本发明提供了用于调整飞机的水平稳定器的、由复合材料制成的配件,所述配件(30)包括抗扭箱的侧壁(2a和2b)以及将配件(30)与飞机的尾部机身(1)的框架连接的连接装置(3a、3b),所述侧壁(2a、2b)通过中心件(4)连接在一起,所述中心件包括:与配件(30)的第一侧壁(2a)连接的第一端部(4a)、与配件(30)的第二侧壁(2b)连接的第二端部(4b)、以及将所述端部(4a、4b)连接在一起的中心部分(4c),配件(30)还包括连接至所述侧壁(2a、2b)外表面的多个端部件(5a、5b),所述配件(30)由于其在响应于边缘荷载和趋向于关闭侧壁(2a、2b)的垂直负载应力时具有的更大坚固性、所述配件的更大的一体性和负载路径的简单性,所述配件具有响应于飞机应力的最佳结构性能。
本发明涉及用于分配混凝土的臂及相关制造方法。用于分配混凝土的臂包括多个铰接的段(12-16),多个铰接的段(12-16)选择性地能够折回且相对于彼此延伸,且由复合材料制成,其中所述段(12-16)中的至少一个包括至少第一区域(22)和第二区域(23),第一区域(22)和第二区域(23)每个具有恒定的横截面(27、29),其中,第一区域(22)的截面尺寸不同于第二区域(23)的截面尺寸,在所述第一区域(22)和所述第二区域(23)之间设置了连接区域(25)。
一种电梯紧急停止装置用制动瓦、具有超过1000℃的耐热性同时即使在高速、高应力下也具有高的摩擦系数、并且具有相对导轨的良好耐烧结性。该电梯紧急停止装置用制动瓦具有制动本体及在所述本体的制动面侧以从其面中突出的方式埋设的多个制动片,其突出部形成圆柱状或棱状。所述制动片是将粒径为10-150μm的从碳化物、氮化物及硼化物中所选择的至少一种陶瓷粒子分散到从氮化硅、碳化硅及硅铝氧氮耐热陶瓷中所选择的陶瓷母材中的复合材料构成。
一种用于电子器件的具有低α粒子发射特性的互连系统,该系统包括:半导体芯片和基片,所述芯片具有上表面和设置于所述上表面的导电区上的间隔电阻性凸点,所述电阻性凸点由聚合物粘合剂和金属颗粒的复合材料构成,所述基片具有在键合工艺中把电阻性凸点键合于其上的导电区,其中电阻性凸点在键合工艺后转变成导电凸点。
本文披露了一种高尔夫球杆(40),它有一带有一击球面部件(60)和一杆头后体(61)的高尔夫球杆杆头(42)。击球面部件(60)有一在转折部分(74)的一开口(45)内的击球面贴片(72)。杆头后体(61)包括一冠状顶部(62)、一底部(64)和一可选用的带状部分(90)。转折部分(74)最好用一种铸造金属材料制成,击球面贴片(72)最好用一种成形或锻造金属材料制成,而杆头后体(61)则最好用一种诸如复合材料或热塑性材料之类的非金属材料制成。高尔夫球杆杆头(42)的体积最好在250立方厘米到600立方厘米范围内,重量最好在165克到300克的范围内。
本发明是关于一种低热阻抗的固态光源封装结构,包含一散热基板、一连接层、一高导热电路基板与一固态光源。固态光源设于高导热电路基板上方,而高导热电路基板与散热基板之间,以连接层作结合。散热基板与连接层之间设有一第一附着层,连接层与高导热电路基板之间设有一第二附着层。此连接层为高导热、低热膨胀系数的金属或金属复合材料,因此,可使本发明的热阻值较一般结构低,且散热基板与高导热电路基板因受热产生热应力,可通过由连接层来缓冲,以增加本发明封装结构的使用寿命。
本发明是一种单部件耐紫外线和耐磨的着色表面处理膜组合物,其适合与一种使用扩链的碱性脂环族环氧树脂的胺固化复合预浸料材料共固化。扩链脂环族环氧树脂可在三苯基膦存在下通过碱性脂环族环氧树脂和扩链剂(如双酚和高分子量弹性体)的预反应制备,该反应链接碱性脂环族环氧树脂以形成可成膜的脂环族树脂预反应物,后者可在加入一种潜胺基环氧树脂固化剂、一种胺催化剂、至少一种填料、至少一种色素和一种流体控制剂时低温固化形成贴面膜组合物。在温度为约180℉到约350℉之间,该贴面膜组合物适合与胺可固化的复合材料共固化。
一种固化的成形介电组件,包含复合材料的交联产物,所述复合材料包含热塑性聚合物、任选的交联助剂、任选的固化引发剂、任选的添加剂组合物、和陶瓷填料组合物;其中固化的成形介电组件在10GHz下的介电常数为1.1至20;以及其中当根据ASTM D1238‑20在190℃、2.16kg下测试时,固化的成形介电组件没有熔体流动指数。
本发明提供在原材料上形成有由银层中含有碳粒子的复合材料构成的复合镀覆膜的复合镀覆件及其制造方法,其中复合镀覆膜中的碳粒子脱落少。通过使用添加了碳粒子的镀银液进行电镀,在原材料(优选由铜或铜合金构成)上形成由银层中含有碳粒子的复合材料构成的复合镀覆膜后,进行去除表面的一部分碳粒子的处理。
本发明提供了具有优异的冰粘附性降低的耐久的低冰粘附性涂层。一些变型提供了一种低冰粘附性组合物,其包含至少含有第一材料相和第二材料相的复合材料,所述第一材料相和所述第二材料相以从10纳米至小于100纳米的长度尺度被纳米相分离,其中所述第一材料相和所述第二材料相进一步以从0.1微米至100微米的长度尺度被微相分离。较大分离长度尺度由乳化过程驱动,所述过程提供除经典分子水平相分离之外的微相分离。所述复合材料具有高于‑80℃的玻璃化转变温度。所述涂层的特征可以在于最高达100或更高的AMIL离心机冰粘附性降低因子。这些涂层可用于航空航天表面和许多其他应用。
为了使用复合原料的基于聚合物的粘合剂由基于沉积的增材制造系统制造零件,周界轮廓片段的第一工具路径和平行并相邻的第二工具路径在逆行方向上沉积以制造应力补偿相邻路径,其中,复合材料的基于聚合物的粘合剂内的残余应力的方向在应力补偿相邻路径中是相反的。
本发明涉及由弹性体和用有机羧酸的酸酐官能化的非弹性体聚烯烃组成的热塑性弹性体组合物。此外,本发明还涉及由弹性体和用于所述弹性体的交联剂组成的混合物用于制备根据本发明的热塑性弹性体组合物的用途。本发明的另一主题是用有机羧酸的酸酐官能化的非弹性体聚烯烃用于制备根据本发明的热塑性弹性体组合物的用途。此外,本发明涉及根据本发明的热塑性弹性体组合物用于制备具有聚酰胺的制品/复合材料的用途。本发明还涉及用于制备根据本发明的热塑性弹性体组合物的方法以及由根据本发明的热塑性弹性体组合物与聚酰胺组成的复合材料。
本申请提供了一种用于非热压罐型粘接修复的系统,该系统包括:用于待修复的复合材料区域的固定结构(1),该固定结构包括框架(4)以及附接至框架(4)的固定件(5、19);能够被附接至固定结构(1)或附接至补片制造结构(3)的可移动结构(2),该可移动结构(2)包括三个轴(6、6’、6”)和构造成能够使工具支架沿三个轴线X、Y和Z移动的三个发动机,以及用于扫描工具(9)、铣削工具(10)、补片切削工具(11)或复合材料补片搬运工具(11)的工具支架;以及补片制造结构(3)。
一种用于从气流去除含液体小滴和污染物的集成装置包括多个通路和多个暴露的表面部分,这些表面部分中的不同部分沿着多个通路中的不同通路安置。多个通路包括用于使气流流动通过的入口和出口,其中每个通路包括至少一个区段,至少一个区段被配置成扰动在入口与出口之间的气流的至少一部分的流动。这种气体扰动促进了气流与暴露表面的接触。暴露表面的部分包括吸附剂‑聚合物‑复合材料,吸附剂‑聚合物‑复合材料适于吸附元素和氧化汞蒸气。暴露的表面安置成加强含液体小滴与元素和氧化汞蒸气的去除。
一种复合材料,其包含:钠磺化聚酯基质;其中所述钠磺化聚酯具有至少约3.5mol%的磺化度;以及多个银纳米颗粒,其分散在所述基质内。一种水性油墨组合物,其包含:水;任选共溶剂;任选着色剂;以及复合材料,其包括钠磺化聚酯基质;其中所述钠磺化聚酯具有至少约3.5mol%的磺化度;以及多个银纳米颗粒,其分散在所述基质内。一种方法,其包含:加热水中钠磺化聚酯树脂,其中所述钠磺化聚酯具有至少约3.5mol%的磺化度;向经加热的水中树脂加入银(I)离子的溶液,以形成混合物;任选地,向所述混合物加入还原剂;形成复合颗粒的乳液,其包括钠磺化聚酯基质和安置在所述钠磺化聚酯基质内的多个银纳米颗粒。
公开一种以发光二极管(LED)光源使某种厚层烯属不饱和体系光固化的方法。该厚可固化组合物是厚涂层、凝胶涂层、复合材料和胶粘剂。光引发剂是至少一种双酰基氧化膦或单酰基氧化膦。该方法提供优异的表面固化和内部固化。
在一种可以进行不低于1Gbps的高速传输的光信号传输系统中,垂直空腔表面发射激光二极管有光发射点。渐变折射率型塑料光纤(GI-POF)的纤芯直径设置得不低于200μm,并且垂直空腔表面发射激光二极管(VCSEL)的光发射点安排在GI-POF端面的外圆周内。构成GI-POF的纤芯的聚合化复合材料用含氘化聚甲基丙烯酸酯(deuterated poly methacrylic ester)的化合物制造。垂直空腔表面发射激光二极管的光束的波长设定在770nm至810nm的范围。
本发明涉及一种用于离心处理可流动的产品的分离机,所述分离机具有至少以下特征:可转动的筒(2),所述筒界定离心室(15),其中,所述筒(2)具有进入和排出系统(27),所述进入和排出系统具有至少一个进入装置和一个或多个排出装置,所述进入装置和所述排出装置由塑料或塑料复合材料制成,所述分离机的特征在于,所述筒具有外支撑装置和设置在所述外支撑装置中的内筒(12),所述内筒由塑料或塑料复合材料制成,用于澄清要在离心区中处理的产品的器件设置在所述内筒(12)中,其中,所述进入装置和所述一个或多个排出装置延伸直至内筒(12)中,并且构造成,使得所述进入装置和所述排出装置在运行中不随着所述内筒转动并且在一个或多个部位上相互密封地连接地粘接和/或焊接,其中,所述进入和排出系统(27)作为排出装置具有一个或两个或更多个拾取器(29、30),所述拾取器相应地具有盘区段(29a、30a)和杆区段(29b、30b)。
一种组装航空器操纵面(1、1’)、具体是高升力装置和翼部的工艺允许在短时间内实现平滑的操纵面,其中,操纵面由上蒙皮(2)和下蒙皮(9)限定,上蒙皮(2)意于通过连接至前翼梁(3)而形成操纵面的前缘(4),其中,上蒙皮和下蒙皮由未硬化就通过粘合剂紧固至操纵面的结构元件(3、5、6、7)的层状复合材料制成;且其中,复合材料的树脂和粘合剂同时在高压釜中被硬化。
本发明提供一种成形制品,该成形制品由包含热塑性树脂和具有5mm以上且100mm以下的平均纤维长度的增强纤维的纤维增强复合材料制成。该成形制品的特征在于,增强纤维的体积分数是5至80%;具有基准平面(S)和相对于基准平面以45度以上且90度以下的角倾斜的平面(B)(下文称为竖立平面);竖立平面(B)的面积与基准平面(S)的面积的比率是0.5至100;并且,在构成成形制品的纤维增强复合材料中,包含临界单纤维数以上的增强纤维的增强纤维束(A)与增强纤维的总量的比率是20Vol%以上且99Vol%以下,临界单纤维数由下面的公式(1)定义。临界单纤维数=600/D(1)(其中,D是单增强纤维的平均纤维直径(μm))。
用于将纳米级结构固定在锚定结构中以形成纳米结构复合材料的方法及由此形成的纳米结构复合材料。在锚定基质上形成主要流体层。纳米结构被提供在初始基质上,所述纳米结构具有关于初始基质的限定的高度和方向。将纳米结构引入到主要流体层的所需深度,使得纳米结构相对于生长基质的方向基本上被保持。主要流体层包括一个或多个流体层。多重流体层中的一些被选择为使得当被改变以形成锚定结构时,锚定结构的一部分可以被除去,允许从纳米结构被固定到其中的锚定结构暴露纳米结构的至少一部分。除去生长基质。可以从锚定结构暴露纳米结构的末端或其它部分。
本发明涉及一种电梯,其包括:电梯轿厢和配重;第一绕绳;第二绕绳;绳索轮配置,其中,第二绕绳的至少一根绳索的纵向力传递能力是基于非金属纤维,第二绕绳的至少一根绳索是带状的具有至少一个起伏状的侧部的绳索,该侧部设置有在绳索的纵向上取向的导引肋和/或导引槽,侧部适于抵靠绳索轮配置的绳索轮的起伏状的周边通过,该周边设置有导引肋和/或导引槽以使得起伏状的周边形成用于绳索的起伏状的侧部的对应部分,第二绕绳的每根绳索包括由复合材料做成的力传递部分,所述复合材料包括在聚合物基质中的非金属加强纤维,绳索轮配置布置成通过至少一个绳索轮在绳索上施加张力。
本发明涉及一种由陶瓷基体复合材料制成的部件,所述陶瓷基体复合材料包含纤维增强件和主要陶瓷序列的基体,所述纤维增强件由碳或陶瓷纤维制得,所述主要陶瓷序列的基体包含由裂纹转向材料制成的第一基体层,所述第一基体层与由陶瓷制成的第二基体层交替。界面涂层置于所述纤维和所述基体之间,所述界面涂层粘附于所述纤维并粘附于所述基体,并且由至少一个序列形成,所述序列由以下构成:由任选地掺杂硼的碳制成的第一基础层,其上覆盖了由陶瓷制成的第二基础层,所述界面涂层的外基础层为陶瓷层,所述陶瓷层的外表面由陶瓷颗粒形成,所述陶瓷颗粒的尺寸基本上在20nm至200nm范围,且50nm以上颗粒尺寸的存在赋予外表面的粗糙度确保与相邻基体层的机械连接。
本发明涉及密封由碳化硅构成的燃料棒复合材料包壳管,不论燃料棒包壳设计架构(例如整块式,在内部具有整块SiC和在外侧具有用SiC纤维和SiC基体制成的复合材料的双联式),优选其具有密封的SiC端塞盖,还用内部钎焊和外部SiC最终涂层密封,从而提供了一种双重密封的端塞阻挡体,其有效保持气体气密性,并为密封的端接头提供机械强度,同时提供高的耐化学性。
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