本文公开了一种包含弛豫型铁电材料和肼还原的石墨烯氧化物的复合材料,其中复合材料与肼还原的石墨烯氧化物的重量比为9:1至200:1。该复合材料具有高介电常数和低介电损失,并且可以用于制造各种高介电常数组件。
提供了具有的可控制的成分分布/分散的多孔聚合物纳米复合材料。这些纳米复合材料可用于各种应用,比如用于电池的柔性3D电极、柔性传感器和导体等。还提供乳液组合物和制备多孔聚合物纳米复合材料的方法。
用聚氨酯/土工织物复合材料衬层运河、沟渠或管道的表面。将非淌流聚氨酯组合物涂覆于运河、沟渠或管道表面,将土工织物与该表面接触,使得所述土工织物被所述非淌流聚氨酯组合物浸渍,该组合物固化形成聚氨酯/土工织物复合材料。所述非淌流聚氨酯是多异氰酸酯、高分子量多羟基化合物和具有至少2个氨基基团的化合物的反应产物。低分子量二醇或三醇、填料和催化剂是任选的组分。这些复合材料尤其可用于衬层破裂或断裂的凹面或成角度的表面。
本发明公开一种制品,其包括:包括至少一个用于固定至少一个插入物部分的插入物固持器,该插入物固持器包括选自铝、其合金及其组合物的第一种金属,该插入物固持器具有外表面,及在该第一种金属外表面上的第二种金属,该第二种金属在高于至少200℃时具有正的Gibbs氧化自由能,该第二种金属的厚度至少为8微米;及固定在用于固定至少一个插入物的至少一个部分中的至少一个含有金属的增强插入物。本发明还公开一种包括用于增强金属基质复合材料制品的插入物的固持器及其制备方法。在另一个方面中,本发明提供用插入物增强的金属基质复合材料制品及其制备方法。包括插入物的有用的金属基质复合材料制品包括制动钳。
包括被胶接在一起的四层的复合材料呈现达到平衡的透气性、防渗性、强度、舒适性与外观,使得该复合材料理想地适用于多种医疗、卫生和运动服装用途。该复合材料包括棉与微孔纤维的内底布,其侧面带有无纺材料的表面底布。
本发明涉及一种改性型层状粘土,其包括一层状粘土材料,它由ZrOCl2与硅烷类表面处理剂混合插层改性处理而得。本发明还涉及一种环氧树脂/粘土纳米复合材料,其包括一包含环氧树脂的高分子基质和层状粘土材料。在制备成该改性型层状粘土后,其再与环氧树脂寡聚物进行滚练后再进行交联反应,使无机层状材料均匀分散于环氧树脂基材中,以制备含有纳米级均匀分散层状硅酸盐类粘土的环氧树脂复合材料,以达到其降低吸水性与增加粘合性的目的。本发明的环氧树脂/粘土纳米复合材料可作为电子元件的封装与构装材料的应用,亦可作为粘合剂的应用。
一种纳米复合材料组合物(10),其包含聚合物(14)和充分分散于聚合物(14)内以限定聚合物(14)内的曲径(36)的阻透组分(16)。阻透组分(16)包含纳米组成部分(24)和大组成部分(28),所述纳米组成部分包含多层(18),所述大组成部分包含多个颗粒(30)。多层(18)各自具有第一平均厚度(12),多个颗粒(30)各自具有大于第一平均厚度(12)的第二平均厚度(34)。纳米复合材料体系(42)包含基质(44)和置于基质(44)上且由纳米复合材料组合物(10)形成的涂层(46)。
本发明涉及包含纳米颗粒和热塑性聚合物组合物的纳米复合材料,所述纳米复合材料特征在于改善的均匀性和因此改善的性质。进一步地,本发明涉及通过如下制造这样的纳米复合材料的方法:首先将纳米颗粒分散在分散剂中,随后与热塑性聚合物组合物共混。
本发明涉及在固化过程中自粘合至二烯橡胶基质的复合材料增强件(R-2)。所述增强件可用作充气轮胎的增强元件,其包括:至少一个增强丝线(20),例如碳钢帘线;独立覆盖每个丝线或共同覆盖数个丝线的热塑性聚合物组合物层(21),所述热塑性聚合物组合物层一方面包含热塑性聚合物,所述热塑性聚合物的玻璃化转变温度为正值,另一方面包含不饱和的官能化热塑性苯乙烯弹性体,所述不饱和的官能化热塑性苯乙烯弹性体的玻璃化转变温度为负值,所述弹性体包含官能团,所述官能团选自环氧基团、羧基基团、酸酐基团或酸酯基团。本发明也涉及用于制造这种复合材料增强件的方法和包含这种复合材料增强件的橡胶半成品或制品,特别是充气轮胎。
提供一种包括细胞不可渗透层和缓解层的生物相容性膜复合材料。细胞不可渗透层对血管向内生长具有不渗透性并防止宿主的细胞接触。此外,缓解层包括实体特征体。在至少一个实施方式中,缓解层在其中具有结合的实体特征体。在一些实施方式中,细胞不可渗透层和缓解层彼此紧密结合或以其他方式彼此连接以形成具有紧密/开放结构的复合层。可以任选地将加强组件定位在生物相容性膜复合材料的外部或内部,以提供支撑并防止变形。生物相容性膜复合材料可用于或形成用于封装生物体的装置,所述生物体包括但不限于胰腺谱系型细胞,例如胰腺祖细胞。
一种可成型用于柔性和/或薄膜应用的具有压电特性的聚合物复合材料,其中所述聚合物复合材料包括聚合物基体和包埋入聚合物基体的压电陶瓷填料。所述聚合物基体可包括至少两种聚合物:第一聚合物和第二聚合物。第一聚合物可以是氟化聚合物,第二聚合物可以与第一聚合物相容和介电常数可以小于约20。所述压电陶瓷填料可以是无铅陶瓷填料如钛酸钡,和可以为所述聚合物复合材料的约40‑70vol%。剩余的30‑60vol%可以为所述聚合物基体,其本身可以为约5‑20wt%的第二聚合物和80‑95wt%的氟化聚合物。
本发明提供不会使脆性材料层的端面产生裂纹、而能够分断脆性材料层与树脂层层叠而成的复合材料的方法。本发明是将脆性材料层(1)与树脂层(2)层叠而成的复合材料(10)进行分断的方法,其包括:树脂去除工序,其沿着复合材料的分断预定线(DL)对树脂层照射由CO2激光光源(20)振荡出的激光(L1),形成沿着分断预定线的加工槽(25);以及脆性材料去除工序,其在树脂去除工序之后,沿着分断预定线对脆性材料层照射由超短脉冲激光光源(30)振荡出的激光(L2),形成沿着分断预定线的加工痕迹(11)。本发明的特征在于,在树脂去除工序中,不在分断预定线交叉的区域(IS)多次照射由CO2激光光源振荡出的激光、或者将在分断预定线交叉的区域激光的照射量降低至比除分断预定线交叉的区域以外的区域更低。
本发明提供了一种复合隔膜和具有该复合隔膜的电化学装置,如电池。该复合隔膜包括至少一个金属‑有机框架(MOF)复合材料层,和至少一个用作该至少一个MOF复合材料层的机械支撑的多孔层。该至少一个MOF复合材料层包括至少一种限定多个孔道的MOF材料和至少一种聚合物。该至少一种MOF材料是由具有有机配体的金属簇构成的一类结晶多孔支架,并且在一定温度下活化一段时间,使得该至少一种MOF材料包括不饱和金属中心、开放金属位点和/或能够与电解质中的阴离子络合的结构缺陷。
本发明涉及一种用于吸收性物品的可渗透复合材料(1)。可渗透复合材料(1)包括可渗透材料层(2),该可渗透材料层(2)是低强度材料层并且具有小于3N/mm的拉伸强度。可渗透材料层(2)具有边缘(11、12、13、14),该边缘(11、12、13、14)具有轮廓并且是成形边缘(11s、12s、13s、14s),为可渗透复合材料(1)提供非矩形形状。用附接到可渗透材料层(2)增强材料(3)沿成形边缘(11s、12s、13s、14s)增强可渗透材料层(2)。增强材料(3)具有带有轮廓的成形外边缘(31s、32s、33s、34s),并且增强材料的成形外边缘(31s,32s,33s,34s)的轮廓完全或部分地与可渗透材料层的成形边缘(11s、12s、13s、14s)的轮廓重合。
夹层结构复合材料及其制造方法和飞机。一种夹层结构复合材料由将第一开放式单元型芯板和第二开放式单元型芯板夹在之间的前片材和后片材组装,所述第一和第二开放式单元型芯板沿着所述板的相互啮合的边拼接在一起,其中从所述板的突起啮合到进入所述板的槽中。在所述两个型芯板的相互啮合的边之间不采用粘合剂物质。相互啮合的型芯板的边的接合和拼接保持所述复合材料的结构和声学能力,而在所述型芯板的相互啮合的边之间无需粘合剂(膜、泡沫、浆糊、封装混合物等)。
本发明涉及复合材料,所述复合材料由至少一个具有金属表面的部件以及包含二烯弹性体Ed和官能二烯聚合物的聚合物基质制成,所述官能二烯聚合物为具有至少一个膦酸或膦半酸官能团、膦酸二酯、或者膦酸或膦半酸官能团的盐的二烯聚合物。这样的复合材料具有良好的抗剥离性。
本发明涉及一种制备纤维复合材料的方法,包括:将异氰酸酯组分A和多元醇组分B混合以得到反应混合物,使用该反应混合物浸渍纤维并使所浸渍的纤维固化,其中多元醇组分B含有脂肪基醇(i)和至少一种不为脂肪基醇的OH官能化合物(ii)的混合物的烷氧基化产物,所述OH官能化合物(ii)具有脂族键合的OH基团且OH官能度为2至4。本发明还涉及一种可通过这种方法获得的纤维复合材料,以及所述纤维复合材料作为桅杆的用途。
本发明提供了一种金属基质复合材料,所述金属基质复合材料包含金属、无机粒子以及不连续纤维。所述无机粒子和所述不连续纤维分散在所述金属中。所述金属包括铝、镁或其合金。所述无机粒子具有比所述金属的密度小至少30%的包封密度。所述金属基质复合材料比基质金属具有更低的包封密度,同时保留所述金属的大量机械特性。
本发明涉及包含中空核和多孔壳层的金属氧化物复合材料及其制造方法。根据本发明一个实施例的所述金属氧化物复合材料包含:至少两层彼此连接的金属氧化物纳米颗粒;具有位于所述金属氧化物纳米颗粒之间的孔的壳层;以及作为所述壳层内部的空的空间的中空核。所述金属氧化物复合材料是完全中空或部分中空的,并且在所述壳层中整体具有孔以允许回收和重复使用以及用作催化剂、抗微生物剂或药物递送载体。
一种复合材料部件的紧固方法,测定配置在第一带沉头孔的孔的第一紧固部件的第一平滑度,该第一带沉头孔的孔形成在作为重叠的多个复合材料部件的第一被紧固物。基于第一平滑度决定第二沉头孔深度。在作为重叠的多个复合材料部件的第二被紧固物形成具有第二沉头孔深度的第二带沉头孔的孔。利用配置在第二带沉头孔的孔的第二紧固部件紧固第二被紧固物。
本发明提供一种储氢复合材料,包括:复合催化剂,包括催化剂粒子均匀披覆于载体的表面上;以及储氢材料;其中复合催化剂镶嵌于储氢材料的表面上。本发明还提供的一种储氢复合材料的形成方法,包括:将催化剂粒子均匀披覆于载体的表面上,以形成复合催化剂;以及将复合催化剂镶嵌至储氢材料的表面上,以形成储氢复合材料。
本发明涉及已经用反应性单体,例如丙烯酸酯改性的天然脂肪酸基混合树脂,特别涉及它们作为粘结剂和增容剂在组合产品例如复合材料中的用途,以及包含它们的复合材料和该复合材料的制造方法。该组合产品包含1-50WT%(由干物质计算)天然脂肪酸基丙烯酸酯混合树脂,按原样或作为水乳液,和99-50WT%纤维素、木材、亚麻、大麻、淀粉或其它天然纤维材料或其组合。
本发明描述了在含水液体存在下能膨胀的双层复合材料。这些复合材料是基于超吸收性粉末,而这种粉末通过自粘胶固定在非纺织的柔软性载体上。双层复合材料可以用于不同的工业,例如用于输送电能的电缆工业或卫生用品工业。
一种粒状复合材料,其包含具有芯-壳结构的颗粒,其中所述颗粒的芯含有一种或者多种磁性材料,并且所述壳含有二氧化硅,所述复合材料含有在可热活化的自由基引发剂存在下可交联的聚乙烯和/或含聚乙烯的共聚物。一种使聚乙烯交联的方法,该方法通过将复合材料、一种或者多种可热活化的自由基引发剂和至少一种聚乙烯混合,并感应加热混合物来使聚乙烯交联。
一种复合材料管类结构接头的制造方法,其过程是先成型芯形,再于芯形的外部包覆预力层,预力层的外表再包覆复合材料的预浸材,入模、加温成型,再将芯形去除,以制成复合材料的接头成品,此法可提高产品的生产速度,降低生产成本,美化产品的外观,减轻产品的重量,并可提高接头的强度,避免受力时产生应力集中的缺陷。
本实用新型涉及一种采用碳纳米管复合材料的加热装置的电极载体,应用CNT复合材料的车辆加热装置的电极载体包括:第一电极部和第二电极部,所述第一电极部和第二电极部极性互不相同,并且沿车辆的长度方向形成为直线;固定构件,其配置为将第一电极部和第二电极部固定至车辆;以及CNT复合材料,其形成在第一电极部与第二电极部之间,配置为在通电时生成热,并且固定至车辆。并且提供一种扶手电极载体,该扶手电极载体通过利用上文提供的电极载体的初期位置固定,进一步使最终插入件注射期间的位置固定变得容易,使支撑销孔的数量最小化,并且防止电极暴露于外部。
本发明涉及多层复合材料,其包含与至少一个单层接触的皮革层,所述单层包含平行排列的纤维和基质材料。所述复合材料还可包含膜层(一个或多个),所述膜层可以是可透气和/或防水的。多层复合材料适用于衣服和户外装备和服装。
本发明涉及一种用于再循环包含复合材料的物品的方法,该复合材料包括聚合物基质和增强体,所述方法特征在于其包括以下步骤:‑将物品引入适合加热物品的反应器中,‑在给定的温度下在反应器中加热物品,以使聚合物基质解构,‑从解构的聚合物基质中分离出增强体,以及‑使增强体与第一传热装置接触以便回收热量。本发明还涉及一种用于再循环由复合材料制成的物品的系统。
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