一体化成型体及电子设备壳体
    121.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117715747A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202280050284.8

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供将导热性、轻质性、刚性优异的层叠体与其他部件一体化而成的、导热性、轻质性、刚性优异的一体化成型体。本发明的一体化成型体是在至少层叠有由连续碳纤维和树脂形成的预浸料坯的层叠体的外周部配置由热塑性树脂和增强纤维形成的结构体而成的一体化成型体,构成上述层叠体的最外层的第1预浸料坯的连续碳纤维的纤维方向上的导热率λ1A为100[W/(m·K)]以上800[W/(m·K)]以下。优选用于电子设备壳体。

    三明治结构体和其制造方法以及电子设备壳体

    公开(公告)号:CN117693423A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202280051649.9

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明的课题是提供一种轻量性与力学特性优异的三明治结构体及电子设备壳体用构件。其主要内容是提供一种三明治结构体,其包含芯材与皮材,该芯材为具有被赋形为波形凹凸沿一方向或多方向延伸的形状的部分的板状的纤维增强复合材料制的构件,该皮材是被接合在该芯材的凹凸的顶部或底部,同时在其它部分中以与芯材之间具有空间的方式与芯材接合,且于被成型为芯材的凹凸的外周部中,以该被成型的凹凸密闭的方式彼此接合或者介隔没有被成型波形凹凸的部分而接合的2片板状的纤维增强复合材料制的构件。

    无机填充材料和无机填充材料增强热塑性树脂

    公开(公告)号:CN117677662A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202280050422.2

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明提供一种经过表面处理的无机填充材料,其是将无机填充材料(A)至少用聚轮烷(B)和硅烷偶联剂(C)进行处理而得到的,所述聚轮烷(B)的环状分子被具有反应性官能团的接枝链修饰。该无机填充材料能够构成刚性、强度和韧性的平衡优异的无机填充材料增强热塑性树脂。

    环氧树脂组合物、预浸料及纤维增强复合材料

    公开(公告)号:CN114729106B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202080079143.X

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明的课题是提供可以适合用于预浸料和纤维增强复合材料用途的、Tg高且弹性模量和强度优异的环氧树脂组合物。本发明是一种环氧树脂组合物,其包含下述构成要素[A]~[C],并且,满足下述条件(1)~(2)。[A]:环氧树脂,[B]:多胺固化剂,[C]:化合物,是沸点为130℃以上、并且分子量m为50以上且250以下的化合物,其在分子内不具有环氧基,并且,实质上不具有环氧树脂的固化能力(1):构成要素[C]的至少一部分满足汉森溶解度参数中的极性成分与氢键成分之和为10.0以下。(2):满足上述条件(1)的构成要素[C]的摩尔数C与构成要素[A]的环氧基的摩尔数E之比C/E为0.01以上且0.20以下。

    树脂组合物及由该树脂组合物形成的树脂成型品

    公开(公告)号:CN114008138B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202080045220.X

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明的目的是提供同时实现高度的对于燃料的耐透过性和与对象熔接材料(聚烯烃树脂)的熔接性的特性、进而在树脂成型品中不存在表面剥离等的树脂组合物。一种树脂组合物,其中,将(a)聚烯烃树脂及(b)聚酰胺树脂的合计设为100重量%,(a)聚烯烃树脂及(b)聚酰胺树脂的混配比例分别为70~30重量%、30~70重量%,在通过显微红外光谱分析来对由树脂组合物形成的树脂成型品的表面进行测定时,基于下式(1)而得到的光谱的峰强度比为3.0~5.0。

    过滤油的方法
    130.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114981001B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202180011567.7

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明的目的在于提供通过简便的方法恢复从而维持多孔质膜的优异的透过性,长期以高处理能力持续油的过滤运转的技术。本发明提供过滤油的方法,其具有使疏水性气体透过以疏水性高分子为主成分的多孔质膜的步骤(A)、和使油透过前述多孔质膜的步骤(B),前述步骤(A)中,确认透过前述多孔质膜的前述疏水性气体的相对湿度为0~60%后,转至前述步骤(B)。

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