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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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透气的弹性复合材料及其制备方法

在一种实施方式中,透气的、增量拉伸弹性复合材料包含内弹性体膜,其两个膜面都分别挤出层压到外面的非织造织物上,其中内弹性体膜具有通过增量拉伸形成的、呈无规则排列的大孔,基本上不含成孔填料。在另一种实施方式中,透气的、增量拉伸弹性复合材料包含弹性体膜,其一个或两个膜面挤出层压到外面的非织造织物上,其中弹性体膜具有通过增量拉伸形成的、呈无规则排列的大孔,基本上不含成孔填料。生产这种复合材料的方法包括挤出层压和增量拉伸。有些衣物和一次性制品至少部分地由这种复合材料制备。

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复合材料
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用于锂离子电池正极的复合材料及其制备方法和电池

本发明提供一种用于锂离子电池正极的复合材料,该复合材料包括:由Li1+y(Nia-Cob-Mnc-Yd)O2表示的基础活性材料,以及位于所述基础活性材料上的涂层,该涂层由含有Li2O、B2O3和LiX的玻璃相构成,其中,LiX为Li2F2、Li2Cl2和Li2SO4中的至少一种,相对于玻璃相的总量,Li2O的摩尔百分数为43%至75%,B2O3的摩尔百分数为25%至57%,LiX的摩尔百分数为大于0%且不大于20%,并且Li2O、B2O3和LiX的摩尔百分数之和为100%。本发明还提供了所述复合材料的制备方法和含有该复合材料的电池。所述复合材料能够提高电池的循环性能。

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散热基板用复合材料及其制造方法

本发明提供一种兼备高的热传导系数和低的热膨胀系数、具有作为散热基板令人满意的性能的散热基板用复合材料、以及能够以低成本制造上述复合材料的上述复合材料的制造方法。因此,通过粉末冶金法制造散热基板用复合材料。通过该制造方法制得的散热基板用复合材料含有铝合金和碳化硅,上述碳化硅的颗粒彼此接触。

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复合材料
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修补装置及复合材料的修补方法

提供修补装置及复合材料的修补方法,即使在复合材料的被修补部的形状为微小的裂缝或间隙这样的树脂难以流入的形状的情况下,也能够在被修补部充填树脂,能够修补被修补部。修补装置(1)是修补层叠纤维强化树脂片而形成的板状的复合材料(2)的装置。修补装置(1)具备:主体部(10),其覆盖以从将复合材料(2)的板面彼此零件的端面(2c)凹陷的方式形成于该端面(2c)的被修补部(3),以在该主体部(10)与端面(2c)之间形成闭空间(S);固定部(20),其将主体部(10)和复合材料(2)固定;树脂供给部,其向闭空间S施加压力以注入树脂。主体部(10)由相对于来自树脂供给部的压力不变形的具有刚性的部件形成。

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用于铺设具有纤维织物的复合材料产品的装置

用于铺设复合材料产品的装置,所述复合材料产品具有由玻璃、碳、芳族聚酰胺制成的纤维粗纱以及专门用于生产复合增强材料或支撑元件的其他类似的细丝,诸如个人车辆的后挡板的增强材料,所述装置由单独退绕的线轴(2)组成,所述线轴具有围绕所述复合材料产品(1)可旋转地布置的纤维粗纱(21)。所述退绕线轴(2)安装在所述旋转盘环(3)的组上,所述旋转盘环的组安装在共同的固定环形框架(4)上,并且配备有独立的驱动器(5),其旋转方向和速度被预编程控制,其中所述复合材料产品(1)在铺设过程期间交替地固定到至少一个程序控制的操纵器(9)的各个载体夹持器(8)上,并且在每个旋转盘环(3)中以及在固定环形框架(4)中,形成至少一个侧向通道(6),用于在所述退绕线轴(2)之间进入和离开复合材料产品(1)。

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用于耐火建筑组件的石膏复合材料

一种复合材料产品,其包含按重量计60至90%的量的石膏、在整个复合材料中基本上均匀分布的按重量计1.5至26%的量的纤维和按重量计0.5至6%的量的流变改性剂。引发或允许所述复合材料固化,以形成固化的复合材料。所述固化的复合材料为用于防火门芯、防火门或防火建筑板的耐火组件。所述耐火组件可以包括建筑板、门板、门芯、门冒头、门边挺、门锁块、门边框或门插入物。

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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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用于制造纤维复合材料构件的装置和方法

本发明涉及一种用于制造纤维复合材料构件(2)的装置(1),具有至少一个分配装置(4),所述分配装置(4)用于将材料(6)铺放到模具(10)或半成品(2)的表面(8)上,以制造纤维复合材料构件,其中,所述装置(1)具有:至少一个移动台(20),分配装置(4)设置在该移动台上;和沿所述表面(8)的周向环绕所述表面(8)的导向轨道(22),用于使分配装置(4)相对于所述表面(8)运动的移动台(20)能在所述导向轨道上移动。本发明还涉及一种用于制造纤维复合材料构件的方法。

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使用再利用毯废料的木材-塑料复合材料及其生产系统和方法

用作建筑材料的挤压复合材料包括原料聚合物、未分离处理过的再利用毯废料和充填材料,充填材料可以是木材纤维或其它天然纤维。再利用毯废料可以用于降低原料聚合物和木材纤维的用量,以较低的成本得到同等的产品。挤压复合材料还可以使用化学发泡剂来使密度减小。发泡和非发泡复合材料都可以被包覆。

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塑料复合材料的分解方法

本发明提供一种即使在低温下加热塑料复合材料、也能够在短时间内充分地分解塑料复合材料的基质树脂的塑料复合材料的分解方法。本发明的塑料复合材料的分解方法包括:在反应器内使塑料复合材料与能带隙为4eV以下的无机氧化物的催化剂接触,将反应器内的气体氛围温度在有氧条件下设定为380~530℃,将塑料复合材料的表面温度设为480~650℃且比所述气体氛围温度高50℃以上的温度。

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几丁质纳米晶须复合材料和方法

本发明提供了一种复合材料,其包含用几丁质纳米晶须凝胶包被并经过熔体共混的热塑性聚合物粒子。所述热塑性聚合物可以是聚苯乙烯、聚乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚碳酸酯或另一种热塑性聚合物。一种加工几丁质的方法,其包括形成基本上为几丁质和盐酸的非胶态的混合物,以对所述几丁质进行水解;在所述混合物变成基本上为胶态后,控制混合物的条件以减慢所述水解;以及通过对所述混合物进行过滤和减少所述混合物中团聚的结晶几丁质的量的过程,产生基本上由非团聚的几丁质纳米晶须和水构成的凝胶。一种形成几丁质纳米晶须分散在热塑性聚合物基质中的复合材料的方法,其包括用几丁质纳米晶须凝胶包被热塑性聚合物粒子;以及对所述包被的粒子进行熔体共混,由此形成所述复合材料。

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复合材料制品及其制备方法

本发明公开了一种复合材料制品,该复合材料制品包括:-待附接到基底的项(2);和-用于将项附接到基底的粘合带(3),粘合带具有基本上平坦的形状并且具有面向项的第一主表面(6),第一主表面在垂直于第一主表面的横截面中从第一边缘(8)延伸到第二边缘(9);-在第一表面上的层合区域(11),其中层合区域是粘合带层合至项的区域;并且-其中层合区域小于第一主表面。本发明还公开了一种用于制备复合材料制品的方法。

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对于染料去除有用的半导体氧化物纳米管基复合材料颗粒和其方法

在本发明描述对于染料去除有用的半导体氧化物纳米管基复合材料颗粒和其方法,它涉及包括水溶液中暗条件下操作的离子交换机制、用于处理产品的方法,该产品由沉积(或锚定或附着)到飘尘颗粒和金属氧化物(磁性和非磁性)纳米颗粒上的半导体氧化物的纳米管组成。生成的微纳米和纳米-纳米完整的复合材料颗粒发现,在从水溶液和工业废水中去除有机合成染料的潜在的应用,经过表面吸附方法,包括离子交换和静电吸引机制,在暗条件中操作。复合材料颗粒可以循环用于染料吸附的下个循环,通过分解在其表面上先前吸附的染料,经过使用贵金属沉积的光催化剂或者磁性可分离的光催化剂以及暴露于紫外(UV)或日光照射。

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改进吸入性能的浆粕及超吸收性复合材料

提供一种可膨胀吸收性复合材料,它包含约28~约90wt%浆粕、约8~约70wt%超吸收性材料约2~约20wt%粘合纤维,其中复合材料的密度为约0.1g/cc~约0.3g/cc。此种复合材料可用于诸如尿布、训练裤、吸收性内裤及成人失禁用品之类的个人护理产品中。

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纤维复合材料及其制备方法

一种纤维复合材料(7),其组成如下:纱线聚集体(6),其中包含至少1束碳纤维(3)和除碳纤维以外的碳成分的纱线(2A、2B)是三维复合并整体成形而彼此不分离的;以及由Si-SiC基材料制成的基质(4A、4B、5A、5B),它充填在纱线聚集体(6)中彼此相邻的纱线(2A、2B)之间、一种制备纤维复合材料的方法,它包括以下步骤:通过将粉末碳成分浸渍到碳纤维(3)中制备碳纤维束(3),其最终形成基质形状;围绕碳纤维束(3)形成塑料涂层,从而获得中间体材料;通过将中间体材料制成纱线形状并层合预定量的该材料,从而将中间体材料模塑成模塑制品,或者再对上述模塑制品实施煅烧以获得煅烧制品;将模塑制品或锻烧制品与Si在惰性气体的气氛中维持在1100-1400℃;以及将模塑制品或煅烧制品与Si加热到1450-2500℃,从而Si-SiC基材料浸渍到模塑制品或煅烧制品的孔内。提供一种轻质、结实的复合材料,它具有优异的抗冲击性、在强氧化及腐蚀环境中的耐腐蚀性、抗蠕变性、抗散裂性、耐磨性、低摩擦系数以及使缺陷愈合的自复原能力。

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具有特定聚碳酸酯组合物作为基质材料的设计多层复合材料

本发明涉及纤维复合材料,其由纤维材料和基于芳族聚碳酸酯的基质材料构成,以及多层复合材料,其包含一层或多层这样的纤维复合材料。所述纤维复合材料具有吸引人的外观,该外观在白色或彩色背景上呈现自然形成效果的条纹。所述(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和多层复合材料的方法以及包含这样的复合材料本身的构件、壳体部件或壳体,它们特别是用于便携式电脑、笔记本电脑或超极本电脑的外壳。

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用于Al-B4C复合材料的改进的再循环方法

描述了用于再生Al-B4C复合废弃材料的方法,该方法包括加热熔化的铝的液体池同时也预加热废弃材料。随后把预加热的废弃材料加到熔化的铝中并在液体池内维持预定的熔化温度,直到所有的废弃材料熔化进入熔化的铝以形成合成的复合材料熔体。最终,搅拌合成的复合材料熔体以促进均匀。还描述了制备包含B4C的铝铸造复合材料产品的方法,该方法包括制备自由流动的B4C颗粒和熔化的铝的混合物,并搅拌混合物以让铝润湿B4C颗粒。随后把混合物铸造成铸造复合材料并加工形成铸造复合材料产品和Al-B4C复合废弃材料。废弃材料随后通过上面描述的方法再生。

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具有提高的可逆热性能的聚合物复合材料及其形成方法

公开了聚合物复合材料和制造聚合物复合材料的方法。在一个实施方案中,混合含相变材料的一组微胶囊与分散聚合物材料,形成第一共混物。分散聚合物材料的潜热为至少40J/G和转变温度范围为0℃-50℃。加工第一共混物,形成聚合物复合材料。可形成各种形状的聚合物复合材料,例如粒料、纤维、薄片、片材、膜、棒等等。该聚合物复合材料可原样使用或者掺入到其中希望调热性能的各种制品内。

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光敏复合材料,三维存储材料和记录介质,光功率限制材料和元件,光固化材料和立体平版印刷术系统,以及多光子荧光显微镜用荧光材料和多光子荧光显微镜

提供光敏复合材料以及利用所述光敏复合材料的材料、元件、装置等。在光敏复合材料中,多光子吸收化合物对于通过利用增强等离子体场的实际应用来说是高度敏化的。该光敏复合材料具有这样的结构,其中多光子吸收化合物通过连接基团连接到细金属颗粒的表面上。细金属颗粒产生与多光子激发波长共振的增强表面等离子体场。多光子吸收化合物具有能够进行多光子吸收的分子结构。光敏复合材料被包含于或者被用于例如三维存储材料和三维记录介质、光功率限制材料和光功率限制元件、光固化材料和立体平版印刷术系统以及多光子荧光显微镜用荧光材料和多光子荧光显微镜中。

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囊袋以及复合材料的成型方法

本发明提供一种囊袋以及复合材料的成型方法,不会损害复合材料的内部加压的均匀性,该囊袋为能够容易地取出的、使复合材料的内部成型的成型模具,该复合材料的成型方法能够容易地取出囊袋。作为使复合材料(10)的内部成型的成型模具的囊袋(20)包括囊袋主体(22)、以及作为索状部件的牵线(24)。囊袋主体(22)具有:使复合材料(10)的各狭窄部分别从内部成型的各狭窄成型部、使复合材料(10)的各空间部分别从内部成型的各空间成型部、以及向囊袋主体(22)的内部导入空气的空气导入口(28)。牵线(24)设置在囊袋主体(22)的内部,从空气导入口(28)经由各狭窄成型部的至少一个成型部而与各空间成型部的至少一个成型部的内表面连接。

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透明复合材料
透明复合材料 964     
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本发明涉及:(1)一种透明复合材料,其包含具有60~90质量%的乙烯基酯树脂组合物和10~40质量%的合成蒙脱石的树脂组合物的固化产物,乙烯基酯树脂组合物具有由脂族环氧化合物合成的乙烯基酯树脂,合成蒙脱石用季铵盐和/或季鏻盐有机化并且具有10~300nm的数均颗粒直径和10~300的长径比,组合物被固化,(2)用于生产透明复合材料的方法,其中在固化前用电子束(EB)、紫外线(UV)或热固化用于复合材料的原材料组合物,和(3)包含作为基底的透明复合材料的太阳能电池用显示装置和基底。

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可激光焊接的复合材料

本发明涉及一种可激光焊接且尤其适用于太阳能收集器元件的复合材料(V),所述复合材料包括带状的、由对激光射线具有高反射性能的金属制成的基体(1),基体具有第一面(A)和第二面(B),其中,至少在第一面(A)上具有陶瓷涂层(7)。为在复合材料保持高功能性的情况下改善该复合材料的可激光焊接性,本发明提出:从所述基体(1)出发看去,在陶瓷涂层(7)上设置一金属层(8),而且对陶瓷涂层(7)的厚度(D7)和金属层的厚度(D8)的大小进行设计,以使得在入射的激光束(L)的波长(λ)为1064nm且入射角(α)在65°到80°的范围内时,基体(1)的第一面(A)上的按照DIN 5036第三部分确定的总反射率(R)小于60%。

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具有复合功能的纳米复合材料溶液及其制备方法

一种纳米复合材料溶液的制备方法,该方法包括:制备碱性二氧化硅胶体水溶液;通过将含有铝的负电极和含有银的正电极设置在碱性二氧化硅胶体水溶液中,提供电解装置;通过对电解装置中的各个电极施加电压,形成纳米复合材料。为此,本发明提供了分散有纳米复合材料的溶液的制备方法,尤其提供了具有优良储存稳定性和热稳定性、含有具有抗菌功能、远红外辐射功能、除臭功能的银的纳米复合材料溶液的制备方法。

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具有高度有序介孔的碳和碳复合材料

基于合适的表面活性剂在液体介质中的共组装来制备介孔的含碳和二氧化硅的复合材料。当低分子量可碳化聚合物和二氧化硅前体添加到表面活性剂溶液中时,在溶剂蒸发后形成该材料的相异相的混合物。在除去表面活性剂后获得具有高度组织化介孔的聚合物/二氧化硅固体复合材料。该产品可用作催化剂载体或气体吸收剂。并且该聚合物-二氧化硅复合材料可以容易地接连转化成介孔碳-二氧化硅复合材料和转化成双峰介孔碳材料。

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具有高导热性的金属-石墨复合材料和其制造方法

本发明提供适合于热二维扩散、在双轴方向上具有高导热率的金属-石墨复合材料和其制造方法。本发明的金属-石墨复合材料,其特征在于,其含有20~80体积%的鳞片状石墨粉末、和选自由铜、铝或它们的合金所组成的组中的基质,相对于金属-石墨复合材料的易导热面的鳞片状面的法向量偏离20°以上的鳞片状石墨粉末,其相对于所述鳞片状石墨粉末全部为15%以下,上述金属-石墨复合材料具有95%以上的相对密度。

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含核/壳颗粒的复合材料

本发明涉及具有光学效应的复合材料及生产该复合材料的方法,复合材料包含至少一种模塑物和至少一种决定复合材料机械性能的另外的材料,模塑物基本由核/壳颗粒组成,颗粒的壳构成基质,颗粒的核基本为固体并具有基本为单分散的尺寸分布,核材料和壳材料的折射率之间存在差异。本发明所述的材料表现出视角依赖的彩色效应和可自由调整的机械性能。

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碳-碳复合材料的模塑方法

一种使用固体可流动颗粒状聚合物作为压力介质,制造高强度碳—碳复合材料的方法。把树脂浸渍碳纤维增强预浸料坯置于一压力容器中,容器中基本上填充满固体可流动颗粒状聚合物。预浸料坯被置于足以使之固化的温度和压力下,形成碳—碳复合材料前体,然后再把该前体置于足以使之后固化的温度和压力下,把已后固化的碳—碳复合材料前体置于足以使之碳化的温度和压力下,形成碳—碳复合材料。

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热塑性复合材料和相应的制造方法以及制品

本文描述的热塑性复合材料和相应的制造方法以及制品是热塑性复合材料,该热塑性复合材料包含具有至少一种半结晶聚邻苯二甲酰胺(“PPA”)聚合物的聚合物基质以及至少一种连续增强纤维。出人意料地发现,将具有选定熔体特征的半结晶PPA聚合物掺入到聚合物基质中提供了无裂缝热塑性复合材料。相对于掺有无定形PPA聚合物的复合材料,至少部分地基于PPA聚合物的半结晶结构的热塑性复合材料可以具有改进的拉伸强度、耐化学性以及热稳定性。这些复合材料可以使用本领域众所周知的熔融浸渍技术形成。这些复合材料可以希望地用于宽范围的应用环境中,包括但不限于汽车、航空航天、汽车和油气以及移动电子设备应用。

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用于膜反应器的复合材料

本发明涉及用于膜反应器的复合材料,它包括一个气密性陶瓷(28)、一个多孔支撑体(15,16)和一个它们之间的界面区。更具体地说,本发明涉及这样的复合材料,该复合材料使用形成于包含金属合金的多孔支撑体(15,16)上的氧离子传输致密陶瓷膜(28),并且在致密陶瓷膜和多孔支撑体之间构成一个可以至少以一种金属元素跨过该界面的成份梯度检测出的界面区。应用按照本发明的复合材料的工艺是,例如,生产包括一氧化碳和分子态氢的合成气,其中合成气的优点是没有有害和/或惰性气体如氮气的稀释。

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具有倒钩的复合材料工件的制造方法

一种具有倒钩的复合材料工件的制造方法,包含;一芯模制备步骤、一支撑件置放步骤、一复合材料贴覆步骤、一加热硬化步骤、一脱模步骤及一取出步骤。本发明利用该芯模制备步骤中由可压缩的软性材质以制出一体成型的芯模,使该芯模于该脱模步骤中可通过压缩形变而顺利自该具有倒钩造型的工件内取出,且于该加热硬化步骤中该芯模与该模具相配合地对该复合材料进行热压时,由于该芯模是一体成型且不具缝隙,因此不会在复合材料的内表面产生溢流线,使成品的工件不需再经过一道毛边研磨加工程序,进而有效简化整体制程及节省制造成本。

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