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其他其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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多层射流喷网非织造阻燃复合材料

本发明涉及多层射流喷网非织造复合材料,它适 用于作制品,如包含该非织造复合材料的家具或床垫中的阻燃 组分,还涉及制造非织造复合材料和用非织造复合材料阻燃制 品的方法。该多层非织造复合材料包含第一层和第二层,所述 第一层包含75~25重量%在空气中以20℃/min的速率加热到 700℃时保留至少10%其纤维重量的再生纤维素纤维和25~75 重量%耐热纤维,所述第一层的基础重量为1~5盎司/码 2(34~170g/m2);所述第二层包 含最多75重量%在空气中以20℃/min的速率加热到700℃时 保留至少10%其纤维重量的再生纤维素纤维和25~100重量 %变性聚丙烯腈纤维,所述第二层的基础重量为1~5盎司/码 2 (34~ 170g/m2),该非织造复合材料的 总基础重量为2~7盎司/码2 (68~237g/m2)。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料结构、包括复合材料的电路板结构与其形成方法

一种复合材料电路板结构,包括一基材、一复合材料介电层以及一图案化导线层。复合材料介电层是位于基材上,并包括一催化介电层及一保护介电层。催化介电层包括一介电材料与一催化颗粒并接触基材,而保护介电层包括此介电材料并接触催化介电层。图案化导线层则位于催化介电层上。

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复合材料翼以及复合材料翼的制造方法

本发明的复合材料翼具备:复合材料翼主体(11),其通过模具成型得到且由热固化性树脂或者热塑性树脂与强化纤维的复合材料形成;金属套(12),其经由对丝网浸渍硬质粘接剂而成的薄膜粘接剂(13)而与包括复合材料翼主体(11)的前缘(11a)及其附近的翼面(11b)的前缘部(11A)接合,来覆盖前缘部(11A),在复合材料翼主体(11)的前缘部(11A)的前缘(11a),配置有在将模具成型后残留于前缘(11a)的余料(15、16)去除的阶段形成的不需要进行前缘倒角加工的切缺部(11d)。能够实现制造时间缩短以及制造成本减少。

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氯乙烯类纳米复合材料组合物以及制备该氯乙烯类纳米复合材料的方法

本发明公开了一种氯乙烯类纳米复合材料组合物以及制备该氯乙烯类纳米复合材料的方法。根据本发明,提供了一种制备具有纳米材料均匀分散于其中的净氯乙烯类纳米复合材料的方法,所述方法在使用基于亲水性组成的氯乙烯类纳米复合材料组合物制备水分散悬浮液后,在保护胶体助剂和聚合引发剂的存在下使氯乙烯单体悬浮聚合时使用该氯乙烯类纳米复合材料组合物。

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复合材料的成形方法和复合材料的成形装置

提供一种能够缩短成形时间且能够通过抑制合模压力来使压力机小型化的复合材料的成形方法和复合材料的成形装置。一种复合材料的成形方法,其是如下成形方法:在能够开闭的成形模具内的模腔配置碳纤维,在对成形模具施加了合模压力的状态下向模腔内注入树脂,使树脂硬化而对复合材料进行成形,在该复合材料的成形方法中,将模腔内的压力的阈值设定得低于合模压力,在向模腔内注入树脂时,对树脂施加合模压力以上的注入压力而注入树脂直到模腔内的压力达到阈值为止(S4、S5),在模腔内的压力达到了阈值之后,对模腔内进行抽吸(S6~S9)。

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为提高其韧性而填充了的硅树脂基复合材料

通过在复合材料的每个纤维层之间掺入一种与所述基体树脂不同的坚韧性适当且较低模量的硅树脂来制造出具有更高抗分层能力的纤维增强硅基体树脂基复合材料。优选地,用预定的硅基体树脂浸渍的玻璃或碳纤维编织毡片被更坚韧的填充层硅树脂的前体涂布。树脂—纤维层和更坚韧的硅树脂填充层交替间隔所产生的叠合层提供了一种更坚韧的硅基复合材料。

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可变化拉伸的复合材料和制造该复合材料的方法

可变化拉伸的复合材料,该复合材料具有设置在可延展底物的第一区域内的一个或多个第一弹性体组件、和设置在可延展底物的第二区域内不同于第一弹性体组件的一个或多个第二弹性体组件,从而为复合材料的所述区域提供可变化的性能。复合材料被递增拉伸来至少部分地破碎底物结构来降低其拉伸抗力。可变化拉伸的复合材料可用于一次性制品和耐用制品,一次性吸收制品包括如包括尿布、套穿尿布、训练裤、失禁贴身短内裤、经期服装、婴儿围兜及类似制品,耐用制品包括如包括运动服、外套及类似制品的服装。本发明也涉及形成这种可变化拉伸复合材料的方法。

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取向的复合材料
取向的复合材料 889     
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本文公开了用于制备固结的或致密的复合材料制品的方法,所述复合材料制品包括聚合物,尤其是含氟聚合物,和取向的碳纤维,所述复合材料制品提供用于化学-机械应用的适用性。

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复合材料的接合方法和复合材料的接合装置

一种复合材料(40)的接合方法,其中,使用具备熔融材料(41)、以及含有耐热构件(42M)和结合构件(42N)的陶瓷层等耐热材料(42)的复合材料(40),在对使陶瓷层彼此面对的一对陶瓷隔离膜进行接合之际,利用超声波加工变幅杆(141)按压陶瓷隔离膜,同时施加超声波,利用加热构件(147)对结合构件赋予热(T),加热到该结合构件的玻化温度以上且小于熔融材料的熔点的温度,从而在使含有熔点较大程度不同的熔融材料和耐热材料的复合材料的耐热材料彼此面对的状态下相互接合。

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具有完全穿透的增强物的织造碳纤维增强的钢基体复合材料

本发明涉及具有完全穿透的增强物的织造碳纤维增强的钢基体复合材料。该复合材料包括钢基体与由穿透进入该基体至显著深度的单个纤维形成的增强碳纤维。纤维通常具有限定的直径和穿透深度与纤维直径的大比率。用于形成该复合材料的指定方法具有实现穿透深度与纤维直径的大比率的独特能力。

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复合材料、制备复合材料的方法和预浸复合层

提供了一种复合材料、制备所述复合材料的方法和预浸复合层。所述复合材料包括第一层、第二层和第三层。第一层包括至少一层单向带。第二层与第一层相邻并且包括至少一个复合层。所述至少一个复合层包括薄的连续基质层片,该片上具有多个无规取向的单向带片段。第三层与第二层相邻并且包括至少一层单向带。相对于包含所有单向层的复合材料,陶瓷基质复合材料提供约15%-约20%强度,并且陶瓷基质复合材料的弯曲长度基于Shirley刚度测试为3cm-25cm。

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由复合材料制成的模具、以及用于其制造的主设备和方法

一种模具(16,36),用于制造由复合材料制成的产品(1),其包括至少一个由复合材料制成的功能部分(24,41),连接至由复合材料制成的围绕功能部分(24,41)至少部分突出的至少一个界面(16a,36a),所述模具(16,36)设置有一个或多个机械紧固装置(20,34,37,48,55)用于连接至少另一种模具(16,36),并由多个纤维层(17,18,19,21,22)制成,特别是碳纤维层,用树脂预先浸渍。本发明还涉及可以采用用于制造该模具的主设备和方法。

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用于热绝缘的毫微复合材料

本发明涉及用于热绝缘,特别是用于防火的毫微复合材料,该复合材料可通过组合(A)(B)(C)组分而制得。(A)至少35重量%的毫微量级的任意表面改性的无机化合物颗料;(B)10~60重量%的具有至少二个能与毫微级颗粒(A)的表面基团反应和/或相互反应的化合物;(C)1~40重量%的水和/或没有或仅有一个在(B)中定义的官能基团的有机溶剂,其中,上述百分比基于组分(A)、(B)和(C)之总和,以及(D)=0~10重量%(基于毫微复合材料)的添加剂。

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复合材料与其制造方法以及应用复合材料的电极及其制造方法

本发明提供一种复合材料与其制造方法以及应用复合材料的电极及其制造方法,所述复合材料制造方法,包括:提供氧化石墨烯和活性炭;将所述氧化石墨烯和所述活性炭均匀分散于一醇类中,以形成一混合物;以及对所述混合物进行单一步骤的微波加热,以均匀地将所述氧化石墨烯还原于所述活性炭的表面活性位置上,而形成一复合材料。实施例的复合材料也适合应用于电容脱盐(CDI)及超级电容(supercapacitor)的电极制作。

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使用复合材料的发光装置、复合材料的制造方法及光学膜

本发明提供一种发光装置,其包括使用复合材料的投影机色轮与发光二极管(LED)组件、所述复合材料的制造方法以及光学膜。所述复合材料的稳定性显著地提升。使用所述复合材料的发光装置也具有广色域。

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用于改进复合材料聚酰胺反渗透膜性能的氨基-硅氧烷通量增强剂

本公开描述了一种可用于制造薄膜聚酰胺复合材料膜的添加剂。薄膜聚酰胺复合材料膜用于诸如反渗透和纳滤的过滤过程中。所述添加剂可为氨基-硅氧烷化合物。所述氨基-硅氧烷化合物包含具有至少一个胺官能团的键合至氧的硅的重复基团。任选地,所述氨基一硅氧烷化合物也可包含亲水性基团。所述添加剂与水相和有机相反应,以在多孔基材上形成薄的聚酰胺膜。

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增强的热塑性制品,用于制造所述制品的复合材料,制造方法,和由其形成的制品

用于制备多孔的可压缩制品的组合物,所述组合物包括以下物质的组合:多个增强纤维;多个聚酰亚胺纤维;和多个聚合的粘合剂纤维;其中所述聚合的粘合剂纤维的熔点低于所述聚酰亚胺纤维;形成所述多孔的可压缩制品的方法;和含有所述多孔的可压缩制品的制品。也披露了一种制品包括热成型的双基质复合材料,其中所述复合材料显示出峰值热释放的时间,通过FAR25.853(OSU试验)测得,2分钟总热释放,通过FAR25.853(OSU试验)测得,和在4分钟NBS光学烟雾密度小于200,根据ASTM E-662(FAR/JAR25.853)测定。

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新的复合材料、它们的制造方法及其应用

新的复合材料、它们的制造方法及其应用。本发明涉及新的复合材料的制造,特别是适合用作内部结构中的材料,用于衬里、结构和用于制造家具和类似产品的复合材料,以及制造复合材料的方法,该方法包括下列步骤:A)提供载体,B)在载体的至少一个表面上施加织物表面结构,织物表面结构含有至少一种处于B级状态的粘合剂、并含有至少一种功能材料,C)将根据步骤B)获得的结构在压力和热的作用下进行层压,以便以B级状态存在的粘合剂接受其最终的硬化,D)可选地施加至少一层另外的保护层并干燥。

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纳米复合材料水分散体:方法、组合物及其用途

本发明公开了采用各种乳液聚合方法制备纳米复合材料水分散体的方法。所公开的方法包括在存在至少部分页状分离的未改性粘土以及聚合物分散体与至少部分页状分离的未改性粘土分散体的混合物的条件下进行原位聚合。所公开的纳米复合材料分散体可用于制备各种材料,例如涂料、粘合剂、填缝剂、密封剂、塑料添加剂和热塑性树脂。还公开了制备聚合物粘土纳米复合材料粉末的方法以及这些粉末作为塑料树脂和塑料添加剂的用途。

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复合材料的评价方法和制造方法、以及复合材料

本发明提供一种以简便的方法定量评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态的技术。本发明的复合材料的评价方法是含有聚合物和纤维状碳纳米结构体的复合材料的评价方法,包括以下工序:工序(A),在非活性气体环境下加热复合材料,从复合材料中除去聚合物成分,得到聚合物去除体;工序(B),在含氧环境下进行聚合物去除体的热重分析,测定聚合物去除体的质量随时间的变化;工序(C),根据在工序(B)中得到的聚合物去除体的质量变化与经过时间的关系,评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态。

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碳-硅复合材料及其制备方法

本文公开了制备碳-硅复合材料的方法,包括:(a)制备包含硅浆液、单体和交联剂的硅-聚合物基质浆液;(b)对所述硅-聚合物基质浆液进行热处理以制备硅-聚合物碳化基质;(c)将所述硅-聚合物碳化基质粉碎以制备硅-聚合物碳化颗粒;和(d)将所述硅-聚合物碳化颗粒与第一碳原料混合,和接着进行碳化过程;所述碳-硅复合材料,通过施加所述碳-硅复合材料制备的用于二次电池的阳极,和包含所述用于二次电池的阳极的二次电池。

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制备多层复合材料的方法和由该方法制备的复合材料

一种制备多层复合材料的方法,所述多层复合材料包含具有粘合剂释放特性的塑料层,产生所述释放特性的材料位于塑料层内。该方法包括:在制备所述复合材料的过程中在粘合剂层的一侧提供第一织物;接下来设置具有所述释放特性的塑料层,再将该塑料层粘结到第二织物上。

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用于生产金属纳米复合材料的材料和方法,以及由此获得的金属纳米复合材料

一些变型提供一种包含含金属的微米粒子和纳米粒子的金属基质纳米复合材料组合物,其中所述纳米粒子化学和/或物理地设置在所述微米粒子的表面上,并且其中所述纳米粒子遍及所述组合物以三维构造固结。所述组合物可以用作用于生产金属基质纳米复合材料的锭料。其他变型提供一种功能梯度金属基质纳米复合材料,其包含金属‑基质相和含有纳米粒子的增强相,其中所述纳米复合材料含有所述纳米粒子的浓度梯度。该纳米复合材料可以被或被转化为母合金。其他变型提供制备金属基质纳米复合材料的方法、制备功能梯度金属基质纳米复合材料的方法、和制备母合金金属基质纳米复合材料的方法。所述金属基质纳米复合材料可以具有铸造微观结构。披露的方法使得金属基质纳米复合材料中的纳米粒子的各种负载能够具有多种组成。

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多核芯纤维复合材料内正交结构件及其制作工艺

本发明属于纤维复合材料加工制造技术领域,具体涉及一种多核芯纤维复合材料内正交结构件及其制作工艺。一种多核芯纤维复合材料内正交结构件,包括壳体,壳体内设置有至少两个核芯室,每两个相邻的核芯室之间设置有核芯室墙体,核芯室墙体垂直于结构面板;壳体和核芯室墙体的材质均为碳纤维材料或玻璃纤维材料;核芯室内设置有由泡沫塑料构成的核芯;结构面板、核芯室、核芯室墙体和核芯通过纤维材料和泡沫塑料热成型工艺一体成型。制作工艺包括核芯前塑体制备步骤、核芯前塑体装模步骤以及纤维壳体和核芯架构一体成型步骤。本发明提供的多核芯纤维复合材料内正交结构件,具有强度高、重量轻、稳定性好以及适用性强等技术效果。

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碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物、预浸料坯、一体化成型品、纤维增强复合材料板及电气·电子设备用外壳

本发明提供具有优良的难燃性及力学特性,且燃烧时不生成卤类气体的轻质纤维增强复合材料。还提供适用于得到上述纤维增强复合材料的预浸料坯及环氧树脂组合物。进一步提供使用上述纤维增强复合材料的用于电气·电子设备外壳的一体化成型品。一种碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物,含有[A]环氧树脂、[B]胺类固化剂、[C]磷化合物,且成分[C]的含量以磷原子浓度计为0.2~15重量%。

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具有改善的机械性能的复合材料以及包含该复合材料的模制品

提供一种复合材料,该复合材料通过加工包含热塑性树脂、束型碳纳米管和强化材料的树脂组合物制备而成。在加工之前所述碳纳米管的ID/IG为1.0以下。复合材料中存在的碳纳米管的余量长度的比率为40%至99%。复合材料具有改善的机械性能,且导电性不劣化。由于这些优势,所述复合材料可以用于制备各种模制品。

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纤维复合材料组件及制造纤维复合材料组件的方法

本发明公开了一种纤维复合材料组件和制造纤维复合材料组件的方法。所述纤维复合材料组件包括具有第一纤维的第一复合材料层和具有第二层的第二复合材料层。所述第一纤维包括螺旋部分,且所述第二纤维延伸至所述第一纤维的螺旋部分内。一种制造纤维复合材料组件的方法包括拉伸卷绕的纤维预成型体以形成螺旋纤维,或者将第一纤维设置于第一复合材料层中,并将第二纤维设置于第二复合材料层中。

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金属基碳纤维复合材料及其制造方法

本发明提供一种能够抑制金属碳化物的生成、重 量轻且具有高的热导率、并且能够控制热流方向的金属基碳纤 维复合材料的制造方法。金属基碳纤维复合材料的制造方法包 括以下工序:将碳纤维与金属粉末物理地混合,从而得到金属 纤维混合物的工序;排列金属纤维混合物,同时填充至夹具中 的工序;以及将夹具设置在大气中、真空中或惰性气氛中,加 压的同时直接通上脉冲电流,从而利用由其引起的发热进行烧 结的工序。其中,以复合材料的总重量为基准,该复合材料含 有10~80重量%的碳纤维,且其被烧结至理想密度的70%或 以上。

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复合材料箱、翼及复合材料箱的制造方法

本发明提供一种能够抑制产生带电及腐蚀并抑制强度劣化的复合材料箱、具备复合材料箱的翼及复合材料箱的制造方法。该复合材料箱的特征在于,设有:箱主体,具有由利用纤维强化了的树脂形成的第一树脂部(11、12)及由金属材料形成的金属部,内部贮存有可燃物;第二树脂部(22),至少覆盖箱主体的内表面上的、与第一树脂部(11、12)的金属部相邻的区域,由利用纤维强化了的树脂构成;多个导通部(23),使电荷从在第二树脂部(22)中与可燃物相接触的面向第一树脂部(11、12)进行移动,第二树脂部(22)所包含的纤维比第一树脂部(11、12)所包含的纤维的电阻率高,且第二树脂部(22)为隔离第一树脂部(11、12)及金属部的层。

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具有横向弹性的弹性复合材料以及用于制造该弹性复合材料的系统和方法

描述了一种可以在一次性吸收制品和衣服如尿布、套穿衣服和训练裤的制造中使用的弹性复合材料。该弹性复合材料提供了能够在一次性吸收制品的一个或多个区域施加的弹性组分。多个弹性件如线或股线连接到或邻接一层或多层材料如背衬层和面层设置。这样,弹性件对连接或邻接的层赋予弹性,从而对一次性吸收衣服或其它纺织结构的该部分赋予弹性。这种弹性结构可以是衣服或纺织结构的独特的可贴附部分,或是衣服主体或纺织结构的独特部分或区段或是衣服主体或纺织结构的较大的单一部分。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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