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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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包含导热颗粒和膨胀颗粒的(共)聚合物基质复合材料及其制备方法

本公开提供了(共)聚合物基质复合材料,所述(共)聚合物基质复合材料包含多孔(共)聚合物网络;分布在所述(共)聚合物网络结构内的多个导热颗粒、多个膨胀颗粒和任选的多个吸热颗粒;其中基于所述颗粒和所述(共)聚合物(不包括溶剂)的总重量计,所述导热颗粒、所述膨胀颗粒和所述任选的吸热颗粒以15重量%至99重量%的范围存在。任选地,当接触至少一个大于135℃的温度时,所述(共)聚合物基质复合材料体积膨胀超过其初始体积至少50%。还公开了制备和使用所述(共)聚合物基质复合材料的方法。所述(共)聚合物基质复合材料可用作例如热耗散或热吸收制品、热引发熔断器和阻火装置。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纤维增强复合材料的成型方法及其中使用的环氧树脂组合物

本发明的课题是提供一种向增强纤维注入时保持低粘度而浸渍性优异、兼具高韧性和高耐热性的纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、以及使用它的纤维增强复合材料。其特征在于纤维增强复合材料的成型方法等,该方法是至少包含增强纤维[A]和环氧树脂组合物[B]的固化物的纤维增强复合材料的成型方法,环氧树脂组合物[B]包含以下的构成要素[a]、[b]、[c],并且使环氧树脂组合物[B]以吸光度比Da/(Da+Db)成为0.4~1的范围的方式进行固化而得到纤维增强复合材料。[a]分子内具有至少2个环氧乙烷基的环氧树脂[b]分子内具有至少2个异氰酸酯基的环氧树脂固化剂[c]催化剂。

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包含导热颗粒和非挥发性稀释剂的(共)聚合物基质复合材料及其制备方法

本发明提供了(共)聚合物基质复合材料,该(共)聚合物基质复合材料包含多孔(共)聚合物网络;非挥发性稀释剂以及分布在(共)聚合物网络内的多个导热颗粒;其中基于(共)聚合物基质(包括导热颗粒和非挥发性稀释剂)的总重量计,导热颗粒在15重量%至99重量%的范围内存在。任选地,(共)聚合物基质复合材料在接触至少135℃的温度时体积膨胀其初始体积的至少10%。还公开了制备和使用(共)聚合物基质复合材料的方法。例如,(共)聚合物基质复合材料可用作热耗散或热吸收制品,用作例如电子设备,更具体地移动手持电子设备、电源和电池中的填料、热界面材料和热管理材料。

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纤维模塑复合材料及其制作工艺

本发明涉及一种纤维模塑复合材料及其制作工艺,其中,复合材料由多层复合而成,至少包括了一层纤维模塑层以及通过复合胶与该纤维模塑层粘接在一起的基体层,基体层为金属或非金属。一种纤维模塑复合材料的制作工艺,包括以下步骤;S1、选取纤维材料制备纤维模塑层;S2、根据基体层待复合表面的形状制作模具,将纤维浆料吸附在模具内后并成型,使纤维模塑层的形状与基体层的复合表面形状相适配;S3、通过复合胶粘接基体层和纤维模塑层形成复合材料。本发明经过模塑的产品和基体层复合起来,保留复合材料的韧性好、强度高的特点同时也发挥了纸浆模塑产品的防震、吸收声波抗噪音等特性,大大拓展模塑产品的应用领域。

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碳纳米管复合材料
碳纳米管复合材料 807     
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提供一种碳纳米管复合材料,能够以低添加量的碳纳米管发挥高导电性。本发明的碳纳米管复合材料是将碳纳米管分散到基质中而成的碳纳米管复合材料,其特征在于,具备由多个碳纳米管构成的碳纳米管组和母材区域,碳纳米管的混合量为0.0001%重量以上1.0%重量以下,碳纳米管复合材料的电导率为10-7S/cm以上。

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包含特定聚碳酸酯组合物作为基质材料的多层复合材料

本发明涉及复合材料,其包含一个或多个由纤维材料构成的纤维层和基于芳族聚碳酸酯的基质材料。该(一个或多个)纤维层在此嵌入在基质材料中。本发明进一步涉及用于制备该纤维复合材料的方法,包含多个纤维复合材料层的多层复合材料和该复合材料用于制备构件或壳体部件或壳体的用途以及该部件、壳体部件或壳体本身。

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复合材料、其制造方法和锂离子二次电池用负极材料等

本发明的课题是提供一种能够作为锂离子二次电池的负极材料利用的复合材料。本发明的复合材料包含碳性材料和覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层,所述金属氧化物层以岛状散布的海岛结构覆盖所述碳性材料表面,并且所述金属氧化物层对所述碳性材料的覆盖率为20%以上且80%以下。另外,本发明的复合材料包含碳性材料、以及覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层和无定形碳层,所述金属氧化物层以岛状散布于所述碳性材料表面。本发明的复合材料包含碳性材料和覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层,所述金属氧化物层中存在厚度至少超过10nm的部分,所述金属氧化物的覆盖面积之中厚度为10nm以下的部分的面积比例为70%以上且99%以下,厚度超过10nm的部分的面积比例为1%以上且30%以下。此外,本发明的复合材料包含碳性材料、以及覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层和无定形碳层,在所述金属氧化物层中存在厚度至少超过10nm的部分,金属氧化物层的覆盖面积之中厚度为10nm以下的部分的面积比例为30%以上且70%以下,厚度超过10nm的部分的面积比例为30%以上且70%以下。

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复合材料结构监控系统

一种用于监控复合材料结构中的性质改变的方法,包括:使用嵌入在复合材料结构中的毫米波雷达传感器向复合材料结构发射射频(RF)信号;使用该毫米波雷达传感器接收来自复合材料结构的反射信号;处理反射信号;以及基于对反射信号的处理,确定复合材料结构中的性质改变。

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复合材料及其制作方法

一种复合材料及其制作方法,该复合材料制作方法包含将石墨烯材料和氧化石墨烯材料分散于溶液中,其中在溶液中,石墨烯材料和氧化石墨烯材料间的重量比值介于0.2‑1。之后,在第一温度下搅拌该溶液,其中第一温度介于1℃‑25℃。该复合材料制作方法可以降低复合材料薄膜的层间距和抑制湿态膨润现象。因此,若将上述的复合材料应用在海水分离淡化的领域,对于尺寸较大的盐类和尺寸较小的盐类均可具有良好的盐类分离率。

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聚丙烯-石墨烯复合材料及其制备方法

本发明涉及聚丙烯-石墨烯复合材料以及其制备方法。并且具体地,涉及更均匀地将氧化石墨烯分散入聚丙烯聚合物基质中而没有氧化石墨烯聚集的聚丙烯-石墨烯复合材料,从而获得,即使当加入少量氧化石墨烯时,也会增强复合材料的机械性能的效果,该氧化石墨烯是在制备复合材料中,通过将氧化石墨烯混合至聚丙烯聚合物基质,使用胺烷基三烷氧基硅烷活化氧化石墨烯的表面,然后制备通过与马来酸酐-接枝聚丙烯的酰胺键亲有机物化的氧化石墨烯母料粉末,并混合氧化石墨烯母料粉末而加入的,以及制备该聚丙烯-石墨烯复合材料的方法。

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用于挠性复合材料的非破坏性检测

一种用于检测在加强挠性复合材料中的内部差异的方法,该方法包括以下步骤:支撑挠性复合材料物件,例如通过将它安放在刚性支撑结构上;用具有预定重量的敲击器敲击所述复合材料;确定表示敲击碰撞持续时间的数值和/或计算出表示所述复合材料的局部刚度的数值。该复合材料可以为具有拉伸线绳加强部的动力传输皮带或其一部分。该方法用于比较例如在浇铸聚氨酯的带齿皮带中的弹性材料渗透到拉伸线绳中的程度。

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用于制造金属基质复合材料的组合物

在一个具体实施方式中,一种与熔融金属混合以制造金属基质复合材料的组合物(10),该组合物的特征在于:一种陶瓷补强填充剂(12),该陶瓷补强填充剂不能被熔融铝润湿和/或在熔融铝中不具有化学稳定性,该陶瓷补强填充剂涂有一种陶瓷材料,该陶瓷材料可以被熔融铝润湿并在熔融铝中具有化学稳定性。在一个相关具体实施方式中,一种制造多孔预成型坯的组合物(20),该预成型坯被熔融金属渗透以制造金属基质复合材料,该组合物的特征在于:一种陶瓷补强填充剂(23),该陶瓷补强填充剂不能被熔融铝润湿,该陶瓷补强填充剂涂有一种陶瓷材料(22)并任选地涂有例如镍的金属(21),该陶瓷材料可以被熔融铝润湿。该陶瓷材料可以通过例如真空溅射的真空沉积技术涂布在陶瓷补强填充剂上。

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包含导热颗粒和吸热颗粒的(共)聚合物基质复合材料及其制备方法

本公开提供了(共)聚合物基质复合材料,所述(共)聚合物基质复合材料包含多孔(共)聚合物网络;分布在该(共)聚合物网络结构内的多个导热颗粒和多个吸热颗粒;其中基于该颗粒和该(共)聚合物(不包括溶剂)的总重量计,该导热颗粒和该吸热颗粒以15重量%至99重量%的范围存在。任选地,该(共)聚合物基质复合材料在置于至少135℃的温度环境时体积膨胀其初始体积的至少10%。还公开了制备和使用所述(共)聚合物基质复合材料的方法。该(共)聚合物基质复合材料可用作例如热耗散或热吸收制品,用作填料,热界面材料和热管理材料,例如在电子装置中,更具体地在移动手持电子装置、电源和电池中。

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凝胶泡沫填充蜂窝板材复合材料及其制备方法

本发明涉及一种凝胶泡沫填充蜂窝板材复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域。一种凝胶泡沫填充蜂窝板材复合材料的制备方法,通过凝胶泡沫填充蜂窝板材,获得凝胶泡沫填充蜂窝板材复合材料;该制备方法的加工工艺简单、易操作、填充效果好,同时具有能耗低、成本低、无污染、成型性能优良的特点。上述制备方法制备得到的凝胶泡沫填充蜂窝板材复合材料具有轻质、力学性能、保温性能和声学性能良好的特点;如密度为55‑75kg/m3,孔隙率大于90%,压缩强度为2.00‑4.00MPa,导热系数0.030‑0.045W/m·K等。

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高分子复合材料及其制造方法、电容器封装结构及其制造方法

本发明涉及高分子复合材料及其制造方法、电容器封装结构及其制造方法。高分子复合材料应用于电容器的阴极部,其中,高分子复合材料包含聚二氧乙基噻吩、聚苯乙烯磺酸以及纳米碳材,聚苯乙烯磺酸连接于纳米碳材以及聚二氧乙基噻吩之间,且聚苯乙烯磺酸与聚二氧乙基噻吩通过聚合反应相互键结,且按高分子复合材料的重量计,纳米碳材的含量为0.01‑1.5重量%。借此,本发明所提供的高分子复合材料可以有效提升电容器的电气特性。

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用于固化复合材料的工件的混合式工具

本发明涉及一种用于固化复合材料的工件的混合式工具和用于制造用于飞行器的复合材料的桁条的混合式工具的用途。本发明涉及一种用于固化用于飞行器的诸如桁条、抗扭盒、蒙皮壁板、翼面、水平尾翼或垂直安定面(HTP和VTP)等之类的复合材料(CFRP)结构的工具。该混合式工具包括金属部分和设置在金属部分的表面上的弹性部分。弹性部分和金属部分彼此永久地联结,使得金属部分和弹性部分一起限定具有拷贝需固化的复合材料的工件的表面的至少一部分的形状的表面。本发明的工具能够圆满地固化具有最小厚度和/或非常急剧的厚度变化的、复合材料的工件。

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较好的用于转移涂层或薄膜涂层的机织织物-弹性体的复合材料

本发明涉及生产机织织物-弹性体复合材料的方法,该材料在转移涂层或薄膜涂层后,适用于作为人造革底布。本发明的方法包括:(a)生产至少由四种成分(阴离子稳定的水媒介聚合物分散系,产生酸的化学品,浊点表面活性剂和泡沫稳定表面活性剂)组成的弹性体组合物;(b)将足够的气体通入液体混合物中,产生可扩大的泡沫;(c)将泡沫涂在多孔的机织织物底布上;(d)加热所述发泡的织物,直至弹性体在织物底布上凝固;(e)干燥获得的复合材料,而不破坏凝固的结构,获得的复合材料的柔韧性,压缩性和悬挂性与皮革相同,并且表面适合于转移涂层或薄膜涂层,制造人造皮革。该复合材料可用作家俱或汽车、外衣等的装潢织物。所生产的具体的复合材料也包括在本发明中。

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复合材料的预铸工程应用结构

一种复合材料的预铸工程应用结构,其主要是由一预铸结构体及一复合材料层所组成,也可借助复合材料来形成一具有固定外形轮廓的预铸结构体;其中预铸结构体具有固定的外形轮廓,并于其内部形成有一容置空间,而预铸结构体的外表面更包覆有一保护层,以获得良好结构特性的保护效果;其中复合材料层是由数种无机物所组成的复合材料灌注于容置空间中所形成,而数种无机物是高纯度的镁、磷酸盐及其他无毒、无害的原物料;借助上述结构,使原预铸结构体本身额外具备有高强度、耐高温、防腐蚀、抗辐射等特性。

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复合材料灌注机的输送加热装置

一种复合材料灌注机的输送加热装置,依序设有加热转换器、球塞阀座及循环座,循环座上设有滤管及动力装置,加热转换器中循环的热煤油加热由储料筒中送出的复合材料树脂,使其维持熔化状态,球塞阀座的球塞阀可控制复合材料树脂流入循环座的流量,再经滤管过滤,一部分由动力装置加压成高压料射入于模具中,剩余循环流回储料筒中,加热输送过程中无输送管,可减少复合材料阻塞的状况,且减少送料的设备及时间。

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具有连续和短切纤维组分二者的复合材料部件的制造

具有连续和短切纤维组分二者的复合材料部件的制造。提供了用于制造包括短切纤维和连续纤维组分二者的复合材料部件的系统和方法。一个实施方式是一种方法,该方法包括:将包括至少一个连续纤维增强聚合物铺层的层压物铺设到模具的第一表面上;用接触层压物的短切纤维和树脂填充模具的空腔;将短切纤维和层压物一起固化为一体复合材料部件;以及将一体复合材料部件与模具分离。

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用于生产层压复合材料的方法

本发明涉及一种用于生产层压复合材料的方法,并涉及按照所述方法生产的层压复合材料及其用途。本发明的层压复合材料具有三明治状构造并基于卤代聚合物,特别是基于聚氯乙烯(PVC),并包含由卤代聚合物制成的第一平面结构和由卤代聚合物制成的第二平面结构以及至少一个基于无机纤维的织物平面结构,所述织物平面结构被排列在所述第一平面结构和第二平面结构之间,其中所述基于无机纤维的织物平面结构包含具有高透气性的区域和具有低透气性的区域,由卤代聚合物制成的两个平面结构通过所述织物平面结构彼此单片地连接。本发明的三明治状层压复合材料特别适合用于生产“豪华乙烯基板”(LVT)产品。

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碳硅复合材料、负极、二次电池

本发明提供一种碳硅复合材料,适于用作电池负极材料。碳硅复合材料在树脂热解物中存在有硅颗粒,在将所述碳硅复合材料以760毫米汞柱、30℃、60分钟的条件浸渍在碳酸亚乙酯和碳酸二亚乙酯的体积比是1/1的电解液中的情况下,每1g所述碳硅复合材料的所述电解液的吸液量为0.65~1.5mL。

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包括多层阻隔组件的复合材料制品及其制造方法

一种复合材料制品包括粘结到基底的多层阻隔组件和与所述基底相背对的粘结到所述多层阻隔组件的顶部聚合物层。多层阻隔组件包括基部聚合物层和基部无机阻隔层。基部聚合物层包含含有由下式表示的至少一种二(甲基)丙烯酸酯的可聚合组分的聚合反应产物。,每个R1独立地表示H或甲基;R2和R3独立地表示具有1至4个碳原子的烷基基团,或者R2和R3可一起形成具有2至7个碳原子的亚烷基基团;并且R4表示具有1至12个碳原子的烷基基团。本发明还公开了制造复合材料制品的方法。

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用于骨缝合术的复合材料

本发明提供了一种用于骨缝合术的生物相容性、吸收性复合材料,所述复合材料包含骨传导性颗粒,其分散在具有多个流体通道的多孔聚合物基质内,所述流体通道使多个所述骨传导性颗粒的至少一部分暴露于所述聚合物基质的外部。所述复合材料还可包括掺入聚合物基质内的化学添加剂,所述该化学添加剂被构造成使聚合物基质的酸性、降解速率、熔点、亲水性和疏水性中的一种或多种改性。制备所述复合材料的方法包括将骨传导性颗粒与聚合物材料和化学添加剂混合以形成混合物,以及处理该混合物以将骨传导性颗粒与聚合物材料粘结从而形成固体单元。

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具有高弯曲刚度的复合材料夹层

本公开描述的实施例涉及一种可具有相对高的弯曲刚度并且可具有相对轻的重量的复合材料结构或夹层结构以及复合材料夹层的使用和制造的相关方法。例如,复合材料夹层可包括夹持在两个复合材料蒙皮之间的芯体结构。

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用于制造由复合材料制成的部件的方法,部件包括形成力插入零件的至少一零件或局部厚度零件

本发明涉及用于制造由复合材料制成的部件的方法,该方法包括下列步骤:将第一热固树脂和不连续长纤维的混合物预压制成预定形状,以形成第一预制件(220);预固化第一预制件(220),直到第一热固树脂的中间转换阶段对应于所述第一树脂凝固为止;移动第一预制件(220)朝向第二预制件(210),该第二预制件包括用第二热固树脂浸渍的连续纤维的纤维结构;第一和第二预制件(220、210)的聚合,以形成由复合材料制成的部件,该部件包括复合材料的主体,该主体包括由有机纤维加固的连续纤维的加强,该部件提供由复合材料制成的零件,该零件包括由有机基质加固的不连续长纤维制成的加强。

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具有高电导率的碳纤维复合材料和用于制备其的方法

本发明公开的是具有高电导率的碳纤维复合材料和用于制备其的方法。碳纤维复合材料可以包括含有碳纤维和镀导电金属碳纤维的碳纤维增强材料,使得碳纤维复合材料由于其高电导率可以在闪电出现时使用。另外,碳纤维复合材料还可以通过使用碳纤维实现重量轻。

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锂电池正极用复合材料的制造方法

本发明提供特别是电池的高速放电性能优良的锂电池正极用复合材料的制造方法,其是含有正极活性物质和导电性物质的锂电池正极用复合材料的制造方法,该制造方法含有以下工序:分散工序,该工序是至少使正极活性物质和导电性物质1分散于溶剂中而成为强制分散的状态;复合粒子化工序,该工序是通过在所述溶剂中使所述导电性物质1和所述正极活性物质凝聚在一起的方法、或除去所述溶剂的方法,从而得到含有所述正极活性物质和所述导电性物质1的复合粒子。

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间同立构聚苯乙烯毫微复合材料及其制备方法

本发明的间同立构聚苯乙烯毫微复合材料具有通过聚合过程中的插入和剥离作用单独分散于间同立构苯乙烯聚合物基质中的毫微硅酸盐材料。除此之外,本发明的间同立构聚苯乙烯毫微复合材料是使用由层状硅酸盐负载的IVB族过渡金属催化剂和烷基铝氧烷组成的催化剂体系制备的,其中层状硅酸盐负载的IVB族过渡金属催化剂包括(a)聚合物,(b)层状硅酸盐和(c)IVB族过渡金属化合物,且聚合物(a)作为层状硅酸盐(b)和IVB族过渡金属化合物(c)的介质或隔离材料使用。

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复合材料、连续铸造用部件、连续铸造用喷嘴、连续铸造方法、铸造材料和镁合金铸造卷材

本发明提供一种适合于形成连续铸造用部件的复合材料,所述部件能够长时间铸造表面品质优异的铸造材料并且可以抑制金属熔融液流入到喷嘴和动模之间的间隙中。复合材料(喷嘴1)包含具有许多孔的多孔体2和在所述多孔体的表面部中与所述金属熔融液接触的部位的至少一部分中包含的填充材料。包含在多孔体2中的填充材料是选自氮化物、碳化物和碳的至少一种。

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