双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN106046322A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610646872.4

    申请日:2016-08-09

    CPC classification number: Y02P20/582 C08G59/4238 C07F9/65748

    Abstract: 本发明提供了一种双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂及制备方法,将双环笼状季戊四醇磷酸酯、均苯四甲酸二酐以及溶剂混合,加热至回流温度进行反应,得到具有式I所示结构的双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂。本发明提供的双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂将具有阻燃作用的双环笼状结构和具有固化作用的酸酐基团引入到同一个化合物中,提高了双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂的阻燃效率,同时解决添加型阻燃剂与环氧树脂基体不相容的问题,提高双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂与基体的相容性,具有广阔的应用前景。

    一种生物质复合材料固体或熔体蠕变特性分析表征方法

    公开(公告)号:CN117871252A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410003674.0

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种生物质复合材料固体或熔体蠕变特性分析表征方法,包括:1)将制备成型的固体或熔体状态的生物质复合材料进行蠕变与恢复测试,得到蠕变曲线和恢复曲线;2)将测试获得的恢复曲线进行镜像对称处理,镜像处理后的恢复曲线的应变在恢复时刻视为0%,处理得到镜像处理后的恢复曲线;3)选取蠕变模型,对蠕变曲线以及镜像处理后的恢复曲线进行拟合计算,得到所述生物质复合材料蠕变阶段与处理后恢复阶段的模型方程以及拟合曲线。本方法得到的模型拟合方程与拟合曲线可预测目标材料在不同温度或不同应力条件下应变与时间的关系,为生物质复合材料提供了一种简单且应用范围广的蠕变与恢复的模型拟合方法。

    一种环保精准可控压缩轻质高强层积复合板的制造方法

    公开(公告)号:CN117283662A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311225493.4

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种环保精准可控压缩轻质高强层积复合板的制造方法,包括以下步骤:首先将表层单板和首层单板的含水率调节至10~15%,编织竹席以及其余层单板的含水率调节至6~8%,然后将胶粘剂涂布于编织竹席和芯板首层单板的上下表面,再将编织竹席分别铺装于芯板首层单板的上下表面,得到层积复合芯板;接着将胶粘剂涂布于层积复合芯板的上下表面,然后将芯板其余层单板分别铺装于层积复合芯板的上下表面,依次经过预压缩成型、预加热处理,处理完成后,再进行高温热压处理,得到所述压缩轻质高强层积复合板。本发明制备的复合板横纵向抗弯强度均衡,抗变形能力强,表面致密层厚,砂光处理后的饰面效果好,在家具制造中具有良好的应用潜力。

    一种供实验室或车间使用的洁手肥皂粉碎器

    公开(公告)号:CN109008736B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201811165450.0

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明提供一种供实验室或车间使用的洁手肥皂粉碎器,包括:盒体;碎皂筒,碎皂筒包括呈圆筒状的刨皂部和呈锥桶状的碎皂汇聚部,刨皂部的外周壁上开设有刨皂孔;推皂器,推皂器设在盒体内,推皂器包括推皂板和伸缩弹性件,伸缩弹性件的一端与盒体相连,伸缩弹性件的另一端与推皂板相连;旋转驱动机构,旋转驱动机构设在盒体上,旋转驱动机构的驱动端与碎皂筒相连;振动驱动机构,振动驱动机构设在盒体上,振动驱动机构的驱动端与碎皂筒相连。本发明能够精细地将待粉碎肥皂磨碎成肥皂碎粒,并且顺畅地将肥皂碎粒收集至一处。

    一种木塑装配式建筑墙体部品的制造方法

    公开(公告)号:CN114776014A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210595359.2

    申请日:2022-05-29

    Abstract: 本发明涉及装配式建筑技术领域,尤其为一种木塑装配式建筑墙体部品的制造方法,包括:S1、制造木塑墙芯板的步骤;S2、木塑墙芯板内管线预置步骤:在所述墙芯板的波纹下凹和/或墙芯板的空腔内预置水管、暖气管、网线或电线中的一种或几种;S3、填充填料至木塑墙芯板步骤;S4、完成墙芯板之间连接的步骤;S5、连接内挂板至墙芯板步骤;S6、连接外侧挂板至墙芯板步骤;S7、木塑装配式建筑墙体装配步骤。本发明提供一种预制化的木塑装配式建筑墙体部品的制造方法,改变了木塑复合材料不适于制造装配式建筑的现状,拓展了应用领域,克服了木塑建材的缺陷。

    一种纳米绒球状硫化钼/木质基碳多孔电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111905767B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010744305.9

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种纳米绒球状硫化钼/木质基碳多孔电极材料及其制备方法和应用。所述的多孔电极材料由多孔碳化木片以及在其表面均匀生长的纳米绒球状硫化钼组成,所述纳米绒球状硫化钼的直径为0.1‑3μm,纳米绒球状硫化钼由硫化钼纳米片组成。本发明将纳米片状的硫化钼堆积成纳米绒球状均匀负载在碳化木片表面,有效的解决传统粉末状催化剂的弊端;同时绒球状的硫化钼使得片状的硫化钼边缘得以充分的暴露在外边,提高活性边缘暴露的比例,使得制备出的三维自支撑电解水析氢催化剂具有良好的催化性能;同时导电性良好的碳化木材料很好地提升了硫化钼作为催化剂材料的导电性。

    一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法

    公开(公告)号:CN112844684A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011640221.7

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法,木质微细纤维横向解离可控制备机包括进料口、出料口、外壳、至少一对相对运动的轴及驱动轴转动的传动机构,所述轴上固定有多片相互平行的齿状刀片,所述齿状刀片的侧面设置有条形齿。本发明一些实例,片状和条状原料进一步被相对运动的齿状刀片撕裂和切断,切断后的材料被刀片侧面的条形齿进一步揉搓,进行横向解离,获得高长径比的微细(直径小于850μm)纤维,克服了木质纤维材料因不同含水率所带来的解构成微细纤维的加工难题,破碎效能和微细化效能在同一工艺中获得解决,所获得的木质微细纤维有较高的长径比,且长径比可控,装置简单实用,使用维护方便。

    一种碳纤维增强热固性树脂基复合材料的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN111909402A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010914768.5

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强热固性树脂基复合材料的制备方法及其产品,所述制备方法包括以下步骤:取代或非取代的羟基苯甲醛、缚酸剂溶于有机溶剂中,得到溶液A;在溶液A中加入六卤代环三磷腈,反应后过滤,得到滤液;除去所得滤液的溶剂,重结晶后,得到六醛基取代的磷腈单体;取六醛基取代的磷腈单体和多伯胺基单体,溶于有机溶剂中,得到聚亚胺树脂溶液;将上述溶液倒入铺有碳纤维的模具中,除去溶剂后,得到可室温长期储存的碳纤维预浸料;将碳纤维预浸料层叠热压固化成型,得到所述碳纤维增强热固性树脂基复合材料。本发明制备的复合材料具有优异的可回收性,可实现对碳纤维和基体树脂的有效回收,同时具有优异的阻燃性。

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