包含分散于金属合金基体中的大量纳米颗粒的纳米复合材料和由该纳米复合材料形成的结构部件。所述金属基体包含镍基合金、铁基合金中的至少一种。该纳米复合材料含有比当前可获得的那些更高体积分数的纳米颗粒弥散质。所述结构部件包括用于热气路组合件如蒸汽轮机、燃气轮机和航空发动机中的那些。还公开了该纳米复合材料的制备方法。
存储装置用的悬架(500、600、700、800)包括一金属层(402、806)和与该金属层相粘结的一条或多条复合加强条(406、802、804),以加强悬架的某些部分而不是悬架的全部。所述复合加强条由复合材料构成,并用粘结剂(404)与金属层相粘结。在大部分的实施例中,所述复合材料比金属具有较高的刚性与重量比。
本发明揭示一种新技术,其关于使用纤维素纤维之纤维素纤维补强的水泥复合材料,其中该纤维素纤维以无机和/或有机树脂处理(以使得纤维更具疏水性)和其它化学处理。本发明揭示该技术的四个方面:纤维处理、配方、方法及最终产物。此技术有利地提供纤维水泥建筑材料具有想要的特征,如减低水吸收量、减低水吸收速率、降低水迁移及降低水渗透性。与传统的纤维水泥产品比较,本发明亦授予最终产品改进其抗冻融性能、减低风化及改进抗腐坏及抗UV性。这些改进的属性的获得并没有减低尺寸稳定性、强度、应变或韧性。于某些实施例情况中,可改进物理及机械性质。本发明亦揭示将纤维素纤维以不同的化学物质处理的方法,以使纤维补强的水泥复合材料在应用中具疏水性。
公开了一种聚缩醛复合材料,包括由聚缩醛树脂组成的聚合物单元(A)、和直接粘合到单元(A)上的由具有酸基的热塑性树脂或弹性体组成的聚合物单元(B)。酸基的例子包括羧基和羧酸酐基。具有酸基的热塑性树脂或弹性体的例子包括具有至少一种选自丙烯酸、甲基丙烯酸、富马酸、马来酸、马来酸酐和衣康酸的单体作为共聚单体的共聚物。其代表例包括酸改性的聚苯乙烯和酸改性的NBR(酸改性的丁腈橡胶)。在这种聚缩醛复合材料中,聚缩醛树脂牢固地固定到另一种聚合物材料上。
本发明是有关于一种复合材料中空成型方法。该复合材料中空成型方法包含以下步骤:一、使一个阻隔单元包覆一个填充材料;二、使一个复合材料层包覆该阻隔单元,而形成一个初胚;三、入模热压该初胚;四、开模取出该初胚;五、移除该阻隔单元内的该填充材料;六、移除该复合材料层内的该阻隔单元。本发明借由上述步骤,不但可以使最终成品的内部表面平整,而且不会额外增加最终成品的整体重量,并可便于最终成品成型出各种复杂的外型轮廓。
描述了在吸收性制品中置于顶片与底片之间的吸收性复合材料,该吸收性复合材料包括置于顶片与底片之间的第一吸入层、和置于顶片与底片之间的保留层,其中第一吸入层和保留层中的一个包括回弹性共成形材料。当第一吸入层包括回弹性共成形材料时,保留层包括高密度氢键合绒毛/超吸收性聚合物材料、射流喷网材料、超吸收性聚合物/粘性复合材料、和泡沫材料中的一种。该吸收性复合材料还可包括置于顶片与底片之间的分布层,该分布层包括熔喷微纤维材料、射流喷网材料、和泡沫材料中的一种。
本发明涉及复合膜材料(4),特别是用作卡体中的层,优选在便携式数据载体的卡体中,箔复合材料(4)包括至少一个第一外塑料层(1)、至少一个内塑料层(3)和至少一个第二外塑料层(2),所有的层(1、3、2)共同形成共挤出复合物,其特征在于,至少一个第一外层(1)的塑性材料是热塑性聚合物或多种热塑性聚合物的混合物,至少一个内层(3)的塑性材料是至少一个热塑性弹性体和至少一个热塑性聚合物的混合物,至少一个第二外层(2)的塑性材料是热塑性聚合物或多种热塑性聚合物的混合物。本发明还涉及制造复合膜材料的方法以及卡体(5)和制造卡体(5)的方法,卡体(5)包括作为其层叠复合物中至少一层的复合膜材料(4)。
具有经验证的大于200F/g的比容量的由石墨烯和中孔金属氧化物形成的纳米复合材料,当用于超级电容器中时有特殊的实用性。制造这些纳米复合材料的方法:首先形成石墨烯、表面活性剂和金属氧化物前体的混合物,从所述混合物中沉淀所述金属氧化物前体和所述表面活性剂而形成中孔金属氧化物。该中孔金属氧化物然后被沉积到所述石墨烯的表面上。
复合材料组合物包括分散在基体材料中的多个并入碳纳米管(CNT)的纤维。组合物中碳纳米管的量在复合材料的按重量计大约0.1%至按重量计大约60%之间的范围内。
本发明公开了一种电磁波干扰(EMI)/射频干扰(RFI)屏蔽树脂复合材料及用其制得的模制制品,该复合材料包括(A)热塑性聚合物树脂、(B)四脚状晶须和(C)低熔点金属。
一种钛基复合材料,其包括以钛(Ti)合金为主要组元的基体,以及分散所述基体中的钛的化合物粒子和/或稀土元素的化合物粒子,其特征在于所述基体含有3.0-7.0重量%的铝(Al),2.0-6.0重量%的锡(Sn),2.0-6.0重量%的锆(Zr),0.1-0.4重量%的硅(Si)和0.1-0.5重量%的氧(O),所述钛的化合物粒子含量为1-10体积%,所述稀土元素的化合物粒子含量为3体积%或更低。具有上述组成的钛基复合材料是一种耐热性,热加工性,比强度等均很优异的钛基材料。
一种分散有纤维的树脂复合材料,其是将纤维分散于树脂中而成的分散有纤维的树脂复合材料,其中,上述纤维的含量为1质量%以上且小于70质量%,将在下述条件下确定的上述纤维的长度加权平均纤维长设为LL、将数均纤维长设为LN时,LL和LN满足下述[式1‑1]。<条件>对于将上述分散有纤维的树脂复合材料浸渍到可溶解该复合材料中的树脂的溶剂中而得到的溶解残渣,通过基于ISO 16065 2001中规定的纸浆‑光学自动分析法的纤维长测定方法求出LL和LN。[式1‑1]1.01<(LL/LN)<1.30。
本发明部分是针对改进的纳米复合材料组合物及其制备方法。具体来说,在一个实施方案中,提供了制备纳米复合材料水分散体的方法,其中该方法包括:经悬浮聚合使包含至少一种烯属不饱和单体和疏水改性粘土的悬浮液聚合,以在聚合之后形成纳米复合材料分散体,其中疏水改性粘土分散在单体中。其它实施方案包括在水基体系中使用疏水改性粘土制备含水纳米复合材料颗粒、胶体和分散体的方法及包含它们的组合物。
本发明提供了一种用于形成可挠性纳米粘土复合材料的组合物以及由该组合物组成的复合材料,该纳米粘土复合材料用包含高分子聚合体、表面活性剂、高分子变性剂和微米/纳米粉体组成的组合物经高分子混炼形成,本发明的纳米粘土复合材料具有可挠性,可完全附着于表面来刮除污物,并且通过表面活性剂的释出以及微米/纳米粉体与表面的摩擦力,产生刷洗效果。
本发明涉及一种间规聚苯乙烯(sPS)纳米复合材料,其包括一sPS基质,以及一分散于上述基质中的层状粘土材料;其中,在该层状粘土材料中除可插入含有阳离子表面活性剂外,也可插入可与sPS相容或部份相容的聚合物或低聚物,且其层距至少为20A。本发明的sPS纳米复合材料可由就地聚合、溶液掺混、熔融掺混等方式制成。将上述层状粘土分散于sPS复合材料中,可改善sPS的结晶性质,增强sPS的机械性质。
本发明提供一种预浸料,其中,以成形压力大于 等于10kg/cm2、成形时间15分 钟或其以内加热固化而得到的纤维增强复合材料板材的表面 的中心平均粗糙度(Ra)为小于等于0.5μm。本发明还提供一种 纤维增强复合材料板材,其是以成形压力大于等于 10kg/cm2、成形时间15分钟或其 以内加热固化而得到的纤维增强复合材料板材,其中,纤维增 强复合材料板材的表面的中心平均粗糙度(Ra)为小于等于0.5 μm。其不仅具有适于运输工具等的轻量、高刚性、高强度, 而且还具有可经受长期使用的表面品质,具有有益于环境的 FRP制的外板 的结构、材料、表面性。
本发明公开了在基体材料中具有诸如中空微球体的高密度小粒子(11)的新型复合材料(12)。该微球体(11)在基体材料中紧密充填以使相邻微球体(11)处于彼此接触的位置或在一起很靠近,侧面纤维可以被提供在具有小粒子(11)和基体材料的一层复合材料芯材(12)的对面,还公开了制造和利用该复合材料的方法。
本发明的目的在于提供金属基碳纤维复合材料,其改善了热膨胀系数以及导热系数、并被轻量化。本发明的金属基碳纤维复合材料由金属、包含微米碳纤维和纳米纤维的碳纤维形成,该材料具有第一表面,前述微米碳纤维向着相对于前述复合材料的前述第一表面平行的一个方向取向,从一端连续至另一端,纳米纤维的80%相对于前述第一表面在30°以内被取向,并且,在与前述第一表面平行的面内不规则地取向。在该金属基碳纤维复合材料的表面区域,纳米纤维可以具有与复合材料的表面平行的取向,而微米碳纤维比其他区域少或者完全不存在。本发明提供这些复合材料的制造方法。
一种锂离子传导复合材料,其包含至少一种聚合物和锂离子传导粒子,其中,所述粒子的球度Ψ为至少0.7;并且其中当粒度分布的多分散性指数PI为<0.7时,所述复合材料包含至少20体积%的所述粒子;或者其中当粒度分布的多分散性指数PI在0.7至<1.2的范围内时,所述复合材料包含至少30体积%的所述粒子;或者其中当粒度分布的多分散性指数PI为>1.2时,所述复合材料包含至少40体积%的所述粒子。
本发明涉及制造具有在0.2‑1.68g/cc范围内的可变密度、在0.1‑1.3%范围内的低吸水/吸潮率、分别在6.5‑105MPa和250‑6850MPa范围内的拉伸强度和拉伸模量的防潮光面处理混杂绿色聚合物复合材料的新方法的开发,并且据我们所知所制成的混杂绿色复合材料尚未在世界上使用不同类型的工业废物颗粒来开发。而且,使用工业废物、天然纤维和环氧/聚酯/聚氨酯聚合物开发的混杂复合材料是一种独特的材料并在更广泛的领域中具有多功能应用,可作为木材、合成木材、木塑复合材料、丝网印刷片材、塑料、纤维和玻璃增强聚合物产品(包括锡片)的替代品。
一种用于生产声学膜的复合材料以及一种制备这种复合材料的方法和一种由这种复合材料生产声学膜的方法,其中复合材料包括聚硅氧烷层和支撑层,该聚硅氧烷层包括至少部分未固化的硅橡胶,其中支撑层与聚硅氧烷层相邻。
本发明公开了一种具有亲水性或疏水性的气凝胶/非织物复合材料的制备方法及其产品,该制备方法包括下列步骤:将一烷氧化硅类化合物与一硅胶类化合物进行混合,再添加一硅烷偶合剂类化合物继续搅拌,随后滴入酸触媒进行水解反应,随后再加入高含水碱触媒(或低含水碱触媒)有机水溶液进行缩合反应,以形成硅胶‑硅气凝胶‑硅烷偶合剂气凝胶溶胶溶液;将前述溶胶溶液浸泡非织物,并经凝胶化熟成以及干燥程序,得到一具柔软性的疏水性(或亲水性)气凝胶/非织物复合防火隔热材料,本发明可同时大量生产具有不同亲疏水表面性质且具有柔软性的气凝胶/非织物复合材料,其可作为产业高温设备的隔热材料或建筑结构的室内隔热与防火板材等用途。
本发明涉及具有多层中间层的热塑性复合材料管材。本发明还涉及制造该热塑性复合材料管材的方法以及该热塑性复合材料管材的用途。通过在关键工艺步骤中的相同聚合物的复合材料实现了更好的粘附质量。这样制造的管材尤其适用于石油或天然气开采中的海上应用。
本发明涉及一种具有织物纹路效果的复合材料的制造方法,包括以下步骤:提供一叠层体,该叠层体至少包括一基材层、一接着层及一涂料层,该基材层具有织物纹路结构,该接着层设置于该基材层上,该涂料层设置于该接着层上;预热该叠层体,以使该涂料层及该接着层软化;及对该叠层体进行一抽气步骤,以使该涂料层及该接着层吸附于该基材层的织物纹路结构,从而成型为具有织物纹路效果的复合材料。由此,可制得织物纹路效果明显及表面手感柔软的复合材料,并且该复合材料达到剥离强度2kg/cm以上,耐屈曲10万以上而无分离或破裂的高物理性质要求。
本发明公开了制备三角胶芯/胎圈复合材料及具有该材料的轮胎。本发明涉及制备三角胶芯/胎圈复合材料作为预加三角胶芯的胎圈,和包含这样的预加三角胶芯的胎圈的充气轮胎。本发明涉及这样的预加三角胶芯的胎圈,其中三角胶芯由包含间同立构-1,2-聚丁二烯聚合物的橡胶组合物组成。
本发明提供一种多孔复合材料及其制备方法,所述多孔复合材料由化学式1表示,并具有5%~90%的孔隙率,< 化学式1> MOx其中M和x与说明书中所述的相同。根据本发明,因为对所述多孔复合材料中氧对(半)金属的摩尔比(x)进行控制,所以二次电池的初始效率会提高。此外,由于所述多孔复合材料满足上述孔隙率,所以在所述二次电池充放电期间发生的电极的厚度变化率会下降,且寿命特征会提高。
公开了新的包含氧化锡的聚合物复合材料、其生产方法及其在生产锡-碳复合材料的用途,该锡-碳复合材料包含至少一个无机含锡相,其中锡以元素形式或以氧化锡(II)形式或以其混合物形式存在;和碳相,其中碳以元素形式存在。这些锡-碳复合材料尤其适于生产用于电化学电池,尤其是锂电池的阳极材料。
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