本发明涉及一种用于球赛球拍的框架,所述框架包括手柄区域和具有桥部的头部区域,其中,所述头部区域和/或所述手柄区域的一部分包括碳纤维复合材料,并且其中,所述桥部包括镁,并且形成为一体件。本发明还涉及一种用于球赛球拍的框架的制造方法。
前体卤化物化合物在大致环境条件下被还原成预定产物。所述卤化 物被添加到含有作为还原剂的一或多种碱金属或碱土金属的无水液体 反应介质中。所述金属还原剂被通过所述液体的空化,如通过向反应容 器施加高强度的超声波振动或高剪切混合,作为极小的球分散在所述液 体中。对液体介质的持续空化实现了所述前体卤化物的低温还原,以制 造金属、金属合金、金属化合物、陶瓷材料或金属基质陶瓷复合材料等 等。此实践可应用于例如单独的四氯化钛或四氯化钛与其它氯化物的组 合,以制备钛金属、钛合金(例如Ti-6Al-4V)和钛化合物((TiSi2)。
一种作为用于电化学电池(27)的电极(23)的元件,其包括导电衬底(28)和包括多元素材料的导电的耐腐蚀涂层(29),该涂层形成在所述导电衬底上且至少部分覆盖所述导电衬底。还公开了一种制造这种电极的方法和多元素材料用于电化学电池的电极的防腐蚀的用途。多元素材料具有由式MqAyXz描述的碳化物或氮化物中的至少一种的组成,其中M是过渡金属或过渡金属的组合,A是A族元素或A族元素的组合,X是碳或氮或两者,以及z和q与y中的至少一个是大于0的数。多元素材料还包括至少一种纳米复合材料(4),其包括基于相应的MqAyXz化合物中的原子元素的单元素、二元相、三元相、四元相或更多元相。
一种制备聚合物/天然纤维复合粒料和/或偶联剂/天然纤维粒料的方法以及由该方法制得的粒料。有意将该粒料用于含有热塑性聚合物和纤维的模塑结构复合材料中。通过梳整或梳理天然纤维以形成其纱条或粗纱,将该纱条或粗纱与熔融态或溶解态的聚合物和/或偶联剂相结合来制得所述粒料。所述纤维可以通过挤出法分散于聚合物中,或以由聚合物和/或偶联剂的外鞘包围的内芯的形式存在。
本发明的实施方式公开了用于燃料电池层的复合材料,其包括多个电子导电元件,多个离子导电元件,每个离子导电元件具有第一表面和第二表面,其中每个离子导电元件位于两个电子导电元件之间。电子导电元件和离子导电元件形成层,并且,离子导电元件或电子导电元件中的至少一个在一个或多个维度上是几何非对称的。
本发明公开了弹性体涂层组合物,所述组合物在室温下固化,并在弹性体上形成高度耐挠曲的、持久的和柔性的保护层,并提供了对弹性体基材和金属基材的良好粘合。涂层为(A)羧化氢化丙烯腈-丁二烯共聚物和(B)室温下的异氰酸酯固化组分的溶剂溶液。无需另外施加热量来固化涂层就可得到被涂敷的粘合的弹性体-金属复合材料。
本发明涉及无机能固化体系如水泥、灰泥、陶瓷或液体硅酸盐,其可用于例如建筑、构造或石油钻探工业的领域中。本发明特别地涉及碳纳米填料用于增强这样的体系的机械性质和用于改善这样的体系的用途。本发明涉及用于将碳纳米填料如碳纳米管以粘结剂母料的形式引入无机能固化体系中的方法,目的在于制备具有改善的性质的复合材料。
本发明涉及一种用于从飞机结构悬置涡轮轴引擎的梁(11),其包括:用于紧固到飞机结构的第一连接装置(12),和用于紧固到引擎的至少一个第二连接装置(13,14)。所述梁的特征在于,至少部分地由包括增强纤维(11’A)的金属基复合材料制成。在本发明一个实施例中,所述梁采取圆弧的形式。
本发明涉及一种用于使木质纤维素材料原纤化的方法,其中所述方法包括用离子液体处理木质纤维素材料以及回收所述木质纤维素材料的基本上完整的纤维。本发明的另一个目的在于提供一种活化的和/或基本上完整的纤维,其中用离子液体处理木质纤维素材料以及回收所述木质纤维素材料的基本上完整的纤维。本发明还涉及本发明的基本上完整的纤维在生物基材料(优选生物塑料,更优选导电聚合物)、刺激响应性聚合物、生物基聚合物复合材料、陶瓷、织物或弹性体的生产中的用途。本发明还涵盖了一种用于从已经用离子液体处理过并且作为基本上完整的纤维而回收的木质纤维素材料的纤维来生产纸、纸板或纸浆等的方法。
本发明提供一种制造漫反射偏振器的方法,包括:挤出和拉伸薄膜,所述薄膜具有低于0.02的双折射率的第一聚合物,该第一聚合物为显著地的无定形的纳米复合材料,和第二聚合物,第一聚合物为主相,第二聚合物为分散相,其中第一和第二聚合物沿着电磁辐射的偏振态第一轴呈现漫反射率R1d,镜反射率R1s,总反射率R1t,漫射透射率T1d,镜透射率T1s,和总透射率T1t,以及沿着另一电磁辐射偏振态的第二轴具有漫反射率R2d,镜反射率R2s,总反射率R2t,漫射透射率T2d,镜透射率T2s,和总透射率T2t。所述的第一和第二轴为正交的,其中选择第一和第二聚合物的参数:组分、Tg和折射指数,以及拉伸温度和拉伸比,以满足等式:(3)R1d大于R1s;和(4)T2t/(1-0.5(R1t+R2t))>1.35。
本发明涉及包含大麻槿(Hibiscus?cannabinus)韧皮微纤维和聚丙烯和/或聚乳酸聚合物的混合物的复合材料,其中包含20-80重量%的微纤维。根据本发明,可获得具有高强度和环境友好的用于汽车部件的由大麻槿微纤维和聚丙烯或聚乳酸基材组成的复合物材料。
凹弯月型的第二透镜(15)由塑性纳米复合材料形成。大致环状的凸缘(15b)沿透镜主体部分(15a)的外周边形成。形成透镜主体部分(15a)和凸缘(15b)以满足1<(Lt/Ft)<5和(CA/4)=b。’CA’是透镜主体部分(15a)的直径。’Ft’是在透镜主体部分(15a)的中心的厚度。’Lt’是凸缘(15b)在光轴方向上的厚度。’R’是凸缘(15b)的外径。’b’是外径R与直径CA之间的差的一半。增加凸缘(15b)的厚度提高第二透镜(15)的机械强度,从而防止第二透镜(15)被容易地损坏。
本发明为一种结构制品,其由通过以下方法粘结到层状材料的制品形成:(A)反应性偶合官能化硝基氧或(B)粘结聚合物基材中的组分,该聚合物基材由以下物质制备或包含以下物质:聚合物、有机过氧化物和官能化硝基氧。可以将初始制品发泡。它也可以是极性的或非极性的。同样,所述层状材料可以是极性的或非极性的。描述了本发明的其他实施方式,包括其它制品和制备这些制品的方法。本发明有用的制品包括鞋的外底(OUTSOLE)和鞋底夹层(MIDSOLE)、涂料、重叠注塑制品、风雨胶带(WEATHER STRIPPING)、垫圈、异型品(PROFILE)、带、软管(HOSE)、管(TUBE)、耐久品、轮胎、建筑板、休闲和运动器材泡沫材料、能量消耗监控泡沫材料(ENERGY MANAGEMENT FOAM)、声控泡沫材料(ACOUSTIC MANAGEMENT FOAM)、绝缘泡沫材料、其他泡沫材料、汽车组件(包括保险杠面板(BUMPER FASCIAS)、立式板(VERTICAL PANEL)、软热塑性聚烯烃外皮(SOFT THERMOPLASTIC POLYOLEFIN SKINS)和内部装饰(INTERIOR TRIM))、玩具、支撑膜(包括单层和共挤出膜)、玻璃层合物(GLASS LAMINATION)、皮革制品(合成的和天然的)、个人保健和卫生制品、其他金属层合物、木材复合材料、车用带(AUTOMOTIVE BELT)、软管、管、传送带、鞋类(FOOTWEAR)、体育用品和填充制品(FILLED ARTICLE)。
公开一种用于脱除有机硫化合物的脱硫剂,其制备方法,以及用该脱硫剂脱除有机硫化合物的方法。所述脱硫剂包含不含碱金属的铜-锌-铝复合材料,具有大比表面积。该脱硫剂在与有机硫化合物如叔丁基硫醇、四氢噻吩、甲硫醚等接触时,该脱硫剂显示优良的脱硫能力,尤其在高达150-350℃的高温下不发生降解。
本发明提供了一种含有植物纤维的复合塑料的制备方法,包括:提供含有植物纤维的第一原料和含有塑料的第二原料;对第一原料进行预处理;将经过预处理的第一原料加热进行碳化处理;以及将碳化处理后的第一原料与所述第二原料混合形成复合材料。第一原料可采用咖啡渣,对咖啡渣的预处理包括:用水洗涤所述第一原料以去除污染物以及水溶性化合物,将洗涤后的第一原料干燥,采用溶剂萃取法从干燥后的第一原料中萃取油性物质,获得萃取油性物质后的第一原料;以及将所述溶剂从萃取后的第一原料中完全除去。按照本发明的方法制备的含有咖啡渣的复合塑料具有改善的机械性能、拉伸性能和热稳定性,获得了更广泛的应用。
提供一种蒸镀掩模用框架,该蒸镀掩模用框架轻量并具有高刚性,且抑制脱气的产生。一个实施方式的蒸镀掩模用框架(50)具备构成为保持蒸镀掩模的框架主体(51)。框架主体是基材以及强化材料均由无机固体材料构成的复合材料。
要求保护一种用于形成金属‑碳复合材料的方法。所述方法包括以下步骤:提供具有式[M(Schiff)]的化学结构的聚合物席夫碱过渡金属膜前体,其中,M选自由镍、钯、铂、钴、铜、铁构成的群组;在上述Markush式中,桥键Y具有下面的结构:在Salen中,为—CH2—CH2—,在Saltmen中,为在Salphen中,为R选自由H‑和含有碳的取代基构成的群组,所述R优选为CH3‑、C2H5‑、CH3O‑、C2H5O‑。公开了一种方法,所述方法包括将席夫碱过渡金属沉积在载体衬底上,和将材料电聚合成膜,然后在惰性气氛下,在炉中,加热载体衬底上的聚合物席夫碱过渡金属膜,以获得具有有利性质的用作诸如燃料电池、双层电容器、锂离子电池和锂聚合物电池的装置中的电极材料的多孔金属‑碳材料。
具有聚合物表皮层或天然皮革表皮层和聚氨基甲酸酯泡沫层的复合材料是在模制过程中制成的。聚氨基甲酸酯泡沫层由包含某些聚酯多元醇的泡沫配制物制成。聚酯多元醇的存在改善了泡沫配制物的流动特性。这样生产的泡沫具有低得出乎意料的VOC量。
本发明涉及纳米颗粒涂覆的纤维材料,其涂层基于涂覆的纤维材料的干重包含0.01‑小于2.0重量%的纳米颗粒,并且能够进行进一步的反应,还涉及制备纳米颗粒涂覆的纤维材料的方法,以及相应的纤维复合材料。
本发明涉及进给梁、岩钻单元以及制造进给梁的方法。所述进给梁(5)包括基础型材元件(11),所述基础型材元件(11)具有两个或更多个叠加的材料层(12、13)。所述材料层的至少一个层可以由复合材料制成。
本发明涉及环氧树脂粘合剂,其包含在树脂组分中的至少一种环氧树脂,至少一种在室温下是自由流动的、包含伯氨基基团的、由(i)至少一种多环氧化物和(ii)至少一种式(I)的胺和任选的另外的胺形成的加合物AD,和额外包含在所述硬化剂组分中的具有至少一个二甲基氨基基团的至少一种加速剂B,和总共至少50重量%的至少一种无机填料。所述环氧树脂粘合剂具有低气味和良好的可加工性,在室温下和冷条件下快速构建强度,和在固化后具有高的强度,尤其是特别高的压缩强度,和对基底高的粘接力,所述基底例如钢、碳纤维复合材料(CRP)和混凝土。
本发明涉及自行车轮辋和用于制造自行车轮辋的过程,自行车轮辋包括由复合材料制成的壁,壁具有多个穿孔辐条附接座(58),其中每一个穿孔座(58)由至少一个第一区域(62)和至少一个第二区域(64)界定,第一区域包括连续结构纤维(60)的堆积,第二区域与所述第一区域(62)沿周向间隔开并包括切断的结构纤维(60)。
本发明涉及基于具有改善的组分相容性的各种结构的聚乙烯的混合物的复合材料。组合物用于建筑、运输、线缆和管道行业,用于生产通过发泡获得的包装材料和产品。聚乙烯组合物基于组合物的总重量以重量%计包含:20至84的低密度聚乙烯(LDPE)、10至70的高密度聚乙烯(HOPE)、5至25的线性低密度聚乙烯(LLDPE)、0.5至10的聚丙烯(PP)和0至20的其他添加剂。本发明提供了基于聚乙烯混合物的组合物的生产,所述组合物具有提高的熔体强度(其允许通过发泡获得产品)以及改善的变形和强度特性、表面硬度和耐热性。
本发明涉及在烯属不饱和反应性稀释剂中可溶解的烯属不饱和且可(共)聚合的金属盐,所述盐基于锆或镧和二元羧酸的烯属不饱和半酯。本发明还涉及所述盐的制备方法,包括其的可交联组合物,和光学和牙科用途,复合材料中、模塑组合物中、3D打印组合物中和用于3D制品以及用于涂料或胶粘剂的组合物的用途,和得到的交联的成品。
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