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其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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具有热塑性基材的复合材料

本发明涉及具有改性PVDF基材的连续纤维‑增强的复合材料。该复合材料可以是尤其制成的半成品或产品或成品件。根据本发明的产品是粒状长纤维材料,而根据本发明的成品件尤其是热塑性复合材料管。

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无水生物相容性复合材料

本发明涉及用于诸如组织再生的医学应用中的生物相容性复合材料。特别地,本发明涉及可以用于治疗骨缺失或骨缺损的生物相容性复合材料。根据本发明,提供了包含可生物降解的聚合物材料和颗粒状合成材料的无水生物相容性复合材料,其中所述聚合物材料基本上由至少一种嵌段共聚物组成,所述嵌段共聚物包含至少一种亲水性嵌段和至少一种疏水性嵌段。

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二维混杂复合材料的制备方法

本发明涉及一种二维混杂复合材料的制备方法,其能够解决二维片状材料的问题,也就是,在第二维片状材料相互重叠时出现的阶差、缺陷和伸展等。本发明提供了一种二维混杂复合材料的制备方法,其包括:(a)制备固态或液态的第一片状材料;(b)将第二片状材料与所述第一片状材料混合,所述第二片状材料比所述第一片状材料更薄且更柔韧;(c)将固体或液体粘合剂与所述第一和第二片状材料混合,从而使所述第一和第二片状材料彼此部分接触或分离;和(d)使通过上述步骤(a)、(b)和(c)形成的复合材料固化。

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无气泡复合材料成型
无气泡复合材料成型 982     
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本发明提供了一种形成无缺陷纤维复合材料的方法。更具体地讲,本发明提供了一种无需在模塑层片的堆叠过程中主动监测或控制气泡形成而形成无气泡纤维复合材料的方法,以及由所述方法制造的无气泡复合材料。纤维层片用干燥的颗粒状粘结剂涂覆,而不用所述粘结剂浸渍所述层片。纤维/条带之间的间隙允许空气从所述堆叠扩散出去而不影响所述粘结剂涂层,从而避免气泡形成。

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井处理剂控释复合材料

一种井处理复合材料,其允许一种或多种井处理剂缓慢释放到地下地层和/或穿透地层的井筒中,该复合材料具有高表面积的、纳米尺寸的、煅烧的多孔基质(吸附剂),其上施加有井处理剂。该复合材料适用于如水力压裂和防砂的井处理作业中。

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热电复合材料及其制作方法

本发明提供一种热电复合材料及其制作方法,该热电复合材料包括铋锑碲合金、四六族化合物以及锑化锌。该热电复合材料的组成结构式为(BiaSbbTec)1-x-y(IV-VI)x(Zn4Sb3)y,其中0.5≤a≤2、0.5≤b≤2、2≤c≤4,0.01≦x≦0.05,0.003≦y≦0.03。

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复合材料及其制备方法

本发明公开了一种复合材料,其包括多个活性炭颗粒、第一层以及第二层,所述第一层包括布置在一个或多个活性炭颗粒上的石墨烯基材料,所述第二层包括布置在包括石墨烯基材料的第一层上的准电容材料,如聚苯胺和聚吡咯。本发明还提供了制备复合材料和包括复合材料的电极的方法。

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连续纤维热塑性复合材料

提供了一种具有高流动性、低粘度热塑性树脂和连续纤维的连续纤维热塑性复合材料和由所述复合材料生产的制品,以及生产和使用所述连续纤维热塑性复合材料的方法。

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用于制备聚酯纳米复合材料的方法以及由其制得的成型的制品

本发明涉及通过熔融配混纤维状粘土、钠盐、任选的至少一种线性聚酯低聚物和至少一种聚酯聚合物的混合物,并且任选地使所述纳米复合材料组合物经历固态聚合以增加聚酯分子量,制得具有改善的机械特性的聚酯纳米复合材料。所述聚酯纳米复合材料还可由包含纤维状粘土的熔融配混的母料制得,包含高于最终树脂组合物中所期望的浓度的纤维状粘土浓度。

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刚性强化复合材料及其制造方法

一种刚性强化复合材料包括多个第一材料层。第一材料层分别具有一第一纹路。其中,该些第一材料层相互堆叠,且该些第一纹路于投影方向上不互相平行。本发明另提供一种刚性强化复合材料的制造方法。运用本发明能够在简单并有效率的工艺中获得具有高刚性及高强度的复合材料,使运用此方法的装置轻薄化。

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纤维增强的复合材料模制品和其制造方法

本发明提供一种模制材料(100),包括至少一个干纤维增强层(102,103),该至少一个干纤维增强层具有与其第一表面接合的表面树脂材料(106)和与其第二表面接合的结构树脂材料(101),其中该结构树脂材料具有不含树脂并位于该结构树脂层(101)边缘的凹进(107),以及其中该干纤维增强层(102,103)提供通风结构以允许混入的空气在处理中通过。本发明的材料可以用于形成作为诸如风力涡轮机等大部件的表面涂层的复合材料。

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复合材料
复合材料 998     
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本发明涉及形成复合材料的方法。本发明还涉及通过本文所述方法获得的复合材料。还提供了包含2D材料的复合材料。

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以低碳足迹生产的碳纳米材料用于生产具有低CO<Sub>2</Sub>排放的复合材料的用途

将低碳足迹材料用来降低对于生产高碳足迹物质的二氧化碳的排放。形成复合材料的方法包括:提供第一高碳足迹物质;提供碳纳米材料,其在生产1单位重量的碳纳米材料期间,以小于10单位重量的二氧化碳(CO2)排放的碳足迹生产;以及形成包含高碳足迹物质和0.001wt%至25wt%所述碳纳米材料的复合材料,其中所述碳纳米材料均匀地分散在所述复合材料中,从而相对于所述高碳足迹物质,减少用于生产所述复合材料的二氧化碳排放。

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伤口处理中的复合材料

本发明涉及一种特别适用于伤口处理的复合材料,以及生产该复合材料的方法。所述复合材料包括包含第一聚氨酯聚合物的亲水性聚氨酯泡沫材料、包含第二聚合物的亲水性纤维材料,其中所述第二聚合物不是聚氨酯聚合物,并且其中所述纤维材料能够吸收和保留流体。在根据本发明的复合材料中,所述第一聚合物与所述第二聚合物共价键合。

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纤维增强复合材料成型品及其制造方法

本发明提供一种纤维增强复合材料成型品,其是具有厚度10mm以上的厚壁部的纤维增强复合材料成型品,上述厚壁部具有:由包含增强纤维和环氧树脂的复合材料(A)的固化物形成的内层、以及由包含增强纤维和乙烯基酯树脂的复合材料(B)的固化物形成的表层。

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用于减小层压复合材料的边缘处的应力集中的装置和方法

本发明涉及一种用于减小层压复合材料的边缘处的应力集中的装置,其中,该装置具有光学元件、致动器元件、以及用于由层压复合材料构成的第一部件的接纳空间,其中,第一部件能够经由接触面连接至第二部件,并且具有位于接触面上的边缘元件,其中,光学元件限定用于进行激光辐射以使层压复合材料汽化的聚焦面,其中,致动器元件设计成使光学元件围绕设置在接纳空间中的第一部件移动,其中,致动器元件将光学元件相对于边缘元件定向成使得接触面与聚焦面之间的包括第一部件的角度小于90°,该角度被选择成使得:在聚焦面处的层压复合材料汽化之后,在载荷下边缘元件处的应力集中减小。通过该装置避免了在复合结构的位于重叠区域中的边缘处的应力峰值。

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用于生产纤维复合材料组件的方法

本发明涉及用于生产纤维复合材料组件的方法,包括步骤a)和b),其中步骤a)包括至少通过子步骤i)至iii)生产半成品复合材料产品。根据步骤i),提供包括多个腔的芯层。根据步骤ii),用第一层状半成品覆盖芯层的第一外表面,半成品包括预浸渍有第一基体材料的连续纤维。根据步骤iii),将第一模塑复合物施加至第一半成品的前表面的第一预定沉积区域,前表面背对芯层,其中第一模塑复合物包含第二基体材料。对于步骤b),提供了将半成品复合材料产品挤出再成形成纤维复合材料组件,其中在操作温度下进行挤出再成形,其中第一和第二基体材料被配置为使得在挤出再成形期间第二基体材料的流动性高于第一基体材料的流动性。

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适用于植入物的耐用高强度聚合物复合材料及其制品

批露了一种薄的、生物相容的、高强度的复合材料,该复合材料适用于调节血流方向的瓣膜。在一方面中,所述复合材料在高循环弯曲应用中能维持柔性,使得它特别适用于高弯曲植入物如假体心脏瓣膜瓣叶。所述复合材料包括多孔聚合物膜和弹性体,其中所述弹性体填充所述多孔聚合物膜的基本上所有的孔。

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具有来自不同阻尼特性的塑料的塑料层的平面复合材料,其具有一层包括线性低密度聚乙烯的层

本发明通常涉及一种平面复合材料,包含作为层序列的:i一载体层(4);ii一隔层(5);其中,所述层序列包括一个第一混合层(13);而其中,所述第一混合层(13)包含线性低密度聚乙烯;其中所述第一混合层(13)包含基于该混合层(13)的含量为10wt.%至99.9wt.%的所述线性低密度聚乙烯;并且其中,所述第一混合层(13)具有在-0.3至-0.6范围内的阻尼因子差异。本发明还涉及该平面复合材料的生产方法,还涉及一种容器,其环绕成内部并包含有至少一种所述的平面复合材料,以及涉及这种容器的生产方法,其包括以下步骤:提供上述层结构的平面复合材料,折叠,连接并可选择地填充并密封,以此种方法获得容器。

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用于从溶液中去除污染物的复合材料

复合材料,其包含载体材料和至少一个聚合物层,其中所述至少一个聚合物层以聚合网状物的形式存在,并且包含相对于目标化合物的至少一种非吸附性聚合物,并且其中所述复合材料还包含对杂质化合物具有吸附性的位点;以及至少一种第一吸附剂和至少一种第二吸附剂的组合,其中所述至少一种第一吸附剂包含至少一种复合材料,所述复合材料包含至少一种吸附性聚合物,或至少一种非吸附性聚合物,或至少一种吸附性聚合物以及至少一种非吸附性聚合物。

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烯基官能化聚二有机硅氧烷组合物及其在形成木塑复合材料中的使用方法

本发明题为“烯基官能化聚二有机硅氧烷组合物及其在形成木塑复合材料中的使用方法”。一种烯基官能化聚二有机硅氧烷可用于制备木塑复合材料制品的组合物和方法中。木塑复合材料制品可用作建筑材料。聚二有机硅氧烷可以液体形式添加至组合物中,或者可形成用于制备木塑复合材料制品的固体载体组分的一部分。

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合成导电复合材料的装置和方法

本发明提供一种用于合成具有增强的导电性的导电复合材料的装置和方法。该装置包括:注模机,其对通过混合碳纳米管和聚合物而生成的丸粒进行注模;以及电场发生器,其在对熔化的丸粒进行注模时将电场施加到熔化的丸粒上,从而重新排列包含在熔化的丸粒注模而成的复合材料中的碳纳米管。

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复合材料层及其制造方法以及固体电池及其制造方法

本发明提供一种压制成形性优异的固体电池。正极复合材料层(100)具有烧成前的硫化物玻璃(31)、和正极活性物质(110)。硫化物玻璃(31和正极活性物质(110)被压制成形,且相互接触。负极复合材料层(200)具有烧成前的硫化物玻璃(31)、和负极活性物质(210)。硫化物玻璃(31和负极活性物质(210)被压制成形,且相互接触。

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高分子复合材料
高分子复合材料 1060     
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本发明提供一种至少含有二种聚合物的高分子复合材料,该聚合物含有选自高分子链由特定式表示的环状共轭二烯系单体单元和/或环状烯烃系单体单元的聚合物及其改性聚合物。本发明的新型高分子复合材料可以既保持单体材料的特性又显示出优良的热和机械特性,可广泛用于高分子材料的主要用途领域。

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衰减振动的滑动轴承复合材料和滑动轴承衬套及滑动轴承组件

一种衰减振动的滑动轴承复合材料包括一个含有一种滑动材料的滑动层(10,15)、一个尺寸稳定的支撑层(12)以及一个弹性层(14),该衰减振动的滑动轴承复合材料通过以下方式来获得:提供各自处于片状材料形式的具体是带形的连续材料的滑动层、尺寸稳定的支撑层、以及弹性体层,将该滑动层以其整个面积连接到该尺寸稳定的支撑层上并且将该弹性层以其整个面积在该尺寸稳定的支撑层的背向该滑动层的一侧上连接到该尺寸稳定的支撑层上;或者提供各自处于片状材料形式的具体是带形的连续材料的滑动层、尺寸稳定的支撑层、以及弹性体层,将该滑动层以其整个面积连接到该弹性体层上,并且将该弹性体层以其整个面积在该弹性体层的背向该滑动层的一侧上连接到该尺寸稳定的支撑层上。

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具有一个外覆盖层和至少一条与之相容光纤的复合材料电绝缘子

一种复合材料电绝缘子包括了一个一般为复合材料的支承杆(6),至少一条设在支承杆外周边上的光纤(1A,1B,1C,1D),以及一个包围支承杆从而覆盖了光纤的硫化材料外绝缘覆盖层(9)。光纤具有其材料与构成外覆盖层材料相容的外套(2),使得在外覆盖层硫化时,光纤外套和绝缘子外覆盖层之间形成粘聚结合。

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钢纤维增强的复合材料

本发明涉及钢纤维增强的复合材料。该钢纤维增强的复合材料包括基体材料和不锈钢纤维。不锈钢纤维具有多边形截面和不锈钢纤维具有退火的微结构。

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复合材料的微波固化
复合材料的微波固化 921     
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一种固化复合材料的方法。通过使用微波加热工具。复合材料的至少一部分通过用防护罩将微波反射离开该复合材料而被遮蔽。热量从工具通过防护罩传递至复合材料。工具包括对微波敏感的材料,以使得当微波入射到工具上时,一些微波被微波敏感材料吸收,因而加热该工具。

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用于修复复杂的层状复合材料的工艺

利用复合材料的较弱的层间性能,通过剥离去除单个的损伤层片,进而可修复复杂的层状复合材料。通过剥离去除单个损伤层片时,可添加替换层片以使该层状复合材料恢复。此外,当损伤延伸穿过层状复合材料的厚度时,插头可被用于使得层片能够被更换同时保持待修区域内的轮廓。垫板也可被用于硬化并保持待修区域的轮廓同时从该待修区域中剥离并去除层片。

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包括由复合材料制成的嵌件的机械部件

本发明涉及一种制造机械部件(10、110)的方法,所述机械部件包括至少一个由金属基体复合材料制成的嵌件(3),基体陶瓷纤维在所述嵌件中延伸,通过多根带涂层纤维丝(32)获得所述复合材料嵌件(3),每根陶瓷纤维涂覆有金属护套,所述方法涉及利用围绕旋转部件(2、202)缠绕成粘合卷或束的带涂层纤维丝(32)的步骤来制造嵌件(3)预成型件(33)。根据本发明,沿着至少一个直线方向完成至少一部分缠绕。所述方法还包括:将所述嵌件(3)预成型件(33)插入到第一容器(4)中的步骤;对所述第一容器(4)进行热等压压缩的步骤;以及加工所述第一容器(4)来形成直线嵌件(3)的步骤。本发明还涉及由此获得的机械部件(10)和设计为实施根据本发明的制造方法的缠绕装置(20)。

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