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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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复合材料的分断方法
复合材料的分断方法 677     
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提供复合材料的分断方法,不会产生分断后的脆性材料层的端面的裂纹或分断后的树脂层的端面的严重热劣化而能够分断复合材料。本发明是将层积有脆性材料层(1)和树脂层(2)的复合材料(10)分断的方法,具有:将从CO2激光光源(20)振荡产生的激光(L1)沿着复合材料的分断预定线(DL)照射到树脂层,沿着分断预定线形成加工槽(24)的树脂去除工序;在树脂去除工序后,将从超短脉冲激光光源(30)振荡产生的激光(L2)沿着分断预定线照射到脆性材料层,形成沿着分断预定线的加工痕迹(11)的脆性材料去除工序;在脆性材料去除工序后,通过沿着分断预定线施加外力,而将复合材料分断的复合材料分断工序。在脆性材料去除工序中形成的加工痕迹是沿着分断预定线的针眼状的贯通孔,该贯通孔的间距在10μm以下。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纸渣污泥与无机聚合物的复合材料及其制法

本发明提供一种纸渣污泥与无机聚合物的复合材料及其制法,该复合材料包括纸渣污泥与无机聚合物均匀混合,且纸渣污泥中的纤维是不结成团状地分散于无机聚合物中。其制法包括以碱液将纸渣污泥中的纤维浸润分散,形成纤维单离浆体,将硅酸盐溶液与纤维单离浆体混合,形成纸渣纤维与无机聚合物前驱物的复合浆体,然后加入高温相富氧化铝质粉体进行聚合反应,形成纸渣污泥与无机聚合物的复合材料。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
能增加远红外线产生效能的纳米复合材料及其制作方法

本发明提供一种能增加远红外线产生效能的纳米复合材料及其制作方法,该方法是将水溶性贵金属盐、远红外线粒子、还原剂、水溶性压克力粉末及水溶性黏着剂等成份,均匀混合入水中形成混合溶液,将混合溶液实施干燥,且对完全干燥后获得的材料予以机械性粉碎,即能得到本发明之纳米复合材料,该纳米复合材料中的远红外线粒子表面上均匀且稳固地附着有贵金属纳米粒子。当使用者将该等材料或织物贴附在人体表面或十分靠近人体时,即能利用贵金属纳米粒子作为高效率的能量转换材料,吸收周遭的光能及热能,以激发远红外线粒子将其转换成远红外线,回馈进入人体内,以使人体内的局部组织升温,令微血管扩张,以达到促进血液循环及新陈代谢的功能及效果。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纤维增强型脆性基复合材料管道涂层及其涂覆方法和管道

本发明涉及一种纤维增强型脆性基复合材料管道涂层及其制备方法以及用该方法涂覆的管道,所述涂层以水泥基材料、惰性填料、增强纤维、水和化学添加剂为原料制成;得到的管道由管体、粘附在管体表面的防腐材料层和包围在防腐材料层表面的纤维增强型脆性基复合材料层构成,或管体和粘附在管体表面的纤维增强型脆性基复合材料层构成。这种管道涂层各向同性、拉伸应变硬化、抗冲击、抗磨损和可弯曲;可用于保护管道本身和管壁外的防腐层不受损伤,增加管道本身的机械强度,减少管道主体材料的壁厚或作管道水泥配重;涂覆的管道可弯曲程度可超过1.5°/管直径的永久性形变,最外层的涂层不会产生开裂或脱落。

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不对称多层复合材料
不对称多层复合材料 637     
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本发明涉及具有优异耐候性和极佳低温韧性的耐候性窗玻璃和外部部件及其生产方法,特别地,涉及一种依次包括层A)、层B)和层C)的多层复合材料,层A)为耐划伤漆;层B)为热塑性塑料;层C)为耐划伤漆,其特征在于层A)不同于层C),并且对于按照DIN?EN?ISO?6603-1在-30℃下的韧性/脆性转变,在层B)两侧布置有层A)的多层复合材料与在层B)两侧布置有层C)的多层复合材料相比具有更低的临界冲击速度。

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复合材料
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包含可溶性颗粒或可溶胀颗粒中的至少一种的聚合物基质复合材料及其制备方法

本发明提供了一种聚合物基质复合材料,所述聚合物基质复合材料包含多孔聚合物网络;以及分布在聚合物网络结构内的多个极性溶剂可溶性颗粒或极性溶剂可溶胀颗粒中的至少一种;其中所述聚合物网络结构相对于所述可溶性颗粒是不溶的,其中基于所述可溶性颗粒或可溶胀颗粒中的至少一种和所述聚合物(不包括任何溶剂)的总重量计,所述可溶性颗粒在1重量%至99重量%的范围内存在;并且其中所述聚合物基质复合材料具有实现以下中的至少一者的颗粒:(a)在接触极性流体时从聚合物基质复合材料层释放至少一些组分,或(b)在接触极性流体时吸收所述极性流体中的一些;及其制备方法。所述聚合物基质复合材料可用于例如包含所述聚合物基质复合材料的递送装置中,其中所述可溶性颗粒或可溶胀颗粒中的至少一种包含活性剂或释放剂中的至少一种。

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用于制备含氟聚合物杂合复合材料的方法

本发明涉及一种用于制备含氟聚合物杂合的有机/无机复合材料的方法,该方法包括:(i)在水性介质存在下,使具有下式(I)的金属化合物部分水解和/或缩聚:X4-mAYm,其中X是烃基,Y是选自由烷氧基、酰氧基和羟基组成的组的可水解基团,A是选自由Si、Ti和Zr组成的组的金属,并且m是从1至4的整数,以便获得包含预凝胶化的金属化合物[化合物(M)]的水性介质,该金属化合物包含一个或多个由≡A-O-A≡键组成的无机结构域和一个或多个残留的可水解基团Y,并且然后(ii)使官能含氟聚合物[聚合物(F)]的羟基的至少一部分与所述预凝胶化的金属化合物[化合物(M)]的可水解基团Y的至少一部分以熔融状态反应,以便获得含氟聚合物杂合的有机/无机复合材料。本发明还涉及所述含氟聚合物杂合的有机/无机复合材料在若干应用中的用途。

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中空陶瓷纤维复合材料及其生产方法和应用

本发明提供包含至少一种由传送氧的陶瓷材料构成的中空纤维的复合材料,所述陶瓷材料是传送氧阴离子和电子的陶瓷材料,或是传送氧阴离子的陶瓷材料和传导电子的陶瓷或非陶瓷材料组合的陶瓷材料,其中中空纤维的外表面与相同的中空纤维或其它传送氧的陶瓷材料构成的中空纤维外表面相接触,接触点经烧结结合在一起。进一步提供的复合材料包含至少一种氧传导陶瓷材料的中空纤维,所述氧传导陶瓷材料是传送氧阴离子和电子的陶瓷材料,或者是传送氧阴离子的陶瓷材料和传导电子的陶瓷或非陶瓷材料的组合,在中空纤维的至少一个端面具有用以引入或引出流体的连接部件,在此中空纤维与连接部件相连接。所述复合材料用于从含有氧的流体获取氧或者适用于进行氧化反应。

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增强复合材料
增强复合材料 606     
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本发明涉及一种增强复合材料及其生产方法。所述复合材料包含具有增强材料的至少一种固化树脂。优选地,所述增强材料是多根玻璃纤维,所述多根玻璃纤维被处理使得基本上包围每一根纤维的中间相的性能基本上等于主体固化树脂的性能。所述纤维处理可以选自聚合物涂覆、疏水表面涂覆、自由基抑制剂的表面涂覆或降低所述纤维的总表面积。与常规的玻璃纤维增强材料相比,本发明的增强复合材料提供提高的长期机械性能。

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具有改进的柔韧性的高性能防弹复合材料及其制造方法

具有优异防弹性能和改进柔韧性能的复合材料。已令人惊异地发 现,聚(α-烯烃)纤维与基体树脂的组体提供了这些理想的产品特征。树 脂基体是共轭二烯烃与乙烯基芳族单体的嵌段共聚物,优选苯乙烯-异戊 二烯-苯乙烯嵌段共聚物,其用作水性组合物。纤维具有至少约35g/d 的韧度和至少约1200g/d的拉伸模量。对于双层结构的复合材料,其具 有等于或低于约100g/m2的总密度和低于约2.5磅(1.14kg)的刚度,对 于四层结构的复合材料,其具有等于或低于约190g/m2的总面密度和低 于约3.0磅(1.36kg)的刚度。对于双层结构复合材料,其剥离强度低于 约1.0磅(0.45kg),对于四层结构的复合材料,其剥离强度低于约0.7磅 (0.32kg)。本发明的方法允许以有成本效益的方式制造这些理想产品。 由所述复合材料制成的防弹衣具有改进的柔韧性和优异的防弹特性。

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可成型的轻质复合材料
可成型的轻质复合材料 1038     
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本发明公开了一种轻质复合材料(10,12),其包括一金属层(14)和一聚合物层,聚合物层包括填充热塑性聚合物(16),填充热塑性聚合物包括热塑性聚合物(18)与金属纤维(20)。本发明的复合材料可在环境温度下,通过使用常规的冲压机器成型。本发明的复合材料可通过使用电阻焊接工艺如电阻点焊的工艺焊接到其他的金属材料上。

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包括含聚合物改性粘土的纳米尺度复合材料的调色剂颗粒

本发明公开了包括含聚合物改性粘土的纳米尺度复合材料的调色剂颗粒。调色剂包括调色剂颗粒、聚合物基料、至少一种色料和分布在聚合物基料中的粘土复合材料,其中粘土复合材料包括聚合物改性的粘土。

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具有复合材料载体的电子元件组件

本发明是有关于一种电子元件组件,其包含复合材料载体、包含第一介电材料的电路载体、形成于电路载体上并包含导电材料的电路、介于电路载体与复合材料载体之间的中间层、及设置于复合材料载体之上并电连接至电路的电子元件。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
胶凝复合材料成分关系

用于原位水化的胶凝复合材料,包括第一层、与所述第一层间隔的第二层;和布置于所述第一层和所述第二层之间的胶凝混合物,所述胶凝混合物包括胶凝材料;所述胶凝混合物配置用于固化时吸收能够提供胶凝复合材料最大28天压缩强度的大量水分;其表示为Mw=x·Mc,Mw为每单位面积的胶凝复合材料的水量;Mc为胶凝复合材料的每单位面积的胶凝混合物的胶凝材料的量;x为相对于能够提供胶凝复合材料最大28天压缩强度的胶凝复合材料的每单位面积的胶凝混合物的胶凝材料的重量的水量比率,x为0.25和0.55之间。

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高锰硅基碲化物热电复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高锰硅基碲化物热电复合材料,其特征在于,具有下列通式(1)所示的化学组成:(MnSi1.740±0.015)1‑x(MnTe)x (1),其中,x表示高锰硅基碲化物热电复合材料中碲化锰所占的摩尔比,并且0<x≤0.10,所述高锰硅基碲化物热电复合材料的最大ZT值为0.40以上。

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布状完全可生物降解的和/或可堆肥化处理的复合材料及其制造方法

完全可生物降解和/或可堆肥化的膜(30)和完全可生物降解和/或可堆肥化的无纺织物的一种完全可生物降解和/或可堆肥化的软布状复合材料(110)及其制造方法。完全可生物降解和/或可堆肥化的无纺织纤维网(40)和完全可生物降解和/或可堆肥化的膜(30)被层压在一起。层压件以增量方式由拉伸机(80)拉伸生产出完全可生物降解和/或可堆肥化的复合材料(110),它比当可生物降解和/或可堆肥化无纺织网粘结于可生物降解和/或可堆肥化膜时所生产的复合材料要更软一些。本发明的软布状特征是许多应用所需要的,其中包括尿布,裤子,外科长上衣,床单,服饰,医用产品等。

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复合材料、发光元件、发光装置、电子装置以及照明装置

本发明提供:一种包含有机化合物和无机化合物且载流子传输性高的复合材料;一种对有机化合物的载流子注入性高的复合材料;一种不容易发生由电荷转移相互作用导致的光吸收的复合材料;一种包含上述复合材料而具有高发光效率的发光元件;一种具有低驱动电压的发光元件;一种具有长使用寿命的发光元件;以及一种复合材料,该复合材料包含具有二苯并噻吩骨架或二苯并呋喃骨架的杂环化合物和对该杂环化合物呈现电子接收性的无机化合物。

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复合材料和蓄电池的集电体

利用粘合材料(12),包括两片碳泡沫(11、13)的复合材料(10)层压到一起,所述粘合材料可以渗入两片碳泡沫的微孔(14)。所述粘合材料可以包括绝缘材料或导电材料。可以使所述复合材料成形,以用作蓄电池(100)的集电体(20)。为了形成蓄电池的正极板和负极板,将化学活性糊布置在所述复合集电体上。所述碳泡沫复合材料耐腐蚀并具有大量的表面积。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
发泡聚合物一纤维复合材料

本发明提供了发泡聚合物—纤维复合材料 (100)、建筑材料以及制造此类建筑材料的方法。复合材料包括 约35—75wt%的聚合物树脂、约25—65wt%的纤维并且其比重小于约1.25g/cm3。低密度源自在热成型如挤出加工过程中向熔融的复合材料前体中引入发泡剂或气体。

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复合材料
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弹性熔喷层压体构造及其制造方法

提供了多层熔喷复合材料,由其制得的制品和它们的制造方法。所述熔喷复合材料可以包括第一熔喷层,该第一熔喷层包含一种或多种具有大约50%-大约250%的根据ASTM?D412测量的极限伸长率(UE)的树脂;和第二熔喷层,该第二熔喷层包含具有大约5wt%-大约20wt%的乙烯含量;大约10g/10min-大约30g/10min的MFR(ASTM-1238D,2.16kg,230℃);和75J/g或更低的熔化热的丙烯-α-烯烃共聚物。

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复合材料
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纳米复合材料块材磁体及其制造方法

本发明的纳米复合材料块材磁体,是含有Nd2Fe14B型结晶相和α-Fe相的纳米复合材料磁体的粉末颗粒结合而成的纳米复合材料块材磁体,组成式由T100-x-y-z-n(B1-qCq)xRyTizMn表示。T是选自Fe、Co和Ni中的至少1种元素,是必须含有Fe的过渡金属元素,R是实质上不含有La和Ce的至少1种稀土元素。M是添加金属元素。满足4≤x≤10原子%、6≤y≤10原子%、0.05≤z≤5原子%、0≤n≤10原子%、0≤q≤0.5。由于粉末颗粒的短轴方向的尺寸小于40μm,且长轴方向的尺寸超过53μm的粉末颗粒占全体的90质量%以上,粉末颗粒之间彼此结合,所以实现了具有合金真密度的96%以上的密度的完全致密磁体。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
带蜂窝状加强筋的复合材料结构及其制备工艺

本发明公开了一种带蜂窝状加强筋的复合材料结构及其制备工艺,复合材料结构包括复合材料表层薄壳和蜂窝状加强筋,所述蜂窝状加强筋均布在所述复合材料表层薄壳上,所述复合材料表层薄壳和蜂窝状加强筋通过模压一体成型。制备工艺采用与材料特性匹配的温度指标分多段模压制备,结构可靠,性能稳定,操作简单。

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复合材料、利用它制作电极单元的方法、以及超级电容

本发明关于一种电极单元的复合材料,包括:一多孔电极材料,包括多孔粒子,占该复合材料的50~95wt%;一驻极材料,分布于该多孔电极材料的多孔粒子间,用以将电荷留在该电极单元上,占该复合材料的0~15wt%,但不为0;一黏结材料,将该等多孔粒子黏结在一起,并将该驻极材料与该多孔电极材料接合,占该复合材料的0~15wt%,但不为0;以及一导电辅助剂,用以加强该电极单元的导电性,占该复合材料的0~30wt%,但不为0。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
制造复合材料结构的夹具和无高压釜方法

本发明公开了一种用于以无高压釜的方式制造复合材料部件的夹具(9),所述夹具包括:基部(11),所述基部的上表面包括堆叠工作台(13),所述堆叠工作台具有旋转运动和沿层压方向的位移运动;和头部(15),所述头部通过允许在所述堆叠工作台(13)上垂直于层压方向移动的装置被支撑在门式框架(17)上,所述头部(15)又包括:自动装置(21),所述自动装置用于放置预浸料坯形式的复合材料带或粗纱;压紧装置(23),所述压紧装置用于压紧复合材料;和固化装置(25),所述固化装置用于聚合复合材料。本发明还公开了一种用于制造复合材料结构的无高压釜方法。

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碳纤维复合材料及成形品、碳纤维复合金属材料及成形品及它们的制造方法

本发明提供均匀地分散碳纳米纤维的碳纤维复合材料及其制造方法、碳纤维复合成形品及其制造方法、碳纤维复合金属材料及其制造方法、碳纤维复合金属成形品及其制造方法。碳纤维复合材料的制造方法,其特征在于:包括将具有对碳纳米纤维具有亲和性的不饱和键或基团的弹性体和金属颗粒进行混合的步骤以及通过剪切力把碳纳米纤维分散在含有金属颗粒的弹性体中的步骤。

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LixSi复合材料及其制备方法和锂离子电池负极材料

本发明公开了一种LixSi复合材料及其制备方法和锂离子电池负极材料。该LixSi复合材料,其包括内核和包覆于内核表面的壳层,内核为LixSi纳米颗粒,壳层为人工SEI膜;其中,人工SEI膜由连续分布的LiF薄膜以及聚合态的含F高分子层构成。通过“液相界面反应”在LixSi纳米颗粒表面包覆一层连续,均匀且致密的人工SEI膜,从而提升LixSi复合材料环境适应能力,且LixSi复合材料能够在潮湿的空气中,NMP,乙醇及水溶剂中保持长期的化学和结构稳定性。该LixSi复合材料用作锂离子电池负极时,可以有效电池的首次库伦效率,能量密度以及循环寿命。

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减少多节式复合材料水箱中的褶皱

一种用复合材料制造多节式水箱的方法包括:将所述复合材料预张紧;将可溶性工具包裹在所述复合材料中;并且使所述复合材料固化在所述可溶性工具周围。用力将所述复合材料预张紧,以使所述复合材料中的纤维排列整齐。

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热可塑性弹性体复合材料的连续发泡制造方法

本发明涉及一种热可塑性弹性体复合材料的连续发泡制造方法,是将一以包括热可塑性弹性体的高分子主材料为基材的复合材料,添加配合剂、发泡剂与架桥剂等后,进行捏合及出片处理,制作出预定宽度与厚度的一第一外表层片体,冷却备用;再将另一以包括热可塑性弹性体高分子主材料为基材的复合材料,添加配合剂、发泡剂与架桥剂等,进行相同的捏合处理,并在进行滚压出片形成一第二外表层片体时,依序将一补强层及第一外表层片体对齐叠置在出片中的第二外表层片体上,组成三明治夹层结构;该组合结构经滚轮略加施压压合成一体后,送入烘箱中在常压环境下进行发泡处理;完成发泡后,冷却,并以轮轴卷取,即制作出成卷的连续发泡材料片体。

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经填充的聚合物复合材料

本发明公开了经填充的树脂复合材料,所述复合材料包含至少一种聚合物树脂和微球,其中所述微球具有25微米或更小的平均尺寸D50和至少10,000PSI(68.8MPA)的10%抗挤强度。这类述树脂呈现令人惊奇且以前未曾获得的卓越物理特性的组合。本发明还公开了由上述复合材料制得的制品。

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环氧树脂组合物、纤维增强复合材料、成型品及压力容器

本发明的目的在于提供用于得到以高水平同时实现耐热性和拉伸强度的纤维增强复合材料的环氧树脂组合物。本发明的目的还在于提供使用了该环氧树脂组合物的纤维增强复合材料、其成型品及压力容器。为实现上述目的,本发明具有以下构成。即,环氧树脂组合物,其特征在于,其为包含下述构成要素[A]及下述构成要素[B]的环氧树脂组合物,将该环氧树脂组合物固化而形成的固化物在动态粘弹性评价中的橡胶状态弹性模量为10MPa以下,且该固化物的玻璃化转变温度为95℃以上。[A]含有芳香环的2官能以上的环氧树脂[B]胺系固化剂或酸酐系固化剂。

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