳纳米管分散在弹性体中而形成,碳纳米管具有20nm以下的直径和10层以下的层数,相对于碳纳米管和弹性体的总重量,含有0.1重量份以上20重量份以下的碳纳米管,当在400℃以上的温度在导入氮气的状态下保持6小时时,弹性体热分解,残留的碳纳米管形成结构体,当将复合材料的初始体积设为V0、将残留的碳纳米管的结构体的体积设为Va时,在弹性体内具有Va/V0为0.5以上的连续网络状结构。
本发明涉及一种为车辆提供的前保险杠梁和溃缩盒(FBCC)系统。保险杠梁具有内表面且从内表面延伸多个肋。肋和内表面由短纤维复合材料制成且配合以与溃缩盒接合。短纤维复合材料加强了溃缩盒的接合表面和保险杠梁的内表面。溃缩盒具有由连续纤维复合材料制成的管状体。溃缩盒在间隔远离保险杠梁的端部具有向外延伸的凸缘。凸缘至少部分地设置有一层短纤维复合材料以加强向外延伸的凸缘与车架之间的连接。
本发明涉及一种制造复合材料晶片的方法,具体地说是制造绝缘体上硅型的晶片的方法,所述方法包括以下步骤:提供初始施主衬底,在所述初始施主衬底上形成绝缘层,在所述初始施主衬底中形成预定分裂区,将所述初始施主衬底粘接到操作衬底上,以及在所述预定分裂区剥离所述施主衬底,由此将所述初始施主衬底的一层转移到所述操作衬底上,以形成复合材料晶片。为了能够更多次再使用施主衬底,本发明提出在低于950℃,具体地说是低于900℃,优选是在850℃或更低的温度下执行热处理步骤以形成绝缘层。本发明还涉及根据本发明方法制造的绝缘体上硅型的晶片。
本发明涉及复合材料赋形装置和复合材料赋形方法,目的在于可以不产生皱褶地进行填料等加热固化前的复合材料的赋形。实施方式的复合材料赋形装置具备在半固化片负载压力的至少一个第一滚轮、在所述半固化片负载压力的至少一个第二滚轮、以及使所述第一滚轮和所述第二滚轮的至少一方旋转的至少一个电动机,其中,在至少一个所述第一滚轮和至少一个所述第二滚轮之间,改变转速、滚轮直径和旋转动力的有无中的至少一个使所述第一滚轮和所述第二滚轮旋转。
本公开内容一般地涉及聚合物‑气凝胶/纤维复合材料、聚合物‑气凝胶/织物复合材料、以及用于生产其的系统和方法。在一些实施方案中,凝胶材料可以包含聚合物网络。纤维和/或织物材料可以包含任何天然纤维、合成纤维和/或矿物纤维中的至少一种。在一些情况下,可以协同地采用材料、溶剂和/或处理步骤的某些组合,以便使得能够制造适用于衣服、纺织品和其他可以受益于聚合物‑气凝胶/纤维复合材料和/或聚合物‑气凝胶/织物复合材料的特性的消费者应用中的材料。
一种介电陶瓷, 包含Bi、Zn和Sr作为组成元素 一种树脂-陶瓷复合材料, 包含介电陶瓷粉末和有机聚合物树 脂的混合物; 和使用所述复合材料的电气部件及其制备方法。
一种复合材料产品(44,48,52)生产工艺,该工艺至少包括下列操作步骤:分别利用一个或多个主模具(11,13)及一个或多个次模具(23,24,25,26),对至少一个复合材料主部件(18)及一个或多个复合材料次部件(19,20,21,22)进行模塑;模塑组装体(40)至少包括一个主模具(11,31)及/或一个或多个次模具(23,24,25,26;35,36,37,38,39),在该模塑组装体内,在上述主部件(18)与/或上述次部件(19,20,21,22)之间,设置一层或多层中间衬层(41),该中间衬层采用纤维,尤其是碳纤维,并预先浸渍树脂;在模塑组装体(40)内,对上述中间衬层(41)的树脂进行固化,从而使主部件(18)与次部件(19,20,21,22)通过中间衬层(41)而互相结合。本发明还涉及一种可用于这种工艺的系统,以及利用该工艺及/或系统生产的产品。
本发明涉及一种SiC‑Si3N4复合材料的制备方法及基于其的SiC‑Si3N4复合材料,包括以下步骤:准备模具;以及在1100℃至1600℃下,在所述模具上引入包括Si、N及C的原料气体,从而形成SiC‑Si3N4复合材料。更具体地,本发明提供适用于半导体工艺的高纯度SiC‑Si3N4复合材料,并通过经由CVD方法使具有高热冲击强度的材料Si3N4与SiC材料一起生长来提高SiC材料的热冲击强度。
本申请提供一种复合材料鞋底及其制备方法,所述方法包含:表面改质,在一与鞋底料材质相异的附加元件的一接合面上进行清洁,并对所述附加元件的所述接合面刷涂一表面处理层,并使所述表面处理层进行烘干改质处理。上胶处理:在进行所述表面改质后的所述附加元件的所述接合面上的所述表面处理层上铺设一黏胶层。入模定位:在进行所述上胶处理后,将所述附加元件置入于一模具中定位。射出成型:在所述模具内射出鞋底料,使得所述鞋底料与所述附加元件的接合面上的所述黏胶层胶黏结合,而定形成一复合材料鞋底。由此,本申请复合材料鞋底的制备方法能有效缩短制程时间,提高复合材料鞋底的制成率。
本发明涉及在制备复合材料的工艺中使用的母料,所述母料包括第一无定形聚合物与碳纳米管的共混物,并且碳纳米管为基于所述母料的总重量的至少5%重量、优选地5%-15%,其中所述母料呈现出根据ISO1133在200℃下在21.6kg负荷下测定的小于40g/10min的高负荷熔体流动指数HLMI1和所述第一无定形聚合物具有根据ISO1133H在200℃下在5kg负荷下测定的至少10g/10min的熔体流动指数MFI1。本发明还涉及用于制备这样的母料的工艺和使用所述母料制备复合材料的工艺。
本发明涉及复合材料的成形装置及复合材料的成形方法。本发明可以更简单地制造具有复杂构造的复合材料的被成形品。实施方式的复合材料的成形装置包括容器、减压系统及加热介质供给系统。容器收纳通过密闭体密闭的成形对象品。减压系统通过对在所述容器内由所述密闭体包围的区域进行减压,进行所述成形对象品的弯曲成形及对所述弯曲成形后的所述成形对象品的加压。加热介质供给系统向所述容器内供给用于进行所述弯曲成形及所述加压下的所述成形对象品的加热硬化的加热介质。
本发明涉及一种通过热塑性树脂与纤维材料的原位聚合获得的复合材料。更具体地讲,本发明涉及一种通过热塑性(甲基)丙烯酸树脂和含有长纤维的纤维材料的原位聚合获得的聚合物复合材料和其用途,一种用于制备这种复合材料的方法和所制造的包含此聚合物复合材料的机械或结构化零件或制品。
本发明涉及用于获得称作聚烯烃纳米复合材料、微米复合材料和聚合物共混物的材料的增容剂,并且本发明包括获得此类增容剂的方法。此类增容剂由有机化合物衣康酸(ITA)或其衣康酸单十八烷基酯(MODIT)衍生物的单体获得。该增容剂是接枝有那些单体的聚烯烃,该聚烯烃的特征在于具有亲水性性质的官能团和疏水性性质的聚合物主链。本发明的增容剂的特征在于具有这些单体的受控接枝程度,并且它们可以最佳地用于各种应用。本发明还涉及获得此类增容剂的方法。
公开了形成复合材料的方法以及用于形成复合材料的装置。提供了形成复合材料的方法。所述方法可以包括:将悬浮液布置为与载体物理接触,其中,所述悬浮液可以包括电解质以及所述复合材料的第一成分的多个颗粒;引起所述复合材料的所述第一成分的颗粒沉淀在所述载体上,其中,可以在各沉淀的颗粒之间形成多个空间;以及在所述多个空间的至少一部分中通过电镀从所述电解质形成所述复合材料的第二成分。
本发明提供了纤维水泥复合材料,其加入漂白的和未漂白的纤维素纤维混合物,以作为优质级纤维素浆的部分或全部替代物。漂白的、标准级的纤维素纤维被与未漂白的、标准级的纤维素纤维联合使用,以提供纤维水泥复合产品,其韧性和强度实质上等于或甚至优于用优质级的、未漂白的纤维素纤维增强的等同纤维水泥复合材料。漂白的和未漂白的标准级纤维素纤维的增效并用,生产出具有具有期望的性能的复合材料,该期望的性能以前只能通过使用优质级纤维素浆才能达到。
一种用于对复合材料进行回收的过程包括以下步骤:把一定量的包含至少一种聚合物和铝的复合材料送进至少一个第一反应器内;在该至少一个第一反应器里在非氧化环境中以一温度加热复合材料,该温度足以使所述至少一种聚合物挥发而形成烃副产物和铝;把没有了所述至少一种聚合物的铝送进第二反应器;以及在第二反应器里在非氧化环境中以一温度加热铝,该温度足以使铝熔化。
本发明提供一种能够进一步提高来自附着在碳纤维上的碳纳米管的特性的复合材料、预浸料坯、碳纤维增强成型体及复合材料的制造方法。复合材料(10)在构成复合材料(10)的碳纤维束(12)的各碳纤维(11)的表面形成有由多根碳纳米管(17)构成的结构体(14)。碳纳米管(17)为弯曲的形状。碳纳米管(17)以各种姿势附着在碳纤维(11)的为曲面的表面,另外,通过使其他的碳纳米管进入形成于碳纳米管(17)与碳纤维(11)的表面之间或附着的碳纳米管(17)彼此之间等的空间间隙中,从而由更多的碳纳米管(17)形成结构体(14)。
本发明提供一种耐久性优异的碳化硅-碳化钽复合材料。碳化硅-碳化钽复合材料(1)具备:表层的至少一部分由第一碳化硅层(12)构成的主体(10)、碳化钽层(20)和第二碳化硅层(13)。碳化钽层(20)配置于第一碳化硅层(12)之上。第二碳化硅层(13)配置于碳化钽层(20)和第一碳化硅层(12)之间。第二碳化硅层(13)通过X射线光电子分光法测得的C/Si组成比为1.2以上。第二碳化硅层(13)通过拉曼分光法测得的碳的G带和D带的峰强度比G/D为1.0以上。
本发明提供了一种能够发挥铜合金和铝合金的性能,并具有优良耐磨性和耐发热胶着性的复合材料。通过喷镀,可以制成一种由至少含有未熔化相的铜或第1铜合金(例如Cu-Pb合金)和至少含有熔化相的铝或第1铝合金(例如Al-Si合金)构成的铜-铝复合材料。
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