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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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CNT特制复合材料地面基结构

具有复合材料地面基结构的设备,该复合材料地面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。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
透明复合材料组合物及使用其制备透明复合材料的方法

本发明涉及透明复合材料组合物及使用其制备透明复合材料的方法。本发明具体涉及一种透明复合材料组合物,基于透明复合材料组合物的总量,包含:按重量计90%至99%的热固性聚氨酯丙烯酸酯树脂;和按重量计1至10%的有机过氧化物引发剂。这样的透明复合材料组合物在实现重量减小的同时展现出优良的性能如优良的透明度、抗冲击性、耐刮擦性和耐候性。

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具有提高的电导率的复合材料以及包含该复合材料的模制品

提供一种复合材料,该复合材料通过加工包含热塑性树脂、碳纳米管和碳质导电剂的树脂组合物制备而成。在加工之前所述碳纳米管的ID/IG为1.0以下。复合材料中的碳纳米管的余量长度为40%至99%。复合材料的导电率提高,且机械性能不会劣化。由于这些优势,所述复合材料可以用于制备各种模制品。

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包含热塑性基体聚合物和木颗粒的新型复合材料

本发明涉及一种用于医学程序中的新型低温热塑性木-生物聚合物复合材料,所述材料包含小木颗粒和聚己内酯(PCL)均聚物,所述医学程序包括矫形铸造或夹板固定。所述材料由热塑性复合材料制成,其加热至约60℃时软化,其后其可直接在患者上成形。所述复合材料然后随着其冷却保持其形状。所述材料包含不连续的短长度木颗粒增强的ε-己内酯均聚物。

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包括粘合剂和一个或多个纳米纤维片材的多层复合材料

本发明公开了用于生产粘合剂纳米纤维复合材料的多层复合材料的技术。具体地,一个或多个高度对齐的纳米纤维片材部分地嵌入粘合剂中,使得所述纳米纤维片材的至少一部分没有粘合剂,并且可用于与邻近电气特征部一起传导电流。在一些示例性实施方案中,所述粘合剂纳米纤维复合材料用导电金属来金属化,并且在这些和其他实施方案中,所述粘合剂纳米纤维复合材料也可以是可拉伸的。

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纤维强化复合材料用组合物、预浸料、以及纤维强化复合材料

本发明的目的在于提供作业稳定性优异、固化速度快、并且能够形成具有高耐热性的纤维强化复合材料,特别是,适用于通过拉拔成型法而连续地制造纤维强化复合材料的纤维强化复合材料用组合物。本发明的纤维强化复合材料用组合物包含:自由基聚合性化合物(A)、阳离子聚合性化合物(B)、在一分子中具有自由基聚合性基团和阳离子聚合性基团的化合物(C)、自由基聚合引发剂(D)、产酸剂(E)以及脱模剂(F),自由基聚合性化合物(A)是一分子中具有2个以上自由基聚合性基团、且自由基聚合性基团的官能团当量为50~300的化合物。

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碳/碳-碳化硅复合材料的摩擦部件及其制造方法

本发明涉及一种由包含碳纤维增强组元和基体的复合材料制造的摩擦部件,所述基体至少在每个或所述摩擦表面附近包含:含有在增强纤维附近的通过化学蒸汽渗透获得的热解碳的第一种相,至少部分地通过热解一种液相前体获得的第二种碳或陶瓷难熔相,以及例如通过硅化物形成处理获得的碳化硅。优选地,至少在每个或所述摩擦表面附近,所述复合材料的构成至少为,以体积计:15—35%的碳纤维,10—55%的含热解碳的第一种基体相,2—30%难熔材料的第二种基体相,以及10—35%的碳化硅。本发明对于铁路车辆和汽车的制动尤其有用。

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粘合剂、含有该粘合剂的复合材料及复合材料的制造方法

本发明提供一种在涂布粘合剂后的复合材料用原料堆积期间不进行反应、另一方面在热压成型时的固化中具有快速温度敏感性的粘合剂;还提供一种生产率、二次加工性、吸水膨胀率、弯曲弹性模量、剥离强度优异的具有该粘合剂的复合材料(特别是板)及其制造方法。上述粘合剂的特征在于,由第1剂和第2剂构成,所述第1剂含有100重量份不含氮原子的重均分子量150~4000的多元醇(a)和相对于100重量份该多元醇(a)为0.5~65重量份的具有氮原子的化合物(b),所述第2剂含有有机异氰酸酯类化合物,并且以满足相对于第2剂中的有机异氰酸酯类化合物100重量份第1剂中的所述(a)和(b)的总计为2~35重量份的量使用第1剂和第2剂而得到的至少一种混合物按照JIS K6807进行测定得到的固化时间满足某种特定的条件。

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树脂复合材料的制造方法及树脂复合材料

本发明提供一种在合成树脂中分散有具有石墨烯结构的碳材料的、机械强度高的树脂复合材料的制造方法及通过其得到的树脂复合材料。一种树脂复合材料的制造方法及通过所述制造方法得到的树脂复合材料,该方法制造在选自由结晶性树脂及非晶性树脂构成的组的合成树脂中均匀分散有具有石墨烯结构的碳材料的树脂复合材料,其中,在所述合成树脂为结晶性树脂的情况下,将所述结晶性树脂和所述碳材料在低于所述结晶性树脂的熔点的温度下,利用剪切混炼装置进行剪切混炼,在所述合成树脂为非晶性树脂的情况下,将所述非晶性树脂和所述碳材料在所述结晶性树脂的Tg附近的温度下,利用剪切混炼装置进行剪切混炼。

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制备橡胶/纳米粘土母料的方法,以及使用其制备高强度、高抗冲击聚丙烯/纳米粘土/橡胶复合材料的方法

本发明涉及一种橡胶/纳米粘土母料组合物,以及涉及使用其制备高强度、高抗冲击的聚丙烯/纳米粘土/橡胶复合材料的方法,且更具体地,涉及一种使用含有高含量马来酸酐的改性的聚合物和增容剂制备橡胶/纳米粘土母料的方法。根据本发明制备基于橡胶的纳米粘土母料的方法防止了在聚丙烯中加入橡胶造成的弯曲模量的下降,并改善了抗冲击性。进一步,本发明使用含有高含量马来酸酐的马来酸酐接枝改性的聚合物以提供在聚合物中具有显著优良的分散性的橡胶/纳米粘土母料组合物。此外,本发明使用含有高含量马来酸酐的橡胶/纳米粘土母料组合物以提供最小化弯曲模量的减小且提高抗冲击性的聚丙烯/纳米粘土/橡胶复合材料。

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作为增容剂的官能化的嵌段复合材料和结晶嵌段复合材料

本发明提供官能化的嵌段复合材料和结晶嵌段复合材料作为增容剂。特别地,本发明提供至少三种聚合物和增容剂的组合物。增容剂包括:由至少(A)和(B)形成的官能化的基于烯烃的聚合物:(A)结晶嵌段复合材料,其包含:包含基于丙烯的结晶嵌段和基于乙烯的结晶嵌段的嵌段共聚物;基于丙烯的结晶聚合物;和基于乙烯的结晶聚合物;和(B)至少一种官能化剂,或由至少(A)和(B)形成的官能化的基于烯烃的聚合物:(A)结晶嵌段复合材料,其包含:包含基于丙烯的结晶嵌段和基于乙烯的结晶嵌段的嵌段共聚物;基于丙烯的结晶聚合物;和基于乙烯的结晶聚合物;和(B)至少一种官能化剂。

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来自废弃物以及固化橡胶和轮胎帘布中的至少一种成分的复合材料

主题披露了一种复合材料,该复合材料包含一种第一组分和一种第二组分,该第一组分包含一种有机成分和一种热塑性成分,并且该第二组分包含选自下组的至少一种成分,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成。主题进一步披露了一种方法,包括在剪切力下对包含有机废弃物和热塑性废弃物的一种第一组分与包含选自下组的至少一种成分的一种第二组分进行混合同时加热,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成;以获得一种熔体;对该熔体进行加工,该加工包括至少使该熔体冷却,以获得一种复合材料,该复合材料包含:有机成分;热塑性成分;以及选自下组的至少一种成分,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成。

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陶瓷粉末、含有该陶瓷粉末的介电性复合材料、以及电介质天线

本发明涉及:由氧化钛或钛酸盐形成的陶瓷粉末,该陶瓷粉末的通过N2吸附法得到的BET比表面积在0.1~2.0m2/g的范围内、且平均粒径在0.8~100μm的范围内;含有合成树脂以及所述陶瓷粉末的介电性复合材料;以及电介质天线,在该电介质天线中,在由所述介电性复合材料形成的电介质基板上设有由导体电路形成的天线部。

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纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、以及纤维增强复合材料及其制造方法

本发明提供冷冻运输时的操作性良好,即使在常温保持下也能够长时间抑制粘度的上升而稳定,向增强纤维的含浸性优异,在180℃的高温下可以进行充分的高速固化,并且在成型后的脱模工序时,树脂充分固化,被赋予高耐热性,从而可以顺利地脱模的环氧树脂组合物,以及使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料。本发明的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物为纤维增强复合材料的制造所使用的、包含环氧树脂和固化剂的环氧树脂组合物,其以特定比例包含四缩水甘油基二氨基二苯基甲烷[A]、4,4’‑亚甲基双(2‑异丙基‑6‑甲基苯胺)[B]、和双酚F型环氧树脂[C],并且,在将30℃和80℃的树脂粘度设为η30、η80(单位:mPa·s)时,满足200≤η3080≤500,且满足50≤η80≤180。

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牙科复合材料以及所述复合材料的铣削坯料

本发明涉及一种可聚合的牙科复合材料,其包含:(i)70至85重量%的无机填料组分,其包含至少一种牙科玻璃以及任选的至少一种非晶态金属氧化物,(ii)10至30重量%的至少两种不同的氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的混合物,(iii)0.01至5重量%的至少一种不为氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的二‑、三‑、四‑或多官能单体,(iv)0.01至10重量%的至少一种引发剂、引发剂体系以及任选的至少一种稳定剂和任选的至少一种颜料,其中所述复合材料的总组成合计100重量%,以及用于生产间接义齿的具有高于或等于200 MPa的抗挠强度和15至20 GPa的弹性模量的聚合的复合材料。

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荧光物质、复合材料、涂料、油漆、油墨、人造皮肤、处理人造皮肤触觉信息的方法、人造发光皮肤、毛发和装置、电子装置、发光系统、显示系统、柔性发光材料、超声波发光材料、发光方法、复合材料的制备方法以及发光装置的制备方法

用诸如 SrAl2O4:Eu的荧光物质和聚酯树脂形成的复合材料,所述荧光 物质的重量百分数不小于30%。所述复合材料成形为厚度不超 过1mm的片状材料,形成应力发光材料。应力发光材料可用 作人造皮肤、发光系统、显示系统等。用诸如 SrAl2O4:Eu的荧光物质和压电材料形成复合材料,以制备可用 外部电信号控制发光的发光器件。

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复合材料的成形方法及包含复合材料的结构体

本发明的复合材料的成形方法是成形包含第一构件、第二构件以及隔在该第一、第二构件之间的加强件的复合材料的方法,该复合材料的成形方法包括:第一步骤,将所述加强件配置在所述第一构件和所述第二构件之间;以及第二步骤,在配置所述加强件后,通过指定的作用力来使所述第一构件与所述第二构件碰撞,从而使所述第一构件和所述第二构件以该第一、第二构件之间隔着所述加强件的状态接合。所述复合材料具有0.01mm以上且1mm以下的厚度。据此,在抑制重量增加的情况下,可以提高构件的机械强度。

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复合材料、使用该复合材料制备的复合膜以及制备该复合膜的方法

本发明涉及一种包含玻璃织物和有机-无机杂化组合物的复合材料,该有机-无机杂化组合物包含二苯基硅烷二醇和烷氧基硅烷,一种使用该复合材料制备的复合膜以及制备该复合膜的方法。

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弹性体复合材料共混物、用于制备其的方法和装置

本发明公开包含分散于包括天然橡胶和丁苯橡胶的共混物的弹性体中的炭黑的湿混合弹性体复合材料。当该湿混合弹性体复合材料使用CTV方法1加工时,硫化的湿混合弹性体复合材料呈现这样的电阻率:A)具有满足方程式ln(电阻率)≥-0.1(负载)+x的自然对数,其中x为14,或B)为具有相同组成且使用对比的CTV方法1制备的硫化的干混合弹性体复合材料的电阻率的至少2.9倍大。

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太赫兹(Tera Hertz、THz)复合材料及其制作方法

本发明涉及一种太赫兹(Tera Hertz、THz)复合材料及其制作方法,该复合材料组成包括:50~65份纳米晶硅(nc‑Si)、6~10份天然硅氧化合物、4~8份天然硅酸盐矿物、3~7份天然碳酸盐矿物以及6~10份助粘结剂。该制作方法为:1.原料按比例调配;2.过筛;3.加水研磨至微纳米化;4.烘干水分;5.粉粹(粉末化);6.置于耐高温坩锅高温熔融;7.溶融物倒入模具(模具内部需先做脱模剂处理);8.表面研磨,去除高温熔融浮于表面杂质;9.研磨加工成预定形状。

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纤维强化复合材料以及纤维强化复合材料的制造方法

纤维强化复合材料,其为包含碳纤维和树脂的纤维强化复合材料,碳纤维具有卷曲且进行了交织,该纤维强化复合材料的纤维体积含有率为30~80%。能够创造出兼具准各向同性和高纤维体积含有率、进而减少力学物性的偏差的纤维强化复合材料。

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用于滑动元件的分层复合材料,用于生产该复合材料的方法以及其用途

本发明涉及一种用于滑动元件的分层复合材料,包括:应用到滑动元件表面、由含有铜或者铝的合金制成的基底层,以及位于所述层上的滑动层,其中,滑动层包括:90-99.6wt.%锡或者具有大于60wt.%的锡比例的锡合金,以及0.2-6wt.%具有小于等于3的莫氏硬度且小于等于10μm的颗粒尺寸的固体润滑颗粒。本发明还涉及所述分层复合材料的生产和其用于滑动轴承的用途。

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用于制造连续的带状复合材料的方法以及设备

本发明涉及用于制造连续的带式复合材料(11)的一种设备(10)以及一种方法。在此,提供由金属构成的基础材料,形式为金属带(13)的基础材料的由第一开卷装置(12)展开,并且提供至少一种由金属构成的包覆材料,形式为金属带(15)的包覆材料由第二开卷装置(14)展开。紧接着,将由开卷装置(12、14)展开的金属带(13、15)在热状态中聚集在一起;其中,随后热轧制彼此定向的被展开的金属带(13、15),从而由此通过轧制包覆构成由基础材料和包覆材料组成的唯一的连续的带状复合材料(11)。不仅基础材料而且包覆材料以及以此展开的金属带(13、15)分别由钢制成。

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多孔基底与一维纳米材料的复合材料及其制备方法、其表面改性的复合材料及制备方法

本发明涉及一种多孔基底与一维纳米材料的复合材料,所述复合材料是通过水热合成法而制备得到。本发明的复合材料的制备方法工艺简单、成本低,一维纳米材料在多孔基底上分布均匀、界面结合致密。本发明还涉及表面改性的上述复合材料及其制备方法。本发明的表面疏水改性的复合材料可吸附多种有机溶剂,如甲苯、二氯苯和石油醚等,还吸附多种油脂,如汽油、润滑油、机油和原油等,且吸附重量比>10。

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复合材料和从基本上未经分类的废物中制备该复合材料的方法

本发明提供一种复合材料,其具有热塑性并包含有机物质且可选包含具有独特性质的无机物质和塑料中的一种或两种。这样的复合材料可由废物如家庭废物制备。为制备该复合材料,使废物干燥,可选使其微粒化。然后在混合的同时,在剪切力下加热经干燥并可选微粒化的废料。加工该复合材料从而获得有用的物品。

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复合材料叶片以及复合材料叶片的制造方法

本发明提供能够抑制叶根部的强度降低的复合材料叶片及复合材料叶片的制造方法。复合材料叶片(100)在方向(X)上层叠对强化纤维浸渍了树脂的复合材料层(20)而形成,具有叶根部(11)和叶形部(10)。复合材料叶片具备:第一层叠体(30),其为复合材料层的层叠体,在叶根部从基端(100b)侧形成有多个一部分复合材料层彼此分离而成的分离部(50),设置为从前端(100a)侧朝向基端侧在方向(X)上扩宽;第二层叠体(40),其为层叠复合材料层而成的层叠体,在叶根部配置于第一层叠体的分离部,设为在方向(X)排列多个。将多个第二层叠体的前端侧的一端(40a)彼此连结的线(L2)随着从方向(X)的外侧朝向中央侧而朝向前端侧延伸。

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磁性氧化铁‑石墨烯复合材料的制备方法

本发明涉及一种磁性氧化铁‑石墨烯复合材料的制备方法、由此制备的磁性氧化铁‑石墨烯复合材料以及包含所述复合材料的用于电磁波屏蔽的组合物,由于石墨烯是使用FeCl3由阶段1‑GIC来制备的,因此,在制备过程中,在石墨烯的表面上自然地形成FeOx形式的磁性粒子。此外,在石墨烯的表面上形成磁性材料,同时石墨烯的缺陷被最小化,因此,根据本发明制备的磁性氧化铁‑石墨烯复合材料可以有效地用作电磁波吸收剂。

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水蒸汽可渗透的防水复合材料织物、包含它们的防水纺织品制品和用于制备它们的方法

水蒸汽可渗透的具有高柔韧性、水压力耐受性和 耐水洗涤性的防水复合材料织物,其由基材织物和通过聚醚酯 弹性体(PEE-B)粘合剂层层压到所述基材织物上的聚醚酯弹 性体(PEE-A)薄膜层构成,每层PEE-A和PEE-B包括聚亚 烷基二醇残基、亚烷基二醇残基和二羧酸残基,在该复合材料 织物中,(1)所述PEE-A包含5-25%(质量)的聚乙二醇残基, (2)所述PEE-A薄膜层为5-5μ厚度,(3)所述PEE-B熔化 温度至少低于PEE-A的20℃和(4)所述PEE-B粘合剂层存在量为2-20g/m2。

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多层陶瓷复合材料
多层陶瓷复合材料 804     
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在一种用于制造陶瓷复合材料的方法中,在一个生的载体层上涂覆一个第二生层,其陶瓷颗粒具有一个x≤100nm的尺寸。在共同烧结各生层时第二颗粒层压缩成一个无缺陷的细孔的功能层。

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多孔复合材料,其制备方法以及在获得组织工程装置中的应用

本发明涉及多孔复合材料,其中存在至少一种相互分散的生物聚合物,其具有包含从50w/%至95w/%的α-磷酸三钙(α-TCP,α-Ca3(PO4)2)和从5w/%至50w%的磷酸八钙(OCP,Ca8H2(PO4)6·5H2O)的磷酸钙矿物组分,相对于所述矿物组分的总重量。这种α-TCP和OCP的组合物使得体内吸收速度更快并由此使得具有低结晶度矿物组分含纳米晶体结构的新骨组织更快地形成,所述性质与生物磷灰石的性质非常相似。这种多孔复合材料可以作为骨和/或软骨替代物(支架)应用以及在制备组织工程装置中应用。

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