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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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适于生产密闭容器的具有多条凹槽线的片状复合材料

本发明涉及一种片状复合材料,其包含以下相互叠加的层:a)一载体层,b)一阻挡层,和c)一内聚合物层,其中片状复合材料具有多条凹槽线,凹槽线布置和构造成使得通过沿着凹槽线折叠片状复合材料并连接所述片状复合材料的接缝区域来获得接缝,从而可获得密闭容器,其中所述密闭容器具有顶部区域,其中多条凹槽线的凹槽线的第一部分至少部分地形成顶部区域的第一部分区域的圆周,其中第一部分的凹槽线相对于顶部区域的第一部分区域具有至少部分凸起的曲率,其中顶部区域的第一部分区域在纵向方向上具有第一长度并且在与纵向方向成直角的周向方向上具有第二长度,其中第一长度和第二长度的比在0.2‐2.0的范围内。本发明还涉及生产片状复合材料、容器前体和密闭容器的方法以及上述方法产品;涉及另一容器前体;涉及另一密闭容器;以及涉及所述片状复合材料的应用。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料和晶片保持部件及其制造方法

一种复合材料,由SiC、SiO2、Al或Si中的至少一种物质组成,He泄漏速率为1.3×10-10Pa·m3/sec或其以下。通过这种构成,可以得到具有高的真空气密性和优良的导热系数、可以调节热膨胀系数、强度波动小、具有高度可靠性的复合材料以及使用该复合材料的晶片保持部件。

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包含PPTA和纳米管的复合材料

本发明涉及一种包含PPTA(聚对苯二甲酰对苯二胺)和长径比至少为100、截面直径为5NM或更小的纳米管的复合材料,该复合材料含有至多12WT%的纳米管,可通过将纳米管添加到硫酸中,降低温度以使混合物凝固,将PPTA添加到该固态混合物中,加热至凝固点以上,并使混合物混合,纺丝,将混合物铸塑或模塑成复合材料而得到。所涉及的方法包括步骤:A)在硫酸凝固点以上的温度下,将长径比至少为100、截面直径为5NM或更小的纳米管添加到硫酸中;B)降低温度至硫酸凝固点以下,并充分混合一段时间,使混合物凝固;C)将PPTA添加到固态混合物中;以及D)加热至凝固点以上,并使混合物混合。

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具有反射表面的碳纤维复合材料转移元件

本发明涉及一种在热敏材料或设备例如平板显示器不吸收热能的情况下输送精密设备材料的方法。该转移元件具有碳纤维增强复合材料的主体,所述转移元件的顶面和底面上具有金属膜的层以提供反射表面。平板显示器例如释放辐射热能,这种对平板显示器不利的热能被碳纤维增强复合材料吸收。金属膜形成的反射表面防止了碳纤维增强复合材料吸收能量。在金属膜表面上的玻璃纤维和环氧层保护金属膜。

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生质复合材料组成物及其发泡方法

本发明公开一种生质复合材料组成物,以及该组成物的发泡方法,该生质复合材料组成物包括(a)聚酯合金、(b)补强剂、(c)发泡剂、(d)界面兼容剂、(e)加工用滑剂以及(f)冲击改质剂,其中该(a)聚酯合金包括有生分解聚酯以及石化塑料。本发明的生质复合材料组成物不仅具有生物可分解性,且其耐热性及熔融强度皆适于用来制造发泡材料。

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高分子纳米复合材料及其制造方法

本发明提供一种高分子纳米复合材料及其制造方法,高分子纳米复合材料包括非晶系聚酯高分子基材,以及多个层状结构物,混掺至非晶系聚酯高分子基材中,其中这些层状结构物具有一种或一种以上的长径比。其制造方法包括提供非晶系聚酯高分子,提供多个改性的层状结构物,且这些改性的层状结构物具有一种或一种以上的长径比,将这些改性的层状结构物均匀混合,混掺至非晶系聚酯高分子中,以熔融加工方式形成高分子纳米复合材料。式(I)

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复合材料制成的复杂形状的结构的制造方法

为了制造复合材料制成的构件——所述构件形状被看作是不可脱模的,需要制造称为型芯的模具元件,所述型芯在复合材料硬化之后必须从构件中取出。在第一步骤中,方法包括用弹性材料制成的囊(21)制造型芯,通过用粒状固体材料(31)填充囊和使囊处于低压而获得所需的型芯形状,在第二步骤中,在放置型芯和复合材料(12)之后,例如通过基于粒状固体材料的热膨胀性能来选择粒状固体材料,或者通过作用于囊中的压力上,以受控制的方式改变型芯的体积。

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聚四氟乙烯六方铁氧体复合材料

本文公开了一种六方铁氧体复合材料,其包含:聚四氟乙烯;以及大于或等于40重量%或者为40体积%至90体积%的多个Co2Z六方铁氧体颗粒,基于无空隙基础上的多个Co2Z六方铁氧体颗粒和聚四氟乙烯的总体积;其中基于六方铁氧体复合材料的总体积,六方铁氧体复合材料的孔隙率大于或等于10体积%;其中六方铁氧体复合材料的磁导率大于或等于2.5以及磁导率与介电常数之比大于或等于0.4,二者均在500MHz下确定。

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具有复合材料的多层板及其制造方法

本发明公开了一种具有复合材料的多层板及其制造方法。此具有复合材料的多层板包含铝基薄片以及复合材料层。铝基薄片依序包含第一钝化层、铝基金属层以及第二钝化层。铝基薄片包含第一表面以及相对第一表面的第二表面。第一表面以及第二表面均布设有多个微孔洞,且第二表面的微孔洞的孔径为0.5微米至10微米。复合材料层包含热塑性高分子以及纤维材料。复合材料层具有第三表面以及相对第三表面的第四表面。第二表面与第三表面相邻或相接,且热塑性高分子的至少一部分嵌入第二表面的多个微孔洞中。借此,本发明的具有复合材料的多层板,通过调整铝基薄片与复合材料层的叠层比例,可顺利获得不同的轻量化且具金属质感的复合材料的多层板。

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利用纤维增强复合材料的嵌件注塑成型方法及利用其的注塑成型品

本发明涉及将纤维增强复合材料作为嵌件来使用的注塑成型方法及注塑成型品,本发明提供注塑成型方法,包括:准备纤维增强复合材料的步骤,上述纤维增强复合材料将作为嵌件材料的高强度纤维浸渍于树脂而成;嵌件形成步骤,使上述纤维增强复合材料成型为预期形状来制造嵌件;以及注塑成型步骤,在注塑模具配置上述嵌件,并注入树脂来制造注塑品。

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高度内聚性复合材料、制备方法以及尤其在卷烟过滤嘴中的用途

本发明涉及由至少一种聚合物和选自矿物氧化物、硅铝酸盐和活性炭的至少一种化合物形成的高度内聚性复合材料,所述复合材料具有:至少150μm的数量中值颗粒尺寸,由直径在3.6和1000nm之间的孔隙构成的至少0.4cm3/g的孔隙体积(Vd1),以及大于0.40的内聚指数CIN,该指数等于(在4巴的气压应力后的数量中值颗粒尺寸)/(没有气压应力(0巴)情况下的数量中值颗粒尺寸)之比。它还涉及制备该复合材料的方法。它还涉及该复合材料作为液体载体、催化剂载体、添加剂或用于液体或气体过滤的用途,特别是在卷烟过滤嘴中。

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含有纳米金刚石的热塑性热复合材料

本发明涉及含有纳米金刚石的热塑性热复合材料。该含有纳米金刚石的热塑性热复合材料包含:0.01-80wt%的纳米金刚石颗粒,1-90wt%的至少一种填料,和5-80wt%的至少一种热塑性聚合物。本发明还涉及制造含有纳米金刚石的热塑性热复合材料的方法,和涉及含有纳米金刚石的热塑性热复合材料的用途。

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复合材料压力容器及其组装方法

本发明涉及复合材料压力容器及其组装方法。具体地,复合材料压力容器组装方法包括将管状构件的端部装入端盖中形成的环形狭槽中。密封剂可在环形狭槽中。端盖包括在端盖主体部的外表面中形成的环形槽。第一材料层形成在管状构件的外表面上。第一材料层包括第一复合材料,第一复合材料包括相对于管状构件圆周定向的纤维。第二材料层形成在第一材料层上,第二材料层的一部分置于环形槽中,第二材料层包括第二复合材料,第二复合材料包括相对于管状构件轴向定向的纤维。第三材料层形成在第二层附近且中环形槽中,第三材料层包括第三复合材料,第三复合材料包括相对于管状构件圆周定向的纤维。

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包含非交联的胶凝聚合物的复合材料

本发明公开的是一种复合材料,其载体元件,所述载体元件具有延伸贯穿该载体元件的多个孔,该孔持久地以非交联的胶凝聚合物填充或涂覆。另外公开的是该复合材料的制造方法,该复合材料作为分离介质的用途,以及包含该复合材料的过滤装置。

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形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法

一种形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法被揭示,包含于一含有金属离子及纳米碳管的电镀浴中对一表面具有一导电基线的基材进行电镀,于是在该导电基在线形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线。本发明亦揭示另一种形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法,包含准备一纳米碳管的分散液,其包含一有机溶剂及分散于该有机溶剂的纳米碳管;将该纳米碳管的分散液印刷于一基材的一表面,及从该表面挥发移除该有机溶剂,而形成一导电基线;及于一含有金属离子的电镀浴中对该表面进行电镀,于是在该导电基在线形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线。

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复合材料管件的真空成型法

本发明是关于一种以真空炉成型的复合材料管件制造方法;首先将复合材料的纤维布,依不同的纤维角度裁剪为各种尺寸的纤维片;接着将各纤维片依预定顺序叠置在一起,再将其卷绕在一预定的铁芯上;接着再缠绕一层塑胶薄膜,然后将铁芯送入真空炉中加热定型;本发明的主要技术思想在于:利用真空炉内的低压,使残留在复合材料中的空气相对成为高压:而在烘烤过程中,高压的残余空气会流向低压的真空炉中,以达脱除复合材料内空气的目的。

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牙用和医用聚合物复合材料和组合物

本发明涉及可聚合的多官能聚合物复合材料和组合物,其适用于牙科和医学应用,如牙用修补物、填充材料、植入物等等。本发明还涉及这种可聚合的多官能聚合物复合材料和组合物的制造方法以及所说多官能聚合物复合材料和组合物在牙科和医学应用中的用途。多官能聚合物复合材料或组合物由30-99wt%的含有30-99wt%树枝状聚合物或树枝状聚合物组合和1-70wt%反应活性溶剂或反应活性溶剂组合的单体混合物以及0.1-70wt%纳米填料或纳米填料组合来制造。

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片状复合材料及含有该材料的容器前体和密闭容器

本实用新型涉及一种片状复合材料,包含在从片状复合材料的外表面到片状复合材料的内表面的方向上相互重叠的层:a)载体层,b)具有第一丙烯酸酯含量的第一粘合促进剂层,c)阻挡层,d)具有另一丙烯酸酯含量的另一粘合促进剂层,和e)内聚合物层;其中基于各个粘合促进剂层的重量,第一丙烯酸酯含量和另一丙烯酸酯含量在7wt%至40wt%的范围内。本实用新型还涉及制生产片状复合材料、容器前体和密闭容器的方法以及上述方法产品;涉及一种容器前体和密闭容器,两者均包含片状复合材料的至少一个片状区域;涉及片状复合材料用于生产食品或饮料产品容器的用途以及在微波炉中的用途;以及涉及粘合促进剂组合物A和粘合促进剂组合物B在生产用于食品或饮料产品容器的片状复合材料中的用途。

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复合材料叶片的成形方法

本发明提供一种复合材料叶片的成形方法,是通过利用发泡剂对复合材料叶片的内部空间适当进行加压,能够适宜地成形复合材料叶片的复合材料叶片的成形方法。一种通过使在强化纤维中含浸树脂而得的预浸渍体固化,来成形由复合材料构成的复合材料叶片的复合材料叶片的成形方法,复合材料叶片的内部空间(20)中配置的发泡剂(16)包含:通过加热而发泡的多个发泡体(26);以及通过加热而固化的发泡剂树脂(25),多个发泡体(26)包含:在固化工序中的低温区域进行发泡的低温侧发泡体(26a);以及在与低温区域相比成为高温的高温区域进行发泡的高温侧发泡体(26b)。

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复合材料
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固体复合材料氟聚合物层

本发明涉及一种用于制造固体复合材料层的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供包含以下物质的混合物:-至少一种包含至少一个羟基的官能氟聚合物[聚合物(F)],-至少一种具有化学式(I)的金属化合物[化合物(M)]:X4-mAYm其中X是烃基,任选地包含一个或多个官能团,m是从1至4的整数,A是选自由Si、Ti和Zr组成的组的金属,并且Y是选自由烷氧基、酰氧基和羟基组成的组的可水解基团,以及-相对于所述聚合物(F)和所述填料(I)的总重,以按重量计从50%至95%的量的至少一种无机填料材料[填料(I)];(ii)将所述至少一种聚合物(F)的羟基的至少一部分与所述至少一种化合物(M)的可水解基团Y的至少一部分反应,以提供包含至少一种接枝的氟聚合物[聚合物(Fg)]的氟聚合物组合物,该接枝的氟聚合物包含具有式-Ym-1-AX4-m的侧基,其中m、Y、A以及X具有如以上定义的相同含义;并且(iii)处理在步骤(ii)中得到的该氟聚合物组合物,以得到固体复合材料层。本发明还涉及由所述方法得到的该固体复合材料氟聚合物层,并且涉及所述固体复合材料氟聚合物层作为电化学装置中的隔膜的用途。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料、使用所述复合化合物的发光元件和发光器件以及所述发光元件的制造方法

本发明提供了一种具有高传导性的复合材料、使用所述复合材料的发光元件和发光器件。此外,本发明提供了一种适于大量生产的发光元件的制造方法。本发明的发光元件包含在一对电极之间包含发光物质的层。包含发光物质的层含有包含有机化合物和对所述有机化合物显示给电子性能的无机化合物的复合材料。由于本发明的发光元件包含通过有机化合物和无机化合物组合制成的复合材料,因此其载流子注入性能、载流子传输性能和传导性优异,因此,可降低驱动电压。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于嵌入式电容器的树脂组成物和陶瓷/聚合物复合材料

本发明公开了一种用于嵌入式电容器的介电层的高介电常数的树脂组成物和陶瓷/聚合物复合材料、一种由此制造的电容器的介电层和包括介电层的印刷电路板及一种提高用于嵌入式电容器的介电层的陶瓷/聚合物复合材料的温度稳定性和介电常数的方法。用于嵌入式电容器的树脂组成物包含:5-30wt%的至少一种选自包括双酚A环氧树脂、双酚F环氧树脂及其组合的组的树脂;60-85wt%的至少一种选自包括酚醛清漆环氧树脂、聚酰亚胺、氰酸酯及其组合的组的树脂;10-30wt%的多官能团环氧树脂,陶瓷/聚合物复合材料包含这种树脂组成物。此外,与包括介电层的印刷电路板一起提供了由本发明的陶瓷/聚合物复合材料形成的电容器的介电层。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
量子点复合材料及其制备方法与LED封装结构

本发明公开一种量子点复合材料及其制备方法与LED封装结构。量子点复合材料包括:多个量子点、包覆多个量子点的硅化合物包覆层以及配位锚定硅化合物包覆层的修饰基团。量子点复合材料的制备方法包括:混合步骤、微化步骤以及修饰步骤,通过混合多个量子点与聚硅氮烷,经过喷雾干燥法固化、微化,再经过修饰得到量子点复合材料。LED封装结构包括基板、至少一发光组件以及如前述的量子点复合材料。本发明的量子点复合材料及其制备方法与应用提供本发明的量子点复合材料较佳的稳定性以及LED封装结构的发光效能。

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制造热塑性塑料/连续纤维混杂复合材料的方法

本发明涉及一种用于制备热塑性塑料/连续纤维混杂复合材料的方法,所述方法包括以下步骤:a)均匀扩宽地展开玻璃纤维束;b)加热被展开的玻璃纤维;c)将加热的玻璃纤维与带状的热塑性塑料粘结,以形成热塑性塑料/连续纤维粘结物;d)将该粘结物折叠成之字形形状,以形成多层热塑性塑料/连续纤维粘结物;以及e)挤压该多层热塑性塑料/连续纤维粘结物。本发明的方法制造的混杂复合材料易于编织,并且在编织之后对该混杂复合材料进行热熔融和浸渍时,其表现出优良的均一性和浸渍度。

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高温下机械性能提高的复合材料

本公开涉及在高温下具有改善的强度的复合材料。所述复合材料包含铝合金基质(按重量百分比计,包含Si 0.05‑0.30、Fe 0.04‑0.6、Mn 0.80‑1.50、Mg 0.80‑1.50且余量为铝和不可避免的杂质)以及分散在所述基质中的填充材料颗粒。所述基质可任选地包含Cu和/或Mo。在一些实施方案中,所述复合材料包含作为填充材料的B4C以及选自由以下组成的组的添加剂:Ti、Cr、V、Nb、Zr、Sr、Sc及其任何组合。本公开还提供了用于制备此类复合材料的方法。

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硅化热结构复合材料的方法及由此方法得到的部件

本发明涉及硅化热结构复合材料的方法以及由此制得的部件。根据本发明,在多孔热结构复合材料的孔中形成耐火材料前体的气凝胶或干凝胶。通过热解转化所述前体,得到耐火材料的气凝胶或干凝胶,然后通过用熔融硅类相浸渍将其硅化。通过用含有至少一种有机、有机非金属或有机金属化合物的组合物的溶液浸渍所述复合材料,并原位胶凝形成气凝胶或干凝胶。本方法适用于提高C/C或C/SiC复合材料部件的摩擦性能或导热性,或使这类部件防漏。

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制造复合材料过滤介质的方法

本发明涉及制造复合材料过滤介质的方法。在典型实施方案中,制造复合材料过滤介质(10)的方法包括用纺粘法形成包括很多合成纤维的非织造织物垫,并用拷花轧辊压延该非织造织物垫,以形成包含很多基本平行的粘结区(46)间断线(42)的粘结区图案(40),以把合成纤维粘结在一起形成非织造织物,该非织造织物的最低过滤效率,按ASHRAE52.2-1999试验法测定,为约50%。该方法还包括通过电喷纺丝聚合物溶液以在非织造织物垫的至少一面上形成很多纳米纤维而涂覆上纳米纤维层(20),以形成复合材料过滤介质,该复合材料过滤介质的最低过滤效率,按ASHRE52.2-1999试验法测定,为约75%。

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纤维增强复合材料及其制造方法

本发明涉及纤维增强复合材料及其制造方法。所述纤维增强复合材料是使基质材料浸渗于平均纤维径为4NM~200NM的纤维素纤维集合体中而形成的高透明性纤维增强复合材料,其改善了由纤维素纤维导致的吸湿性,同时进一步提高了透明性。所述纤维增强复合材料通过使基质材料浸渗于纤维素纤维的集合体中而形成。所述纤维增强复合材料中,纤维素纤维的羟基通过与选自由酸、醇、卤化试剂、酸酐以及异氰酸酯组成的组中的1种或2种以上的化学修饰剂反应而被化学修饰,相对于化学修饰前的纤维素纤维的羟基,通过化学修饰导入官能团的比例为5摩尔%~40摩尔%。通过对纤维素纤维的羟基进行化学修饰,降低了纤维素纤维的亲水性,由此可以降低纤维增强复合材料的吸湿性,同时,可以通过提高纤维素纤维和基质材料的亲和性来进一步提高透明性。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有至少一个热反射层的绝缘复合材料

在一个实施方式中,多层绝缘(MLI)复合材料包括第一热反射层和与第一热反射层隔开的第二热反射层。第一热反射层或第二热反射层中的至少一个包括多个贯通开口,该多个贯通开口被构造成至少部分地阻隔具有大于阈值波长的波长的红外电磁辐射通过其的传输。位于第一热反射层和第二热反射层之间的区域阻止第一热反射层和第二热反射层之间的热传导。其他实施方式包括储存容器,该储存容器包括至少部分地由这种MLI复合材料形成的容器结构;以及使用这种MLI复合材料的方法。

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生产聚酰胺纳米复合材料的方法,相应的包装材料和模塑体

本发明涉一种生产聚酰胺纳米复合材料的方法,该复合材料由含有芳香族组分的基料聚合物和有机改性的页硅酸盐在带有前加料器和侧加料器的双螺杆挤出机中制造,所述方法的特征在于:将8-15重量%基料聚合物粒料(A)部分以计量方式加入双螺杆挤出机的前加料器中,将所述基料聚合物粒料的主要部分(B)通过双螺杆挤出机的侧加料器进料,将2-8重量%有机改性的页硅酸盐以计量方式加入到基料聚合物粒料(A)部分的熔体中,因此,此重量%比关系到最终或成品聚酰胺纳米复合材料。按照本发明,可用所述方法生产具有UV吸收强及气体和香味屏障效应改善的包装或封装材料。而且,本发明还揭示了借助所述方法生产的相应封装件、模塑体及其应用。

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