本发明提供一种顺向排列石墨烯片高分子复合材料的制造方法,包含下列步骤。分散石墨烯片于高分子流体中,以形成一混合物。施加场于混合物,以顺向排列石墨烯片,于高分子流体中形成大致相互平行的束状石墨体。最后,固化此混合物。形成的石墨烯片高分子复合材料具有介于1.00至2.00的异向性指数,其为平行场方向的热传导系数与垂直于场方向的热传导系数的比值。在此亦提供此顺向排列的石墨烯片高分子复合材料。
本发明涉及一种适用于通过其中使外部热塑性或热固性基质在材料内散布的方法生产复合材料部件的材料(I),所述材料包括至少一个单向碳纤维(2)的网状物(1),该网状物在其两面(1a,1b)的至少一个面上结合有至少一个导电元件(5,11,12,13,14),该导电元件与由热塑性材料制成的或由热固性和热塑性材料的混合物制成的渗透层(3a,3b,10)结合或合并一体,所述渗透层的形式是织物、粉末、多孔膜、编织物、或优选无纺布(3a,3b,10),本发明也涉及使用这样的材料制造复合材料部件的方法,以及能够通过这种方法获得的复合材料部件。
本发明公开一种复合材料,该复合材料包含嵌入金属基质的多根纤维。复合材料还包含设置在金属基质中的多个粒子。在金属基质内,至少25%的纤维与相邻的纤维接触或至少25%的纤维与相邻的纤维间距少于0.2微米。
本发明涉及一种具有新型结构的复合材料的制备方法,其中两种或更多种不同类型的金属件被交替地周向设置并通过压扭给材料周向地施加塑性变形,从而层之间能够进行良好的金属结合,在复合材料制备过程中同时施加大的剪切变形,从而通过材料的晶粒细化改善材料的机械性能,如强度、硬度、耐磨性和类似性能。根据本发明的复合材料的制备方法包括以下步骤:(a)制备包括不同金属的两种或更多种类型的单元金属试样;(b)在具有上模和下模的模具内周向地设置所述两种或更多种类型的单元金属试样;(c)利用所述上模和所述下模对加载的金属试样施加压应力;以及(d)旋转所述上模和所述下模中的一个或两个以对受压的金属试样施加扭矩。
碳复合材料,其包含:膨胀石墨;和填料或增强物中的至少一者;其中该膨胀石墨包含多个随机取向的基面。还公开了制备该碳复合材料的方法和包含该碳复合材料的制品。
本发明涉及一种由聚酯转印的固体组合物。所述的由聚酯转印的固体组合物包括:成型材料基层,其具有平面形状;聚酯复合层,其位于成型材料基层的上表面上,被浸涂并将聚酯与色素构件均匀混合;单一印刷层,其位于聚酯复合层的上表面上,具有特定的图案和颜色。本发明的由聚酯转印的固体组合物通过混合聚酯和满足用户品味的不同色素构件,在具有不同形状的基层的上表面上印刷特定的图案,从而提供了一种具有足以满足用户品味的优良色调的平面或立体成型材料,并且不使用粘合层或脱模层,从而使制造工序足够简单,使制造商的生产效率最大化。
本发明提供一种用于制造复合材料亮面外壳的方法,该方法包含下列步骤:(A)提供一未固化的复合材料于一金属模材的一表面层;(B)利用真空成型法(VACUUM MOLDING)固化该复合材料以形成一固化复合产品;以及(C)机加工该固化复合产品以形成该亮面外壳。通过该方法所制得的亮面外壳表面光滑且具立体感,不需再进行表面涂装喷漆,并可避免外壳表面气泡或针孔的产生,以符合高质量要求的需要。
本发明揭示一种彩色阴极射线管及其制造方法 和蒸镀用复合材料, 彩色阴极射线管包括Al等金属与吸热率高 的金属氧化物构成的共蒸镀膜的金属背层, 高吸热率的金属氧 化物例如有Fe2O3、Fe3O4、NiO、 NiFe2O4、Cr2O3、MnO2及CoO等过渡金 属氧化物。该金属背层成本低, 吸热性高, 而且在加热工序中 反射率不降低。该金属背层使用具有棒状芯材及外包材料 的蒸镀用复合材料通过真空蒸镀形成, 该棒状芯材由Al等金 属粉体及高吸热率的金属化物粉体的混合物构成, 该外包材 料紧密包覆该芯材, 由Al等金属构成。该蒸镀用复合材料的 蒸镀特性稳定。
本发明涉及到一种多层复合材料及其制备方法。多层复合材料具有至少一层水泥粘合的混凝土层和至少一层聚合物粘合的混凝土层。水泥粘合的混凝土层和聚合物粘合的混凝土层之间的过渡区域至少具有二层之中强度较小的那层的材料强度。聚合物粘合的混凝土层允许水蒸汽的逸出,然而不允许液态水的渗入。多层复合材料可完全在含水系统中制备。
本发明公开了一种制备复合路面结构的方法,所述复合路面结构包含活化的玻璃集料颗粒和聚合物型粘结剂组合物。还公开了用于活化玻璃集料颗粒的系统和方法。在一个实施方案中,玻璃集料颗粒的直径为约0.1-约0.5英寸并曝露于溶液中的偶联剂,例如氨基硅烷水溶液,用量为基于100重量份玻璃集料颗粒计为约1-约10重量份的溶液,其中所述水溶液包含基于100重量份的溶液计约0.01-约5.0重量份的偶联剂。在曝露之后,使所述活化剂与玻璃集料在预定的时间期间内反应并键合从而提供活化的玻璃颗粒,例如甲硅烷基化的玻璃颗粒,然后干燥所述玻璃颗粒。一旦将所述活化的玻璃和聚合物型粘结剂组合物混合,使它们反应并键合从而提供复合路面结构。
本发明公开了一种金属复合材料及其制造方法,其中所述金属复合材料包含具有至少一个延性相的旋节线结构。所述金属复合材料通过如下方法形成:形成具有正液态混合热的合金;纯化所述合金;并形成包含至少一个延性次网状晶界的所述合金的网状结构。
本发明是关于一种复合材料(V),其包含由铝组成的载体(1),具有位于该载体(1)的一侧上的中间层(2),且具有光学有效的多层系统(3),该光学有效的多层系统(3)施加于该中间层(2)上且包含至少两个介电及/或氧化层(4、5),即,上部层(4)及位于其下面的光吸收层(5),其中该上部层(4)是折射率n≤2.0的介电层,且其中金属层(6)紧邻地配置于该中间层(2)上方,且在该至少两个介电及/或氧化层(4、5)下方。为了在极少技术支出的情况下提供此类型的特别适用于低温范围的吸收器的复合材料(V),该材料具有低停滞温度以及高效率及长期稳定性,提出在关于光学性质方面选择该中间层(2)及该光学有效的多层系统(3),且对这些层(2、4、5、6)设定尺寸使得当太阳吸收率(α)为至少92%时,不超过20%至35%的在1500nm至5000nm的波长范围(λ)内的太阳辐射被反射,且25%至90%的在5000nm至10000nm的波长范围(λ)内的太阳辐射被反射,其中在该整个波长范围(λ)中的5000nm至10000nm的该波长范围(λ)内,该复合材料(V)的波长相关反射率(R)随着该波长(λ)连续升高。
本发明题为“用于制造用于盘式制动器的复合材料纤维预制件的方法”。本公开涉及一种方法,该方法包括围绕芯轴卷绕复合材料织物以形成多个层,多个层限定沿中心纵向轴线延伸的环,其中复合材料织物包括相对于纵向轴线基本上在轴向方向上延伸的多根细长轴向纤维和相对于纵向轴线基本上在周向方向上延伸的多根细长周向纤维;以及将多根径向纤维引入多个层的至少一部分中,该多根径向纤维相对于纵向轴线基本上沿径向方向延伸,其中多根径向纤维机械地粘结多个层中的一个或多个相邻层。
本文的实施方案涉及苯并噁嗪树脂组合物、预浸料坯和碳纤维增强复合材料。更具体地,本文的实施方案涉及下述苯并噁嗪树脂组合物,所述苯并噁嗪树脂组合物在极端使用环境例如高温和高湿环境下具有优秀的机械强度,因此其能提供适合用作制造材料的碳纤维增强复合材料,本文的实施方案还涉及预浸料坯和碳纤维增强复合材料。一种实施方案包含下述苯并噁嗪树脂组合物,所述苯并噁嗪树脂组合物具有多官能苯并噁嗪树脂;在40℃时为液体、且具有三个或更多个缩水甘油基的多官能环氧树脂;磺酸酯;和任选地至少一种热塑性树脂。所述树脂可以在固化后包括互穿网状结构。
本发明涉及一种复合材料,其包括增塑的聚氨酯泡沫体和由增塑的PVC树脂组成的涂层,本发明涉及该复合材料的制备方法,以及涉及将该复合材料用于制造汽车内饰部件的面板的用途。本发明也涉及将增塑化合物用于与由增塑的PVC树脂组成的涂层接触的泡沫体中,其中所述涂层也包含增塑化合物,由此用于限制或防止增塑化合物从涂层迁移进泡沫体。
复合材料包括聚合物基质材料和包括玻璃瓷的填料材料。复合材料具有小于约百分之一的吸水率。这样的复合材料可以用于生产制品,例如水槽、浴缸、淋浴底盆,和可以受益于低吸水率性质的其他制品。
本发明涉及一种纺织物复合材料,特别地一种用于层合的纺织物复合材料,所述纺织物复合材料具有至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)和连接至所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)的至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c),其中所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)和所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)彼此机械地连接,其中所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)包括至少一个粘结剂纤维(36a、36b、36c),并且其中所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)包括至少一个粘结剂纤维(38a、38b、38c)。提出了,所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)的所述至少一个粘结剂纤维(38a、38b、38c)具有等于从130℃至190℃的数值范围的数值的熔融温度,并且所述至少一个另外的非织造材料层(14a、14b、14c)的所述至少一个粘结剂纤维(38a、38b、38c)具有高于所述至少一个非织造材料层(12a、12b、12c)的所述至少一个粘结剂纤维(36a、36b、36c)的熔融温度的熔融温度。
本发明涉及用于制造由复合材料制成的零件的方法,该零件具有主体(600)和在主体内部的一个或多个连续纤维束(208),其特征在于,该方法包括以下阶段:a)获得主体(600),主体的内部包括在第一端和与第一端相对的第二端之间延伸的一个或多个管状腔体(604),第一端设置在主体的外表面上并且包括入口孔;b)通过至少一个管状腔体的入口孔将液态的树脂(301)和连续纤维束引入所述管状腔体的内部;和c)使树脂固化,直到树脂凝固,粘附于主体并将连续纤维束固定。本发明还涉及用于制造由复合材料制成的零件的系统以及所获得的由复合材料制成的零件。
本发明公开了基于聚碳酸亚烷基酯和聚烯烃的胶粘构件以及包含其的胶粘结构,更特别地公开了使用包含聚碳酸亚烷基酯、聚烯烃、引发剂、共混助剂的混合组合物制造的胶粘构件以及包含其的胶粘结构,在所述胶粘构件中聚碳酸亚烷基酯的量为35重量%~65重量%,引发剂、共混助剂和聚烯烃的总量为35重量%~65重量%,并且所述胶粘构件具有共连续形态,其中聚碳酸亚烷基酯和聚烯烃各自的至少一部分暴露在胶粘构件的外表面上。
本发明涉及一种用于形成太阳能电池电极的糊料复合材料,所述糊料复合材料包含导电粉末、玻璃粉和有机介质,其中相对于总共100重量份的所述糊料复合材料,所述导电粉末以50重量份以下的量存在,且所述导电粉末的平均粒径为0.3μm~1.0μm。
包括气凝胶的复合材料例如自支撑刚性复合材料具有低的热导率以及有吸引力的机械性能。用于制备这样的复合材料的方法包括,例如,将含有气凝胶的材料与粘结剂组合以形成浆料和允许所述浆料硬化。所述硬化过程的至少部分在压缩下进行。
本发明提供无机微粒的分散性良好的包含含氟共聚物和无机微粒的含氟共聚物纳米复合材料的制造方法及氟树脂成形物的制造方法。将包含具有基于四氟乙烯的重复单元和基于乙烯的重复单元的含氟共聚物、无机微粒、在常压或加压下于所述含氟共聚物的熔点以下的温度可溶解该含氟共聚物的溶剂的混合物(A)加热至含氟共聚物溶解于溶剂的温度以上后除去溶剂的包含含氟共聚物和无机微粒的含氟共聚物纳米复合材料的制造方法;以及使用该含氟共聚物纳米复合材料来制造成形物的氟树脂成形物的制造方法。
制造用于模制聚合复合材料的塑模的方法,包括在可涂抹陶瓷材料28内埋置纤维增强聚合物的至少一层30和多个加热元件24。所述陶瓷材料的固化温度小于所述聚合物的熔点。在小于所述聚合物的熔点的温度下固化所述陶瓷材料以产生固态陶瓷体,所述陶瓷体然后被加热至所述聚合物的熔点以上的温度,使得后者与纤维融合以加强所述塑模。所述塑模适合用于制造聚合物复合材料。也描述了使用该塑模模制聚合物复合材料的方法。
提供了在一次性吸收衣服如尿布或训练裤中的弹性复合材料。该弹性复合材料具有基层、顶层和位于它们之间的弹性结构。弹性结构包括多个间隔(例如,通常等距间隔)的弹性件(例如股线或线),这些弹性件通常在机器横向排列且通常相互平行。并且,顶层和基层具有第一纵向延伸侧边和第二纵向延伸侧边,它们之间设置有弹性结构。弹性复合材料还包括其中设置弹性结构的弹性化区域,位于第一侧边和弹性化区域之间的第一非弹性化区域以及位于第二侧边和弹性化区域之间的第二非弹性化区域。
本发明公开了一种复合材料焊料及其制备方法。该复合材料焊料包含作为基体的金属焊料和作为增强体的SIC晶须,其中金属焊料可以为含铅金属焊料或无铅金属焊料,SIC晶须所占的体积百分比可以为0.1%-30%,直径可以为0.5-1微米,长径比可以为20∶1至40∶1。该复合材料焊料具有较高的抵抗蠕变和抵抗裂纹扩展的能力。
本发明涉及多混合物纤维增强的复合材料及其制备方法。本公开涉及多混合物纤维增强的复合材料和使用前端聚合和靶向光敏剂添加剂制备其的方法。在各个方面,方法可包括在模腔中设置一个或多个层,其中所述一个或多个层各自包含纤维材料和第一混合物。方法还可包括将第二混合物设置在模腔中,其中所述第二混合物包含光敏剂材料。再进一步,方法可包括使用紫外光源引发光敏剂的光聚合,移除紫外光源,和/或完成一个或多个层的聚合以形成纤维增强的复合材料。
本实用新型涉及一种纳米硅复合材料的技术领域,尤其是一种新型纳米硅复合材料结构。其包括基层、纳米硅层和塑料层,基层由至少一层纳米硅层和至少一层塑料层组成,所述纳米硅层为二氧化硅层。这种新型纳米硅复合材料结构的纳米硅层会产生远红外线,使其有效地将工件表面所产生的热能带离,提高了散热的效果,延长了产品的使用寿命,同时可以达到抑菌的效果,加工方便,降低了加工成本,易于应用推广。
本发明涉及一种复合材料,其包含全氟烷氧基聚合物粉末、炭黑粉末和成膜液体,其中成膜液体的质量比例为0.05‑1.0重量%,成膜液体至少部分润湿全氟烷氧基聚合物粉末的颗粒表面并且炭黑粉末的颗粒附着至成膜液体和/或全氟烷氧基聚合物粉末的颗粒。此外,本发明涉及用于涂覆金属表面的生产方法,其使用复合材料作为起始材料且本发明还进一步涉及复合材料的用途。
本发明涉及包含基于纤维素的纤维和基于聚合物的纤维的新的复合材料,还涉及用于制备复合材料的方法和由所述复合材料制成的成型制品。
提供一种用于纤维增强复合材料的苯并噁嗪树脂组合物,其含有至少具有峰值反应温度的组分[A]和具有峰值反应温度的组分[B],其中a)如通过差示扫描量热法在苯并噁嗪树脂组合物中测得的组分[A]和组分[B]的峰值反应温度彼此差值在50℃内b)组分[A]包括至少一种多官能苯并噁嗪树脂;c)组分[B]包括至少一种式(I)所示的脂环族环氧树脂,其中R1和R2相同或不同并且各自是与环氧基团的碳原子一起形成至少一个脂族环的脂族结构部分且X是任选存在的,其中当X存在时X代表单键或具有小于45g/mol的分子量的二价结构部分,并且当X不存在时所述脂环族环氧树脂包含涉及R1和R2的稠合脂族环;和d)当在不存在聚合催化剂的情况下如通过差示扫描量热法在苯并噁嗪树脂组合物中测得的组分[A]和组分[B]的峰值反应温度彼此差值不在50℃内时,所述苯并噁嗪树脂组合物另外含有含聚合催化剂的组分[D]。这种苯并噁嗪树脂组合物可用于模制纤维增强复合材料。更特别地,有可能提供一种用于纤维增强复合材料的苯并噁嗪树脂组合物,其中通过加热获得的固化材料在极端使用环境,如高温和高湿中具有优异性能。
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