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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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金属基板-碳基金属复合材料结构体以及该结构体的制造方法

本发明提供一种将渗碳金属复合材料以翘曲小的形态接合在铜或铝基板上而获得的电子设备用散热材料以及该散热材料的制造方法。是一种由金属制片材、板材或块材构成的金属基板与经由钎料接合在该金属基板上的厚度为0.1MM~2MM的渗碳金属复合材料构成的金属基板-碳基金属复合材料结构体,以及包含使钎料夹在金属基板-碳基金属复合材料之间,在500℃以上以及0.2MPA以上的加压下保持、冷却的工序的金属基板-碳基金属复合材料结构体的制造方法。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池正极用复合材料
锂电池正极用复合材料 1018     
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本发明提供锂电池正极用复合材料及其制造方法,以及使用该锂电池正极用复合材料的正极和电池,其中所述锂电池正极用复合材料能够形成高速放电特性优良的锂电池、并能够充分确保Li的扩散路径、且导电性高。本发明的锂电池正极用复合材料是由含有正极活性物质粒子和纤维状碳的复合粒子构成的锂电池正极用复合材料,其中上述复合粒子具有下述的形态:上述正极活性物质粒子由上述纤维状碳保持。

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制造具有优秀机械性能的高填充纤维-网增强的陶瓷-热塑性聚合物复合材料的方法

纤维增强的复合材料(例如,用于便携式电子装置),和用于模塑所述纤维增强的复合材料部件的方法。所述纤维增强的复合材料部件包含一个或多于一个纤维层和聚合物基质中的多个陶瓷颗粒,使得陶瓷颗粒和聚合物设置在每个纤维层的上面和下面,陶瓷颗粒占复合材料部件的30体积%至90体积%,聚合物基质占复合材料部件的6体积%至50体积%,纤维层占复合材料部件的包含1体积%至40体积%;陶瓷颗粒的Dv50为50nm至100μm;陶瓷颗粒是基本无团聚的;并且复合材料部件具有大于90%的相对密度。本公开的模塑所述纤维增强的复合材料部件的方法包括:将一个或多于一个纤维层设置在模具的型腔的工作部分,使得纤维层横向延伸穿过复合材料部件;将陶瓷颗粒和聚合物放置在工作部分中的每个纤维层的上面和下面;将模具加热至超过第一聚合物的熔化温度(Tm)的第一温度;使模具中的聚合物、陶瓷颗粒和纤维层承受第一压力,同时将模具的温度保持为第一温度或高于第一温度,以限定其中陶瓷颗粒基本无团聚的复合材料部件;将外壳组件的温度冷却至低于第一聚合物的Tg或Tm;并且从模具中去除外壳组件。在一些此类方法中,核‑壳颗粒包含含有陶瓷颗粒的陶瓷核心和围绕核心的聚合物外壳,所述外壳包含聚合物,其中陶瓷核心占粉末的50体积%至90体积%,聚合物外壳占粉末的10体积%至50体积%。在这种复合材料部件和方法中,陶瓷颗粒包括Al2O3、Fe3O4、Fe2O3、ZnO、ZrO2、SiO2和/或这些陶瓷中的任何两种或多于两种的组合;聚合物包含PPE、PPS、PC共聚物、PEI、PEI共聚物、PPSU、PAES、PES、PAEK、PBT、PP、PE、半结晶PI或半结晶聚酰胺。

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包含陶瓷纤维和纳米团簇的复合材料、牙科产品、套件盒及其制备和使用方法

本公开提供了一种复合材料。该复合材料包含:20重量%至40重量%(wt.%)的可聚合组分;6重量%至40重量%的陶瓷纤维;以及30重量%至70重量%的纳米团簇。陶瓷纤维中的每一根陶瓷纤维具有直径和长度,陶瓷纤维具有0.3微米至5微米的算术平均直径,并且陶瓷纤维中的百分之五十(基于陶瓷纤维的总数计)的长度为至少10微米,并且陶瓷纤维中的百分之九十的长度不大于500微米。本公开还提供了一种制备该复合材料的方法。该方法包括获得组分并混合组分以形成复合材料。此外,本公开提供了一种使用复合材料的方法,该方法包括将复合材料放置在牙齿表面附近或牙齿表面上,改变复合材料在牙齿表面附近或牙齿表面上的形状,以及硬化复合材料。此外,本公开提供了牙科产品和套件盒。硬化复合材料可表现出高强度。

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微波发热复合材料及其制造方法

本发明涉及一种微波发热复合材料及其制造方法。所述方法包括先将碳材料与第一硅油均匀混合成碳材料分散液,再将该碳材料分散液与未硬化的第一硅胶材料、第二硅油、染色剂混合成硅胶混合物,对该硅胶混合物进行分散,最后,加热该硅胶混合物至介于室温至200℃之间的温度以硬化从而形成微波发热复合材料,该微波发热复合材料的体积电阻率介于103Ω·m至1012Ω·m之间。通过先制作出该碳材料分散液,使该碳材料在该第一硅胶材料中均匀分散,从而可使该微波发热复合材料均匀发热,且硅胶的生物兼容性好,在发热时,还可达成仿生的效果。

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负极活性材料用复合材料及其制备方法

本发明提供一种负极活性材料用复合材料及其制备方法。更特别地,本发明提供一种负极活性材料用复合材料及其制备方法,所述复合材料包含:(半)金属氧化物;和在所述(半)金属氧化物表面上的无定形碳层,其中所述无定形碳层包含导电剂。

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纳米复合材料高酸水分散体

本发明部分涉及具有含酸单体和粘土的聚合物粘土纳米复合材料。在一种实施方案中,提供了制备聚合物粘土纳米复合材料水分散体的方法,其中所述方法包括:提供一种水分散体,其中包含至少一种粘土,任选的至少一种烯属不饱和单体,和任选的至少一种表面活性剂;提供一种单体混合物,其包含所述单体混合物的至少10wt%的含酸单体,和任选的表面活性剂;将水分散体与单体混合物混合;和将单体进行聚合来形成纳米复合材料分散体,其中在纳米复合材料分散体中所述粘土至少部分页状分离。本发明还涉及这些组合物的用途,例如用作增稠剂、分散剂、塑料添加剂、粘合剂、涂料、胶印油墨、罩印清漆和干水泥粉末改性剂。

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硅-氧化硅-锂复合材料,制备方法和非水电解质二次电池负电极材料

一种硅-氧化硅-锂复合材料,包括其结构使得尺寸在0.5-50NM内的硅粒分散在氧化硅内的硅-氧化硅复合材料,该硅-氧化硅复合材料用锂掺杂。使用硅-氧化硅-锂复合材料作为负电极材料,可构造具有高的起始效率和改进的循环性能的锂离子二次电池。

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纤维增强复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种纤维增强复合材料,该材料包含具有4~200nm的平均纤维直径的纤维和基质材料,该复合材料在400~700nm的波长处具有60%或大于60%的可见光透射率,所述透光率是基于50μm厚度的换算值。还提供一种纤维增强复合材料,该材料由基质材料和浸渍有该基质材料的纤维聚集体组成,当纤维聚集体的孔区域所对应的亮区域的段长用L表示时,满足L≥4.5μm的段的总长度为总分析长度的30%或低于30%,所述段长L由如下方法得到:将纤维聚集体的扫描电子显微图二进制化得到二进制图像,对由二进制图像形成的单方向行程长度图像进行统计学分析,从而得到段长L。本发明还提供使用由该纤维增强复合材料制成的透明基板的透明多层片、电路板和光波导。

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热塑性复合材料的带材铺敷方法

一种将热塑性复合材料铺敷在模具(1)中的方法,所述方法包括:提供具有模具表面(3)的模具,模具的至少一部分包含多孔材料;对多孔材料(5)施加负压以在模具表面处产生负压;将热塑性复合材料的初始层(8)铺敷在模具表面上,由此凭借模具表面处的负压使热塑性复合材料贴靠在模具表面上;和固化热塑性复合材料。

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具有紫杉醇晶体的多孔复合材料

本发明涉及复合材料,该复合材料包括药物晶体的高长径比惯态,其可部分或全部延伸进入基材,此外可以约20°-约90°的角度从基材凸起。本发明涉及包括所述复合材料的医疗装置例如医疗气囊,以及该医疗装置的使用和制造方法。所述复合材料可用于局部治疗血管疾病。此外,本发明涉及具有中空针状惯态的紫杉醇晶体。

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PU复合材料和其制造方法

本发明涉及一种PU复合材料和其制造方法,所述制造方法包括以下步骤:(A)提供离型纸;(B)涂布面料层在所述离型纸上,其中所述面料层包含PU树脂、抗磨剂和色料;(C)烘干所述面料层;(D)涂布第一贴合层在所述面料层上;(E)烘干所述第一贴合层;(F)贴合湿式PU发泡层在所述第一贴合层上;(G)分离所述离型纸,以形成半成品;(H)提供塑料层,所述塑料层的材质为热可塑塑料;(I)涂布第二贴合层在所述塑料层上;(J)烘干所述第二贴合层;以及(K)将所述步骤(G)的半成品贴合在所述第二贴合层上,以形成PU复合材料。与常规PU复合材料相比,本发明的PU复合材料具有较佳的耐UV性、耐溶剂性以及耐磨性。

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环氧树脂组合物、纤维增强复合材料及其制造方法

一种纤维增强复合材料用环氧树脂组合物,含有环氧树脂、酸酐固化剂和有机磷化合物,所述有机磷化合物相对于所述环氧树脂组合物总体,以磷原子含量计含有0.2~2重量%,同时所述环氧树脂组合物中含有的含氮化合物相对于所述环氧树脂组合物总体,以氮原子含量计为0~0.5重量%,并且所述环氧树脂组合物中含有的具有聚合性不饱和基团的化合物,相对于所述环氧树脂组合物总体为0~5重量%。使用所述环氧树脂组合物的汽车部件。该纤维增强复合材料用环氧树脂组合物提供一种可短时间成型、固化物着色少、外观和表面平滑性优异的纤维增强复合材料。

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纳米复合材料膜及其制备和使用方法

本发明公开了纳米复合材料膜以及其制备和使用方法。一方面,该纳米复合材料膜包含一种含有聚合物基体和分布于该聚合物基体中的纳米颗粒的膜层,其中该膜层基本上透水并且基本上不透杂质。另一方面,该膜还可包含一个亲水层。另一方面,该纳米复合材料膜包含一个具有一个膜面的膜层,该膜层包含一个聚合物基体、一个贴近该膜面的亲水层、以及分布在该亲水层中的纳米颗粒,其中该膜层基本上透水并且基本上不透杂质。本摘要只想作为用于该技术领域检索目的的浏览工具,并不想要对本发明进行限制。

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光学用有机无机复合材料及光学元件

本发明提供光学用有机无机复合材料及使用其的光学元件,所述光学用有机无机复合材料使用与玻璃材料相比可以廉价地制作光学元件的树脂、光学特性(折射率)的温度依赖性得到充分改善、并且对波长405NM附近的短波长的光的透光性优异。该光学用有机无机复合材料的特征在于,在树脂中以一次粒子的状态或凝聚有多个一次粒子的状态分散含有由2种以上的金属氧化物复合化而成的复合氧化物的无机微粒子,这些分散粒子的折射率的偏差的标准偏差Σ为0.03以下,并且该无机微粒子的平均一次粒径为1NM以上、50NM以下。

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呈稳定的糊形状的牙科用复合材料

本发明提供一种呈稳定的糊形状的牙科用复合材料。为了使牙科医生和/或技师稳定地使用将硅烷处理填料和聚合性单体混合后使用的复合材料,寻求良好地固定复合材料的使用感的方法。通过经过混合聚合性单体制造工序、硅烷处理工序、硅烷处理填料保存工序、复合材料制造工序、复合材料保存工序、复合材料填充工序、少量保存容器保存工序,能够得到解决课题的复合材料。

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荧光体复合部件的使用
荧光体复合部件的使用 1045     
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本发明提供一种荧光体复合部件的使用,其中,所述荧光体复合部件通过配置在发光芯片的发光面一侧,能够将从发光芯片发出的光变换为其它波长的光,所述荧光体复合部件是将荧光体复合材料烧制而成,所述荧光体复合材料为包括玻璃粉末和荧光体粉末的荧光体复合材料,所述玻璃粉末是SnO-P2O5-B2O3类玻璃,SnO-P2O5-B2O3类玻璃含有2~30摩尔%的B2O3,P2O5的含量为5~24摩尔%。

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耐紫外线纤维增强复合材料制造的搬送用部件及制造方法

本发明提供了纤维增强复合材料制造的搬送用部件及其制造方法,纤维增强复合材料本来具有量轻、高刚性且具有耐热性等特性,并用紫外线洗净处理不污染精密机器材料。本发明提供了在纤维增强复合材料表面上,用溶射法涂覆形成耐紫外线的涂覆材料,优选的纤维增强复合材料是使用纤维增强的塑料或炭纤维增强的炭复合材料,耐紫外线涂覆材料是使用的选自由陶瓷、金属陶瓷、金属和合金组成组中的一种或两种以上的材料。

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用于锂离子电池的复合材料及其制备方法

本发明提供了一种用于锂离子电池的复合材料,该复合材料包括用于锂离子电池的活性物质颗粒以及粘结或附着在所述活性物质颗粒上的电子导电性弹性材料。本发明还提供了所述的复合材料的制备方法,该方法包括将电子导电性弹性材料粘结或附着到活性物质颗粒上。根据本发明的所述复合材料,在所述活性物质颗粒进行移动或者膨胀和收缩时,所述粘结或附着在活性物质颗粒上的电子导电性弹性材料能使所述颗粒保持与所述电极积层基体接触,从而提高了用本发明的复合材料制成的锂离子电池的循环效率和可逆容量。

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形成复合材料电路板结构的方法

一种形成复合材料电路板结构的方法。首先,提供一复合材料结构,其包括一基材与位于基材上的一复合材料介电层。此复合材料介电层包括接触基材的一催化介电层,以及接触催化介电层的至少一牺牲层。此牺牲层不溶于水。然后,图案化复合材料介电层同时活化催化颗粒。接下来,形成一导线层,其选择性沉积在被活化的催化介电层表面。继续,移除至少其中一牺牲层。

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致密复合材料、其制造方法、接合体及半导体制造装置用部件

提供一种复合材料,所述复合材料与氮化铝之间的线性热膨胀系数差很小,并且具有足够高的导热系数、致密性和强度。本发明的致密复合材料包含含量最多的前三位的碳化硅、钛碳化硅和碳化钛,这三种物质按照含量从多到少的顺序排列,该复合材料是包含51-68质量%的碳化硅、不含有硅化钛以及具有1%以下的开口孔隙率的复合材料。例如,该致密复合材料的特性包括:40-570℃的平均线性热膨胀系数为5.4-6.0ppm/K,导热系数为100W/m·K以上,以及四点弯曲强度为300MPa以上。

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用于改善复合材料各层的粘附性的方法和装置

描绘和说明了一种用于改善由涂覆有塑料的纸板制成的复合材料,特别是用于制造饮料/食品复合包装件的复合材料的各层的粘附性的方法和装置,其中,复合材料在需要时有一层金属层,并且复合材料在以后的包装件的开口区域内被重新加热,以及,本发明还涉及一种按照这个方法制造的带状复合材料(9)和用带状复合材料(9)制造的复合包装件(P)。借此极大地改善在以后的包装件的开口区域内的各层之间的粘附性,使得能够通过应用所使用的倒出器在冲破包装件壁时产生确定的破裂,复合材料通过一定的能量输入和随后的压紧至少在以后的包装件的开口区域内被压缩。其中,能量输入可以借助高频线圈(8,8’,8”)、红外线单元或超声波焊接单元实现。

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由铝箔-聚合物复合材料制成的用于分析辅助装置的容器及其制备方法

本发明涉及由铝箔-聚合物复合材料制成的用于分析辅助装置的容器及其制备方法。具体地,本发明涉及容器(146),其至少部分地由片状复合材料(148)形成,其中所述复合材料(148)包括:带有第一表面侧(101)和第二表面侧(102)的铝箔(100,106),第一聚合物层(104),其结合到所述两个表面侧(101,102)的至少一个上,其中铝箔(100,106)通过聚合物层(104)覆盖在支架(113)的至少一个孔(117,118)上,其中所述复合材料(148)和所述支架(113)一起形成容器(146),其中所述支架(113)在凹槽(134)中容纳至少一个分析辅助装置(112),其中所述铝箔已经进行成形。

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包含软铁磁颗粒材料的热塑性聚合物复合材料及其制备方法

聚合物复合材料,该聚合物复合材料包含热塑性聚合物网络结构和软铁磁颗粒材料。聚合物复合材料可用作例如磁通量场定向材料。本公开还涉及制备本公开的聚合物复合材料例如聚合物复合片材的方法。在一个实施方案中,本公开提供了一种聚合物复合材料,该聚合物复合材料包含热塑性聚合物网络结构;以及分布在热塑性聚合物网络结构中的软铁磁颗粒材料。基于聚合物复合材料的总重量,软铁磁颗粒材料的重量分数可在0.80至0.98之间,并且/或者热塑性聚合物可具有在5×104g/mol至5×107g/mol之间的数均分子量。在某些示例性实施方案中,该方法还包括在施加压缩力的同时向聚合物复合材料片材施加振动能量,优选地施加超声能量。

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复合材料的铰链以及其生产方法

一种铰链,包括一刚性部分(12;32)及相对于该刚性部分(12;32)适合于弯曲且与之成一体的柔性部分(13;33),其中,所述的刚性部分(12;32)包括一块刚性复合材料的刚性复合材料的基片(1;21),所述的柔性部分(13;33)包括第一柔性片(5;25),其中,该第一柔性片(5;25)的第一部分(5a;25a)通过采用树脂复合材料的至少一个第一层(4;24)至少部分地与该基片(1;21)相结合,其中,所述的柔性部分(13;33)还包括一个第二柔性片(7;27),其至少部分地通过采用树脂复合材料的至少一个第二层(6;26)分别与该第一柔性片(5;25)的所述第一部分(5a;25a)以及不与该基片(1;21)相结合的该第一柔性片(5;25)至少一个第二部分(5b,5c;25c)相结合。本发明还涉及到制造此种铰链的方法。

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抗穿刺复合材料
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本发明涉及一种抗穿刺复合材料, 该复合材料含 有至少1层纤维纱片, 按照ASTM D-885测定的纤维韧度为至 少900MPa(7g/旦), 纤维纱片与一种聚合物连续介质粘合, 该聚 合物连续介质具有按照ASTM D-790测定的挠曲模量为42~ 1000MPa, 按照ASTM D-638测定的断裂拉伸强度为至少 10MPa, 按照ASTM D-638测定的断裂伸长率为至少100%。 本发明进一步涉及含有多片此种复合材料的护甲, 以及制造此 种复合材料的方法。

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荧光体复合材料和荧光体复合部件

本发明提供一种荧光体复合材料和将其烧制而得到的荧光体复合 部件,上述荧光体复合材料能够以低温烧制,并且能够制成耐候性优 异、即使长时间使用劣化也少的荧光体复合部件。本发明的荧光体复 合材料是包括玻璃粉末和荧光体粉末的荧光体复合材料,其特征在于, 上述玻璃粉末是SnO-P2O5-B2O3类玻璃。

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三维增强多功能纳米复合材料

本发明介绍了一种三维复合材料增强相和一种三维增强多功能纳米复合材料及其制备方法。这种三维增强相是在二维纤维布上生长几乎垂直于纤维布平面的碳纳米管。纳米复合材料由这种三维增强相和周围的基质材料组成。实施例说明,与仅用两维纤维布来增强基线复合材料的方法相比,纳米复合材料在厚度方向的机械、热以及电学性能都有所提高.此外,当温度变化以及存在振动阻尼的情况下,材料的几何稳定性取得了很大的提高。纳米复合材料的实施例经过适当的设计可以同时执行多种功能,例如同时承受热和机械负担,或者在承受机械作用时监测纳米复合材料内部的破坏情况。

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复合材料、电极膜及其制造方法、电极端子及其制造方法、基材及其制造方法、以及接合材料和通过接合材料而使分割体被接合而形成的基材的制造方法

本发明提供一种能够以与作为EHC的构成要素的形成材料的SiC或SiC-Si等相比而体积电阻率较低且体积电阻率的温度依赖性较少的方式,形成高性能的EHC的构成要素的复合材料、通过该复合材料而形成的作为EHC的构成要素的电极膜、电极端子以及蜂窝结构的基材和所述构成要素的制造方法。该复合材料为,由Si及SiC中的至少一种和MoSi2构成的复合材料,且为电加热式催化剂转换器的构成要素的形成材料。通过该复合材料来制造电极膜2、电极端子3以及基材1。

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复合材料、磁部件和电抗器

本发明提供低铁损、高饱和磁化并且高强度的复合材料和具备复合材料的磁部件以及电抗器。一种复合材料,其为含有软磁性粉末和以分散的状态内包所述软磁性粉末的树脂的复合材料,其中,所述软磁性粉末包含平均粒径D1为50μm以上且500μm以下的粗粒粉末和平均粒径D2为0.1μm以上且小于30μm的微粒粉末,所述软磁性粉末相对于所述复合材料整体的含量为60体积%以上且80体积%以下。

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