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碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、树脂片、预浸料、碳纤维增强复合材料

本发明的目的在于提供一种碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、及使用了该树脂组合物的优异的预浸料、树脂片、碳纤维增强复合材料,所述碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物在用作碳纤维增强复合材料的环氧树脂组合物时,能够提供作为其固化物显示高耐热性、尺寸稳定性以及高韧性、刚性的碳纤维增强复合材料。本发明的碳纤维复合材料用环氧树脂组合物以下述通式(1)所表示的环氧树脂和固化剂为必要成分,(式中,(a)(b)的比率为(a)/(b)=l~3,G表示缩水甘油基,n为重复数且为0~5)。

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在多层复合材料中形成折边的方法以及具有至少一个折边的多层复合材料

本发明涉及一种在多层复合材料中形成折边的方法,该多层复合材料具有至少一层由塑料构成的核心层和至少两层由金属材料构成的覆盖层,而且该方法还能保证具有较高的过程安全性和形成的多层复合材料的理想完整度。本发明的目的是这样实现的,即,将待形成折边的区域内的多层复合材料的核心层至少逐段地加热至180℃-300℃的温度。进一步地,本发明还涉及一种具有至少一个折边的多层复合材料(2),该多层复合材料具有至少一层由塑料构成的核心层(4)和至少两层由金属材料构成的覆盖层(6、8)。

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电极活性材料用复合材料和包含该复合材料的二次电池

本发明公开了一种可用作二次电池用电极活性材料的复合材料和包含该复合材料的二次电池。所述复合材料包含:第一材料,其选自能够与锂可逆地形成合金的金属和准金属;第二材料,其选自不能与锂形成合金的金属、包含所述金属的化合物以及包含能够与锂不可逆地形成合金的金属或准金属的化合物;和第三材料,其是导电性比所述第二材料更高的至少一种金属,其中基于所述复合材料的总重量,所述第三材料的含量为10~10,000ppm。在复合材料中,第三材料提高了导电性,从而在复合材料内的材料之间形成导电通路。这使得在充电/放电期间,电池的体积可均匀变化。因此,在将所述复合材料用作二次电池用电极活性材料时,可以提高电池的寿命特性,并使得电极的厚度变化最小。

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纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、预浸料坯及纤维增强复合材料

本发明提供耐热性及强度特性优异的纤维增强复合材料、用于得到该纤维增强复合材料的环氧树脂组合物、及使用该环氧树脂组合物得到的预浸料坯。进而,本发明提供固化时的挥发成分少、具有优异的耐热性及强度特性的纤维增强复合材料、用于得到该纤维增强复合材料的环氧树脂组合物、及使用该环氧树脂组合物得到的预浸料坯。本发明提供含有胺型环氧树脂[A]、芳香族胺固化剂[B]及具有能够与环氧树脂反应的反应性基团的嵌段共聚物[C]的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物,使该环氧树脂组合物含浸于增强纤维得到的预浸料坯、及使该预浸料坯固化得到的纤维增强复合材料。进而,本发明提供含有下述环氧树脂[A]、3官能以上的环氧树脂[B]、固化剂[C]及弹性体成分[D]的环氧树脂组合物、使上述环氧树脂组合物含浸于增强纤维得到的预浸料坯、及使该预浸料坯固化得到的纤维增强复合材料,所述环氧树脂[A]具有2个以上的4元环以上的环结构、且具有与环结构直接连接的缩水甘油基氨基或缩水甘油基醚基中的任1个。

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复合材料帽形加筋件、复合材料帽形加筋压力腹板及其制造方法

提供了复合材料帽型加筋件、复合材料帽型加筋加筋压力腹板和制造相同物的方法。复合材料帽型加筋件具有包括第一侧和第二侧的复合材料帽型部分。复合材料帽型加筋件进一步具有联接到复合材料帽型部分上的多个复合材料加筋层片。多个复合材料加筋层片包括联接到复合材料帽型部分第一侧上的主体层片、联接到主体层片上的缠绕层片,以及联接到主体层片和缠绕层片上的基层片。复合材料帽型加筋件进一步具有成对的半径填料条状物,其联接到复合材料帽型部分上,并且布置在多个复合材料加筋层片之间。复合材料帽型加筋件进一步具有联接到复合材料帽型部分第二侧上的外部层片。

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复合材料前体和复合材料,它们的制造方法和用途

本文描述预纤维凝胶组合物,它包括至少一种聚合物基组合物、单体基组合物或它们的组合;和至少一种相容性胶凝剂,其中至少一种胶凝剂与至少一种聚合物基组合物、单体基组合物或它们的组合发生化学或物理反应,形成预纤维凝胶组合物。本文也描述复合材料前体,它包括基体组分前体和增强剂组分,其中基体组分前体与增强剂组分的结合形成复合材料前体。本文还描述并优选了形成预纤维凝胶组合物、增强剂组分、纤维、复合材料前体和复合材料的方法。形成预纤维凝胶组合物的优选方法包括:A)提供至少一种聚合物基组合物、单体基组合物或它们的组合;B)提供至少一种相容性胶凝剂;和C)让至少部分所述的至少一种聚合物基组合物、单体组合物或它们的组合与至少一种相容性凝胶接触,使至少一种胶凝剂与至少一种聚合物基组合物、单体基组合物或它们的组合发生化学或物理反应,形成预纤维凝胶组合物。形成复合材料前体的方法包括:A)提供基体组分前体;B)提供增强剂组分;和C)让增强剂组分与基体组分前体接触,其中基体组分前体与增强剂组分的结合形成复合材料前体。

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带有复合材料活塞杆的压力缸及制备复合材料活塞杆的方法

压力缸包括带缸空间的缸壳体,相称的活塞可沿轴向在缸空间中移动。复合材料的活塞杆(1)从活塞延伸出。活塞杆(1)包括在外层的外套(5)下的一个芯子材料层(3)。芯子材料层(3)由定向成与活塞杆的纵轴线平行且拉直的复合材料纤维构成,外套(5)由以相对于纵轴线一角度缠绕的复合材料纤维构成。如此提供了带有可承受比较高的压力负载的、重量比较轻的活塞杆(1)的压力缸。因此活塞杆(1)要求较少的复合材料而保持强度仍一样。

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树脂复合材料及树脂复合材料的制造方法

本发明提供一种为具有石墨烯结构的碳材料分散于合成树脂中的树脂复合材料、且机械强度高、线膨胀率低的树脂复合材料及制造上述树脂复合材料的方法。一种树脂复合材料的制造方法,所述树脂复合材料含有合成树脂、具有分散于上述合成树脂中的石墨烯结构的碳材料,其中,备有如下工序:准备上述合成树脂与上述碳材料进行接枝化、上述碳材料的接枝化率为5重量%~3300重量%的树脂复合材料及含有合成树脂和具有分散于上述合成树脂中的石墨烯结构的碳材料的树脂组合物的工序;在与上述工序同时或在上述工序之后,使上述合成树脂与上述碳材料进行接枝化的工序。

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复合材料及其制造方法

本发明涉及一种复合材料及其制造方法。该复合材料的特征在于它是一种将由母材物质组成的第1相和。将该第1相呈不连续包围状形成的第2相组成的复合材料单元作为构成单位,许多个该复合材料单元集合而成的复合材料,该复合材料是由母材物质和在该母材物质中分散的分散材料组成,该分散材料在复合材料中呈三维网状不连续地分散从而形成复合材料的骨架部,由于这种骨架部,不会使母材的强度降低却能发挥分散材料的特性,而且可抵抗外部的应力并提高强度。

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包含硼的铝材料的改进的中子吸收效率

描述了用于改进铝基铸造复合材料内的中子吸收的方法,其包括由铝合金基体和铝-硼金属间化合物制备包含相对大的含硼颗粒的熔化的复合材料,(a)加热复合材料并保持足够部分溶解含硼颗粒的时间,随后加入钛以形成二硼化钛颗粒,随后铸造复合材料;或(b)把钆或钐加到熔化的复合材料或铝合金基体中,随后铸造复合材料从而在铸造复合材料内沉淀细小的Gd-Al或Sm-Al颗粒,所述细小的颗粒使大的含硼颗粒的周围间隙填充中子吸收材料。获得的中子吸收铸造复合材料包括包含B4C或铝-硼金属间化合物的大的颗粒形式的中子吸收化合物,及包含TiB2或(AlTi)B2,Sm-铝金属间化合物或Gd-铝金属间化合物的细小颗粒或沉淀物的分布。

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聚酰亚胺/氧化硅复合材料的前驱溶液、其制法及制得的复合材料

本发明涉及一种聚酰亚胺/氧化硅复合材料的前 驱溶液的制备方法,及在基材上形成聚酰亚胺/氧化硅复合材料 薄膜的方法,其包含添加一种硅烷化合物单体使聚酰胺酸带有 氧化硅基团,添加具有式 (R6) xSi(R7) (4-x)的单体使氧化硅基团带有可感光聚 合的不饱和基团,及添加式 R8N(R9) 2的单体使聚酰胺酸带有可 感光聚合的不饱和基团。其中, R6、 R7、 R8、 R9与x如说明书中所定义。本发 明还涉及一种聚酰亚胺/氧化硅复合材料的前驱溶液及聚酰亚 胺/氧化硅复合材料。本发明的复合材料可用于微电子与半导体 组件及光电组件。

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波纹状复合材料和相关的吸附制品

本发明公开了吸附复合材料(10),该复合材料包括有纤维基质,所述的纤维基质含有沿复合材料的长分散在带(12)中的吸附材料。所述的带确定了液体的分配区域(14)。在与液体接触时吸附材料发生溶胀,生成潮湿的、有凹槽的复合材料,其中包括了分在各个分配区域(14)中的溶胀吸附材料,所述复合材料区基本上没有吸附材料。本发明还公开了含有所述复合材料的吸附制品。

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用于高温耐用弹性复合材料应用的有机硅树脂复合材料及其制造方法

本发明涉及用于高温弹性复合材料应用的复合材料。更具体地,本发明涉及弹性复合材料,该弹性复合材料由通过氮化硼、二氧化硅和氧化硼添加剂来热稳定的硅倍半氧烷有机硅树脂的硅烷醇-硅烷醇缩合反应混合物作为它们的基质形成。聚合物基质复合材料包括固化的高分子量的、中间分子量的和任选地低分子量的有机硅树脂的基质,其包括氮化硼和二氧化硅添加剂以及加强材料。

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具有高渗透性的可拉抻吸收性复合材料

一种可拉伸吸收性复合材料,复合材料渗透性为约10达西或更高、或约15达西或更高,复合材料拉伸性为约30%或更高、或约50%或更高、或约100%或更高,和制备这种可拉伸吸收性复合材料的方法。可拉伸吸收性复合材料包含超吸收性材料、弹性材料和任选地包含纸浆纤维。更具体地,可拉伸吸收性复合材料可包含约30WT%和约85WT%之间的超吸收性材料、约5WT%和约25WT%之间的弹性材料和约10WT%和约70WT%之间的纸浆纤维。可拉伸吸收性复合材料的拉伸性和液体处理能力使可拉伸吸收性复合材料适合于结合到各种吸收性制品内,包括例如个人护理产品、保健/医疗吸收性制品和家用/工业吸收性制品。

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碳-硅复合材料的制备方法

本文公开了一种碳-硅复合材料的制备方法,包括:(a)制备包括硅(Si)-嵌段共聚物核壳颗粒的浆液;(b)将所述浆液与碳原料混合以制备混合溶液;(c)对所述混合溶液进行初级碳化过程,接着粉碎,以制备初级碳-硅复合材料;和(d)对所述初级碳-硅复合材料进行第二碳化过程,接着粉碎,以制备次级碳-硅复合材料,所述碳-硅复合材料、通过应用所述碳-硅复合材料制备的用于二次电池的阳极和包括所述用于二次电池的阳极的二次电池。

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铝系复合材料、使用该铝系复合材料的电线以及铝系复合材料的制造方法

一种包含铝母相和分散体的铝系复合材料,该分散体分散在所述铝母相中并且形成为使得部分或者全部添加物与该铝母相中的铝反应,所述分散体的平均粒径为20nm以下,所述分散体的含量以碳量计为0.25质量%以上且0.72质量%以下,并且互相邻近的所述分散体之间的间隔210nm以下。

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环氧树脂-纤维增强复合材料、形成复合材料的方法以及用于复合材料的环氧树脂组合物

树脂组合物是由环氧树脂和溶解在环氧树脂中的液体聚氯酯增韧剂、环氧树脂硬化剂以及环氧树脂可溶性潜伏催化剂构成,所述环氧树脂由固体环氧树脂构成,并且在液体环氧树脂固化后,液体聚氯酯增韧剂相分离成粒径为50纳米至2微米的粒子。所述树脂组合物使树脂更均匀地灌注到纤维材料中,以形成预浸料坯,并最终形成具有改善的韧性的环氧树脂纤维增强组合物,同时不牺牲环氧树脂基质的浸渍速度或其在复合材料中的均匀性。

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电抗器的制造方法、芯的制造方法、芯、电抗器、软磁性复合材料、使用软磁性复合材料的磁芯、及使用软磁性复合材料的电抗器

提供一种不仅获得成型性的优点,而且能够提高生产性及密度的电抗器的制造方法、芯的制造方法、芯及电抗器。所述电抗器的制造方法是包括包含磁性粉末及树脂的芯、以及安装于芯上的线圈的电抗器的制造方法,其包括:混合工序,相对于磁性粉末而混合3wt%~5wt%的树脂;成型工序,将混合工序中获得的混合物及线圈加入既定的容器中而成型;加压工序,在成型工序时挤压混合物;以及固化工序,使成型工序中获得的成型体固化。

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复合材料成型夹具、复合材料成型方法和复合材料

实施方式的复合材料成型夹具具有:多个成型模具,其是能够展开以及使至少一个成型模具相对于其他成型模具相对倾斜的多个成型模具,所述多个成型模具用于在展开的状态下,将含浸了树脂的多个片状的纤维和含浸树脂之前的多个片状的纤维中的至少一方进行层叠,使所述至少一个成型模具相对倾斜并进行所述层叠后的纤维的赋形;以及倾斜机构。倾斜机构在进行所述层叠时,展开所述多个成型模具,而在进行所述赋形时,使所述至少一个成型模具倾斜。

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包含蜡组合物的木塑复合材料组合物、由其生产木塑复合材料的方法及蜡组合物作为用于生产木塑复合材料的润滑剂的用途

本发明涉及包含蜡组合物的木塑复合材料组合物,其中木塑复合材料组合物在其加工中具有优良的性质。蜡组合物由其在120℃下的动态粘度、凝固点、其中碳链为直链的分子的含量和氧化烃的含量表征。

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生物复合材料矫形植入物导引器组件

本文提供一种用于将矫形植入物引入受试者中的导引器组件,所述导引器组件包括:导引器和所述植入物,其中所述植入物包含生物复合材料;其中所述导引器为所述植入物创建空腔,其中所述组件插入到所述空腔中,从而扩展所述空腔,并且其中所述导引器从所述组件撤回,从而将所述植入物留在所述空腔内。

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氧化铝复合材料、氧化铝复合材料的制造方法及含氧化铝复合材料的高分子组合物

为了获得进一步提高了氧化铝与无机材料的一体性的氧化铝复合材料,实施制备对于溶解了有机物添加剂的氧化铝原料液均匀地分散了碳材料等无机材料的分散液的分散液制备工序(ST1)、使该分散液干燥而获得固化原料的固化工序(ST2)、一边使氯化氢与该固化原料接触一边对所述固化原料在非氧化气氛中进行烧成的烧成工序(ST3)。其结果是,可获得碳材料等无机材料的至少一部分埋设于构成氧化铝粒子的α-氧化铝单晶粒子的内部的氧化铝复合材料。

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碳纤维增强复合材料、层叠碳纤维复合材料、层叠复合材料、用于无线供电器的壳体和用于无线受电器的壳体

本发明的课题在于提供碳纤维增强复合材料,其具有高频带的电磁波屏蔽性,同时能够透过低频带的电磁波。本发明为碳纤维增强复合材料,其利用KEC法测定的磁场屏蔽效果的、在300kHz条件下的值SEM300K(dB)与在1GHz条件下的值SEM1G(dB)之比SEM300K/SEM1G为0.50以下。

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复合材料、复合材料基材、复合材料分散流体、及其制造方法

一种包括聚集体的复合材料,该聚集体含有第一金属粒子和第二金属氧化物微粒,所述第一金属粒子构成核,第二金属氧化物微粒包裹第一金属粒子并具有1到100NM的平均初级粒径。

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复合材料、复合材料的制造方法及复合材料的固化方法

本发明的目的在于提供一种能够抑制在复合材料固化时蒙皮材料的纤维弯曲而导致强度降低的复合材料。在复合材料(1)中,在蜂窝芯(2)与第1蒙皮材料(4)之间或蜂窝芯(2)与第2蒙皮材料(6)之间或者这双方以重叠于蜂窝芯(2)的端部的末端的方式配置有填料(9)。配置于蜂窝芯(2)与第2蒙皮材料(6)之间的填料(9)在水平观察时重叠于蜂窝芯(2)的端部的末端部分的长度以下的长度露出到复合材料(1)的外侧。

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共烧结的复合材料、制备共烧结的复合材料的方法和使用共烧结的复合材料的方法

复合助滤剂可包含硅藻土、天然玻璃和沉淀二氧化硅黏合料,其中所述助滤剂具有3-20达西的渗透率。复合助滤剂可包含硅藻土、珍珠岩和沉淀二氧化硅黏合料,其中所述助滤剂具有小于15lbs/ft3的α密度。制备复合材料的方法可包括共混硅藻土和珍珠岩,将碱金属硅酸盐加到所述共混的硅藻土和珍珠岩中并使所述碱金属硅酸盐作为黏合料沉淀以制备所述复合材料。过滤饮料的方法可包括使用复合助滤剂和/或复合材料。

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共胶接第一热固性复合材料和第二热固性复合材料以界定固化复合材料部件的方法

本文公开了共胶接第一热固性复合材料(TSC)和第二TSC以界定固化复合材料部件的方法。所述方法包括将第一TSC部分固化至目标固化状态(SOC)以界定第一部分固化TSC。所述部分固化至少部分地基于所述部分固化期间第一TSC的最大温度和第一TSC的实际温度大于阈值温度的经过时间。所述方法还包括将第一部分固化TSC与第二TSC组合以界定部分固化TSC组件和加热所述部分固化TSC组件以将第一部分固化TSC胶接至第二TSC,固化所述部分固化TSC组件,并制得固化复合材料部件。

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复合材料、包括其的植入物、复合材料的用途以及制备复合材料和医疗装置的方法

本申请提供了一种包括嵌入生物可再吸收玻璃纤维增强聚合物基质中的生物可再吸收镁或镁合金的生物可降解复合材料和包括该复合材料的生物可再吸收植入物。本申请还提供了该复合材料的用途,以及制备该复合材料和医疗装置或其一部分的方法。

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用于复合材料产品的边通气装置

本发明涉及用于复合材料产品的边通气装置。提供了用于固化复合材料产品的系统和方法。一个示例性实施方式为用于复合材料制造的边通气装置。边通气装置由刚性材料形成并包括具有顶部开放结构的细长主体,该顶部结构具有限定拱形的横截面。边通气装置还包括细长主体内的中空通道,其在顶部结构的下面并沿细长主体的长度行进。顶部开放结构限定多个开口,形成空气可以通过其进入的开放网孔。

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复合材料、用于制造复合材料的方法、由复合材料制成的系统及其应用

本发明涉及复合材料,包括或包含具有颗粒的涂装材料和基础材料,其中,基础材料在其表面处含有凹处,其在凹处的地点处引起基础材料的减小的厚度,其中,凹处不同与基础材料的光滑的平坦表面,其特征在于,颗粒和凹处的几何尺寸和/或形状如此接近或一致,即,一个或多个颗粒几何地完全或部分地配合到各个凹处中或通过力和/或能量作用如此固定粘附地侵入使得粘合至少部分地基于在颗粒和基础材料之间的机械力。此外,本发明涉及:电化学系统、电池组、燃料电池、电解电池或双层电容,其含有所提及的复合材料作为电极;以及用于制造复合材料的方法。

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