微細炭素繊維・金属複合材料及びその製造方法
    1.
    发明申请
    微細炭素繊維・金属複合材料及びその製造方法 审中-公开
    精细碳纤维 - 金属复合材料及其生产方法

    公开(公告)号:WO2006003773A1

    公开(公告)日:2006-01-12

    申请号:PCT/JP2005/010194

    申请日:2005-06-02

    Abstract:  高機械的強度、高熱伝導率、低熱膨張率を有し、電子機器用基板として好適な微細炭素繊維・金属複合材料を提供する。  繊維径0.5~500nm、繊維長1000μm以下を有する、筒状の炭素層が重なり合う多層構造を有しその中心軸が空洞構造からなる微細炭素繊維を含む成形体に、アルミニウム、マグネシウム、銅、又はこれらの金属の合金を熔湯鍛造により加圧含浸された微細炭素繊維・金属複合材料からなることを特徴とする微細炭素繊維・金属複合材料。

    Abstract translation: 一种细碳纤维 - 金属复合材料,其特征在于,其包含细碳纤维 - 金属复合材料,其通过包括提供含有纤维直径为0.5至500nm的细碳纤维的成形制品和纤维长度 具有多层结构,其中圆柱形碳层彼此重叠并且具有中空结构的中心轴线,并且用铝,镁,铜或其合金通过熔融金属锻造浸渍成型制品 压力。 上述细碳纤维 - 金属复合材料具有高机械强度,高导热性和低热膨胀系数,因此适合作为电子设备的基材。

    フェノール樹脂被覆微細炭素繊維及びその製造方法
    4.
    发明申请
    フェノール樹脂被覆微細炭素繊維及びその製造方法 审中-公开
    酚醛树脂涂层微细碳纤维及其制造方法

    公开(公告)号:WO2006003771A1

    公开(公告)日:2006-01-12

    申请号:PCT/JP2005/010192

    申请日:2005-06-02

    CPC classification number: D06M15/41 D06M2101/40

    Abstract:  マトリックス中に充填材として使用される分散性の優れたフェノール樹脂被覆微細炭素繊維及びその製造方法を提供する。  フェノール類とアルデヒド類とを、触媒の存在下で、繊維径0.5~500nm、繊維長1000μm以下を有する、筒状の炭素層が重なり合う多層構造を有しその中心軸が空洞構造の微細炭素繊維と混合させつつ反応させることを特徴とするフェノール樹脂被覆の微細炭素繊維の製造方法。微細炭素繊維の表面にフェノール樹脂が被覆され、該フェノール樹脂の被覆量が、上記微細炭素繊維100重量部あたり、1~40重量部である。

    Abstract translation: 酚醛树脂包覆的细碳纤维具有优异的分散性,可用作基质中的填料; 和纤维的制造方法。 用于生产用酚醛树脂涂覆的细碳纤维的方法的特征在于在催化剂存在下使苯酚与醛反应,同时将反应物与细碳纤维混合,每个碳纤维具有由叠加的圆柱形碳 纤维直径为0.5〜500nm,纤维长度为1000μm以下的层,各自具有纤维轴延伸的中空结构。 因此,细碳纤维的表面涂覆有酚醛树脂,其量为每100重量份细碳纤维为1-40重量份。

    燃料電池用セパレータの製造方法
    7.
    发明申请
    燃料電池用セパレータの製造方法 审中-公开
    生产燃料电池分离器的方法

    公开(公告)号:WO2004073097A1

    公开(公告)日:2004-08-26

    申请号:PCT/JP2003/001472

    申请日:2003-02-13

    Applicant: 津島 栄樹

    Inventor: 津島 栄樹

    Abstract:  本発明は、炭素粉末と熱硬化性樹脂とからなる原料粉に対するプレス装置による圧縮成型工程と加熱による熱硬化性樹脂の樹脂硬化工程とを分離することにより、高価なプレス装置の製造速度を上げることができ、製造コストを削減することができる量産化に適した燃料電池用セパレータの製造方法を提供することを課題とする。 炭素粉末と、熱硬化性樹脂との混合物を原料粉として使用し、金型に入れた原料粉をプレス装置によって加圧してセパレータ形状の成型板を圧縮成型する圧縮成型工程と、圧縮成型工程によって作成された成型板を炉(オーブン)等の加熱装置で加熱して熱硬化性樹脂を硬化させる樹脂硬化工程とよって、燃料電池用セパレータを製造する。

    Abstract translation: 一种适用于批量生产的燃料电池用隔膜的制造方法,其特征在于,能够提高由碳粉末和热固性树脂构成的材料用粉末的高价压力的生产率,同时通过将压缩成型工艺与凝固过程分开来降低生产成本 的热固性树脂。 燃料电池的隔板通过压制成型工艺来制造,该压缩成型工艺通过压制机将粉末,即碳粉和热固性树脂的混合物压在模具中,以形成隔膜形状的模制板, 通过加热在加压成型工序中制造的模制板来设定热固性树脂的方法,例如, 炉(烤箱)。

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