Abstract:
A bi-component fiber with a plurality of island portions formed from particle-loaded material, the island portions encompassed within a sea of non-loaded material. The particle-loaded island portions include inorganic particles bound together by a first organic binder, where the inorganic particles comprise a particle density of greater than 30% by volume of the particle-loaded island portions.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von unschmelzbaren, in indifferenten Lösemitteln löslichen Polysilan-Polycarbosilan-Copolymeren, umfassend die Schritte Bereitstellen des Produkts einer Disproportionierung eines oder eines Gemischs mehrerer Methylchlordisilane der Zusammensetzung Si 2 Me n Cl 6-n worin n = 1-4 ist, wobei die Disproportienierung mit einer Lewis-Base als Katalysator erfolgte, wobei dieses Produkt ein chlorhaltiges, Kohlenwasserstoffgruppen enthaltende Roh-Polysilan/Oligosilan ist, und thermisches Nachvernetzen des Roh-Polysilans/Oligosilans zu einem Polysilan-Polycarbosilan-Copolymer, dadurch gekennzeichnet, dass der Chlorgehalt des Polysilan- Polycarbosilan-Copolymer dadurch gesenkt wird, dass das Roh-Polysilans/Oligosilan mit einem Substitutionsmittel umgesetzt wird, durch welches darin gebundenes Chlor durch einen chlorfreien Substituenten ersetzt wird. Unter Einsatz dieses Verfahrens lassen sich Grünfasern und sauerstoffarme/-freie Keramikfasern mit einem sehr geringen Chlorgehalt herstellen.
Abstract:
The invention relates to a method for obtaining composite fibres, that comprises dispersing colloidal particles in a solvent, injecting the dispersion into a co-flow of a polymer coagulation solution for forming a pre-fibre, circulating the pre-fibre in a duct, extracting, optionally washing and drying the pre-fibre in order to obtain a fibre, and winding the fibre thus obtained, characterised in that the minimum retention time of the fibre within the duct is adjusted so that it has a mechanical strength sufficient to be extracted from the duct, and in that its extraction is vertical and continuous. The invention also relates to composite fibres that can be made according to said method.
Abstract:
La présente invention concerne un procédé d'obtention de fibres composites, comprenant la dispersion de particules colloïdales dans un solvant, l'injection de la dispersion dans un co-écoulement d'une solution de coagulation polymérique pour former une pré- fibre, la circulation de la pré-fibre dans une conduite, l'extraction, le lavage éventuel et le séchage de la pré- fibre pour obtenir une fibre, et le bobinage de la fibre ainsi obtenue, caractérisé en ce que le temps de résidence minimum de la pré-fibre au sein de la conduite est ajusté afin qu'elle ait une résistance mécanique suffisante pour être extraite de la conduite, et en ce que son extraction soit verticale continue. L'invention concerne également les fibres composites susceptibles d'être obtenues suivant ce procédé.
Abstract:
The present invention is directed to nanofiber yarns, ribbons, and sheets; to methods of making said yarns, ribbons, and sheets; and to applications of said yarns, ribbons, and sheets. In some embodiments, the nanotube yarns, ribbons, and sheets comprise carbon nanotubes. Particularly, such carbon nanotube yarns of the present invention provide unique properties and property combinations such as extreme toughness, resistance to failure at knots, high electrical and thermal conductivities, high absorption of energy that occurs reversibly, up to 13% strain-to-failure compared with the few percent strain-to-failure of other fibers with similar toughness, very high resistance to creep, retention of strength even when heated in air at 450°C for one hour, and very high radiation and UV resistance, even when irradiated in air. Furthermore these nanotube yarns can be spun as one micron diameter yarns and plied at will to make two-fold, four-fold, and higher fold yarns. Additional embodiments provide for the spinning of nanofiber sheets having arbitrarily large widths. In still additional embodiments, the present invention is directed to applications and devices that utilize and/or comprise the nanofiber yarns, ribbons, and sheets of the present invention.
Abstract:
A fibrous silicon carbide substrate is disclosed that provides porosity through an open network of pores resulting from an intertangled arrangement of silicon carbide fibers. The fibrous structure is formed from mixing carbon or organic fibers with silicon based additives, and forming a honeycomb substrate. The carbon or organic fibers are heated in an inert environment to form silicon carbide through a reaction of the carbon in the fibers and the silicon-based additives.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Elektrode (18), insbesondere für eine photokatalytische elektrolytische Wasserspaltung, aufweisend die Verfahrensschritte: a) Bereitstellen eines Elektroden-Ausgangsgrundkörpers, wobei der Ausganggrundkörper kohlenstoffhaltige Fasern aufweist; b) Bereitstellen eines Gemisches (50) umfassend eine Kohlenstoffquelle und eine Siliziumquelle; c) Erhitzen des Gemisches (50), insbesondere mit einer Temperatur von wenigstens 1700°C, unter Ausbildung eines Reaktionsgases aufweisend Silizium und Kohlenstoff oder aufweisend eine Silizium-Kohlenstoffverbindung; und d) In Kontakt bringen des Ausgangsgrundkörpers mit dem Reaktionsgas unter Erzeugung eines Elektroden-Grundkörpers, wobei der Elektroden-Grundkörper Siliziumcarbid-Fasern aufweist. Ein derartiges Verfahren erlaubt ein kostengünstiges und effektives elektrolytisches Spalten von Wasser (16).