本发明公开了一种固态取向挤压方法。该方法通过挤压胶粒使其通过挤压模头而制备聚合物取向型材,其中该胶粒包含结晶或半结晶聚合物,或者含有聚合物和有机或无机填料的复合材料。所述方法包括以下步骤:将压力室预热达到或低于聚合物熔点的温度;向紧邻压力室且截面面积比压力室小的挤压模头施加超声;和挤压胶粒使其通过压力室和挤压模头以制备聚合物取向型材。该方法省去了加热挤压模头的步骤,从而在提供表面光滑没有任何缺陷的聚合物型材的同时确保了便利快捷的操作。
本发明提供一种从烃流中脱除硫的高容量吸附剂。该吸附剂包括 含镍磷化物复合物NixP的颗粒的复合材料。该吸附剂用于不需要添加 氢的硫脱除方法,并且在约150℃至约400℃范围内的相对低的温度下 运行。本发明的方法使“超深度”脱硫能够实现,使得含量低至约1ppm 和更低。
在一种用于采矿机、尤其截煤机的切削工具中,其包括工具基体和固定在工具基体的容纳孔(6)中的由金刚石复合材料构成的刀头(1),刀头(1)和容纳孔(6)的直径这样测定,即,刀头(1)通过收缩-过盈配合被保持在容纳孔(6)中。
本发明涉及将碳纳米管(CNT)混入到环氧树脂基质中并由此生产基于环氧树脂的CNT纳米复合材料的方法。通过这种方案,原始的和臭氧处理的CNT几乎均匀地分散到树脂中。与原始的CNT(p-MWCNT)相比,该臭氧处理的碳纳米管(/-MWCNT)在环氧树脂中提供了机械性能方面相当大的改进。
本发明公开一种飞机机架以及获得该飞机机架的方法,该飞机机架由复合材料制成,并且所述飞机机架包括几个隔板(20),所述几个隔板(20)在连接时整体上形成上述机架,这些隔板(20)包括具有一长度(2)的部件(1),并且所述部件(1)被布置在形成飞机机身的蒙皮(3)的内侧上。以机架部件(1)和蒙皮(3)之间的最大间距(5)低于使用液态密封剂所允许的极限值的方式将这个机身一体地接合成单件,部件(1)的长度(2)是最大可能值,所述间距(5)是依据上述蒙皮(3)的内侧测量的。
一种多相热电材料包含二氧化钛基半导体相和半金属导体相。所述多相热电材料优选是一种纳米复合材料,其中组成相均匀地分布,微晶尺寸约为10-800纳米。所述二氧化钛基半导体相可以是已经被半金属导体相部分还原的亚化学计量比的氧化钛相的混合物。本发明还揭示了形成多相热电材料的方法。
一方面,本发明提供由中孔支架形材料和储氢组合物形成的储氢复合材料,所述储氢组合物含有反应生成季铵B-H-LI-N组合物的前体。另一方面,本发明提供了一种形成储氢材料的方法。在各个方面中,更高比例的氢作为氢气被释放出来并且更少比例的氢作为含氢副产物被释放。
一种金属包覆纤维编织布,它由非金属纤维编织布基材和包覆在非金属纤维编织布基材上的金属镀层组成,金属镀层还包括通过沉积处理包覆在非金属纤维编织布基材上的电沉积层和夹设在非金属纤维织布基材和电沉积层之间的导电膜;本发明利用非金属纤维编织布作为金属包覆复合材料的基材,先对纤维布基材进行表面处理,使基材表面具有良好的导电性,然后将具有高导电性,高耐蚀性金属材料通过电沉积的方式包覆到基材表面,形成致密的金属包覆层,基材与金属包覆层紧密坚固地结合为一体,具有高机械强度,高导电性和高耐蚀性能,可以直接加工成为电极或电极基材,用于制造高功率、高比能量、长寿命的蓄电池。
具有优良导电率和优良电池特性的非水电解质 电池。用于该电池的一种阴极活性材料是式LixFePO4, 其中02/g。
本发明涉及一种用于改善传热表面的液体流动性能如其润湿性和毛细管流动的方法,所述传热表面在由金属、陶瓷、聚合或复合材料或它们的组合制成的部件上或在有利地由铜、铜合金、铝、铝合金或钢或这些金属的组合制成的金属部件上制备。通过在富氧气氛中加热或使用至少一种化学氧化剂对所述具有传热表面的部件进行氧化。本发明还涉及借助该方法制备的传热表面的用途。
本发明涉及一种自光敏引发的多官能尿烷丙烯酸酯组合物。更具体地,本发明涉及液态低聚物多官能丙烯酸酯组合物,该组合物具有丙烯酸酯侧基以及结合为聚合物结构一部分的叔胺基团。本发明的组合物在没有添加光引发剂的情况下一经例如紫外线的有效辐射曝光便能固化。由本发明的交联低聚物制造的薄膜能用作各种基质上的保护或者装饰涂层。这些低聚物可以被加入到其它用于粘合剂或复合材料的树脂中。
一种装运集装箱包括:集装箱框架,该集装箱框架沿着具有矩形形状的装运集装箱的边缘布置;侧壁面板,所述侧壁面板由复合材料制成;附接元件,所述附接元件附接在集装箱框架与侧壁面板之间;计算机单元,该计算机单元具有通信装置;以及多个传感器,所述多个传感器测量装运集装箱的环境参数并布置在侧壁处,所述多个传感器通过通信装置可操作地连接到计算机单元。
本发明涉及一种由陶瓷基复合材料制成的涡轮护罩扇区(2),该护罩扇区具有纵向轴线X并且包括基部(3),该基部具有:径向内部面(6);径向外部面(7),从该径向外部面延伸出用于附接到护罩支撑结构的上游突片(4)和下游突片(5);以及至少一个扇区间侧向面(9),基部包括:第一槽(10)以及被径向地布置在第一槽的外侧上的第二槽(16),这些槽各自形成在侧向面中;以及第一密封条带和第二密封条带(14,17),该第一密封条带和第二密封条带分别被置于第一槽和第二槽的径向内壁上。根据本发明,第一条带具有呈Ω形的整体形状,并且护罩扇区具有在第一条带的中心部(14a)与第一槽的径向内壁之间径向地限定的第一间隙以及在该中心部与第一槽的径向外壁(15b)之间径向地限定的第二间隙。
本发明的目的在于提供纤维状碳纳米材料的分散性优异、且能够形成与集流体的密合性优异的电极复合材料层的浆料组合物。本发明的二次电池电极用浆料组合物是使用二次电池电极用导电材料糊组合物而得到的,上述二次电池电极用导电材料糊组合物包含纤维状碳纳米材料、粘结材料以及溶剂,上述粘结材料包含第1共聚物,上述第1共聚物含有亚烷基结构单元和含腈基单体单元、重均分子量为170000以上且小于1500000。
提供了化学处理多环芳族原料以形成含芳族化合物的低聚物或聚合物的方法。所述方法的特征在于用第一试剂处理多环芳族原料中存在的多种不同的多环芳烃分子和/或多杂环分子以将这些分子官能化。在第二步骤中的进一步处理提供可能交联的低聚或聚合产物。产物可以是热塑性或热固性材料,并可用于例如基础设施应用、复合材料、填料、阻燃剂和3‑D打印材料。
本申请提供一种用于包装的多层薄膜结构,包含基材层、中间层及外覆层,基材层与中间层之间通过第一黏着材而结合,中间层与外覆层之间通过第二黏着材而结合,其中第一黏着材与第二黏着材中的至少其中一者包含第一胶层及第二胶层,第一胶层为水溶性PU及层状结构物的复合材料,第二胶层为溶剂型PU。本申请的多层薄膜结构具有提高阻隔性(包含水气及气体)的功效,可应用于作为食品或其他需要阻隔功能的包装材料。
本发明涉及柔性双面真空板载体。一种复合面板工具加工系统可以包括具有波形表面的成形平台,该波形表面被配置为支撑复合材料的叠层以形成波形复合零件。该系统可以进一步包括柔性载体,该柔性载体可移除地设置在波形表面上并且包括框架,其中该框架被配置为在框架内限定的一组孔内容纳一组双面真空抓具,并且其中,该组双面真空抓具的每个双面真空抓具被配置为连接至气动系统,以在每个真空抓具的第一侧上诱发真空以抓牢波形表面,并且在已形成波形复合零件后在每个真空抓具的第二侧上诱发真空以抓牢波形复合零件的表面。
一种成型制品的制备方法及其用途,该成型制品包括热固性聚合物和多孔天然材料的颗粒,如木材材料。所述复合材料具有由固化的热固性聚合物的形成的连续基质,和分布在该基质内的颗粒,并且所述颗粒至少部分地被所述热固性聚合物包覆。该方法包括步骤:提供具有两个相对的压制表面的模具,在所述压制表面之间限定空间;将所述多孔天然材料的颗粒送入所述压制表面之间的所述空间;使所述表面彼此靠近以压缩所述空间内的所述颗粒;将液态形式的未固化的热固性树脂送入模具中,以填充至少压制表面之间的所述空间,同时保持所述天然多孔颗粒在所述压制表面之间被压缩;然后将所述模具中的热固性树脂固化,以提供成型复合制品。
本发明公开一种进阶反转电解铜箔及应用其的铜箔基板,其中进阶反转电解铜箔具有一不平整的微粗糙化处理面,且微粗糙化处理面具有由铜结晶所构成的多个生产方向条纹。因此,本发明的进阶反转电解铜箔与树脂基复合材料之间具有良好的结合力,且能够提高信号完整性以及减少信号的传输损耗,从而满足5G应用的需求。
本文公开了使用豆渣颗粒和聚合链形成的超吸收性水凝胶。水凝胶含有交联,诸如N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺,其通过聚合链之间的交联基团或通过与每个豆渣颗粒键合的多个聚合链(这些链中的每个也与至少一个其他豆渣颗粒键合)来提供,其中所述聚合链可以是聚(丙烯酸)、聚(丙烯酰胺)或其共聚物或包含聚乙二醇二缩水甘油醚的两个或更多环氧键的聚合链。所得的超吸收性水凝胶可用于帮助植物生长、营养和水合,并可与土壤混合以形成用于此目的的复合材料。
本发明提供一种表面安装电感器,能够实现低电阻化且外部端子间的绝缘耐压优异。表面安装电感器具备:线圈,其具有对导线进行卷绕而得到的卷绕部以及从卷绕部的外周引出的引出部;成型体,其由含有磁性粉的复合材料构成,内置线圈;以及外部端子,其与引出部的端部连接,配置于安装面。使卷轴与安装面平行地将线圈的卷绕部内置于成型体。线圈的引出部朝向安装面侧引出,引出部的端部分别被配置为使其表面从所述成型体的安装面侧的面暴露。成型体的靠安装面侧的面的在引出部的端部间的磁性粉的密度低于与安装面相反的一侧的面的磁性粉的密度。
提供板状物的加工方法,即使板状物是包含柔软的层的复合材料,也能够防止在切削加工中各个长条状片倾倒。本发明是从具有产品区域(12)的剩余尺寸板状物(10)形成作为长条状片的工件(W)的加工方法。将在产品区域的外周具有剩余区域(14)的剩余尺寸板状物粘贴于保持部件(19)。然后,从剩余尺寸板状物的上方利用切削刀具(20)向一侧的剩余区域切入至保持部件的中途,沿着第1方向的分割预定线(16)对产品区域进行切削。然后,在另一侧的剩余区域中使切削刀具(20)上升,从而使一侧和另一侧的剩余区域残留出非切削部(25、27),并且沿着第1方向的分割预定线对产品区域进行切削。然后,将与第1方向垂直的第2方向的剩余区域切削去除而分割成各个作为长条状片的工件。
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