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公开(公告)号:CN119036954A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411255967.4
申请日:2024-09-09
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种低透气率轻质柔性防火材料的制备方法,涉及防火材料领域,包括:步骤S1、制备不同面密度的混合网胎;步骤S2、混合网胎与无机纤维强化体形成混合层,并对混合层进行非法相针刺,制备中间层;步骤S3、将中间层进行低温低压塑型复合;步骤S4、设置外层与里层,并进行铺层缝制,获得低透气率轻质柔性防火材料。该方法制备得到的防火材料具有优异的防火烧性能,火烧过程中不会产烟产气;同时,防火材料兼具低透气率、柔韧性好、密度低等特点,易于与其他结构件进行随型组合,能够大大降低防火墙结构整体的重量。
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公开(公告)号:CN118855582A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411046749.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: F01N13/14
Abstract: 本发明提供一种梯度式轻质高效隔热紧凑型包覆结构,涉及隔热防护材料领域,由热面至冷面依次为热面包覆层(10)、高温抑制层(20)、中温阻隔层(30)、冷面热阻层(40)、冷面包覆层(50)与保护层(60);其中,高温抑制层(20)由高温反射层(21)与高温热阻层(22)交替层叠组成,且靠近热面包覆层(10)的为高温反射层(21)、靠近中温阻隔层(30)的为高温热阻层(22);中温阻隔层(30)由中温反射层(31)与中温热阻层(32)交替层叠组成,且靠近高温抑制层(20)的为中温反射层(31)、靠近冷面热阻层(40)的为中温反射层(31)。该包覆结构利用梯度式结构层,具有轻量化、高效隔热、结构紧凑、耐液体浸渗性能好等优点。
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公开(公告)号:CN118754482A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411028056.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种增强玄武岩纤维气凝胶界面相容性的方法,涉及无机非金属材料领域,包括:步骤一、界面改性剂制备:通过无水乙醇与去离子水的溶剂与马来酸酐、长链二氨基硅烷偶联剂、硅烷偶联剂KH550制得界面改性剂;步骤二、玄武岩纤维改性:通过界面改性剂对玄武岩纤维进行改性;步骤三、磁控溅射:通过磁控溅射TiO2在改性后的玄武岩纤维表面包覆磁控溅射层。该方法能够有效改进玄武岩纤维与二氧化硅气凝胶之间的界面相容性,从而获得界面结合力强、耐蚀性好、无污染、具备优异性能的复合材料。
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公开(公告)号:CN119910985A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510211484.2
申请日:2024-08-21
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B33/00 , B32B9/04 , B32B3/28 , B32B27/20 , B32B15/092
Abstract: 本发明提供一种具有优异隔热性能的复合材料,涉及防火隔热结构领域,依次包括防火层、过渡层、第一保护层、第一隔热层、第二隔热层与第二保护层;其中,防火层采用膨胀型防火涂料,过渡层采用底漆,第一保护层与第二保护层采用金属钛箔,第一隔热层采用气凝胶毡,第二隔热层采用相变材料,相变材料由相变原材料与基体材料复合而成,相变原材料为微胶囊,微胶囊的封装材料为三聚氰胺、甲醛与尿素的混合物,微胶囊的相变内芯为石蜡;基体材料为环氧树脂。该复合材料不仅具有防火隔热性能优异、厚度薄、重量轻、长期稳定性好等特点,还具备结构简单、安装方便、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN118683152B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411150634.5
申请日:2024-08-21
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B33/00 , B32B9/04 , B32B3/28 , B32B27/20 , B32B15/092
Abstract: 本发明提供一种防火隔热一体化复合结构,涉及防火隔热结构领域,依次包括防火层(10)、过渡层(20)、第一保护层(30)、第一隔热层(40)、第二隔热层(50)与第二保护层(60);其中,防火层(10)采用膨胀型防火涂料,过渡层(20)采用底漆,第一保护层(30)与第二保护层(60)采用金属钛箔,第一隔热层(40)采用气凝胶毡,第二隔热层(50)采用相变材料。该复合结构具有隔热防火性能好、重量轻、厚度薄、长期稳定性好、便于安装等优点。
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公开(公告)号:CN118952824A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411164171.8
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B38/06 , B32B37/24 , B32B37/00 , B32B3/30 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B7/09 , B32B7/08 , C23C14/35 , C23C14/20
Abstract: 本发明提供一种一体化隔热防护层的制备方法,涉及功能性复合材料领域,隔热防护层包括第一防护层(10)、复合隔热层与第二防护层(30);第一防护层(10)与第二防护层(30)均采用金属压花钛箔结构;复合隔热层由热阻层(21)与反射层(22)交替层叠而成,反射层(22)为采用A面聚酰亚胺薄膜(221)、镀铝层(222)、B面聚酰亚胺薄膜(223)形成的夹层结构。步骤包括:压花获得保护层坯料;获得反射层(22)与热阻层(21)坯料;铺叠、缝制获得复合隔热层;保护层焊接制得隔热防护结构。该方法制备得到的隔热防护层为一体化结构,能有效避免出现连接间隙、连接长期稳定性差、厚度大、重量大等问题。
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公开(公告)号:CN120025095A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510228906.7
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种玄武岩纤维气凝胶复合材料,涉及无机非金属材料领域,通过以下方法获得,包括:界面改性剂制备;玄武岩纤维改性;步骤三、磁控溅射;界面改性玄武岩纤维与二氧化硅气凝胶之间的复合。其中,界面改性剂采用马来酸酐、长链二氨基硅烷偶联剂、硅烷偶联剂KH550与无水乙醇、去离子水组成的溶剂混合得到;磁控溅射为在改性后的玄武岩纤维表面沉积二氧化钛层。通过以上方法获得的玄武岩纤维气凝胶复合材料具有界面结合力强、力学性能好、隔热性能高、长久使用性能稳定等优点。
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公开(公告)号:CN119820981A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510294447.2
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B38/06 , B32B37/24 , B32B37/00 , B32B3/30 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B7/09 , B32B7/05 , C23C14/35 , C23C14/20
Abstract: 本发明提供一种防护隔热复合结构的制备方法,涉及功能性复合材料领域,防护隔热复合结构包括第一防护层、复合隔热层与第二防护层,第一防护层与第二防护层均采用金属压花钛箔结构,复合隔热层由热阻层与反射层交替层叠而成;制备步骤包括:压花工艺获得防护层,磁控溅射与亚胺化工艺获得反射层,热阻层与反射层通过缝制工艺形成复合隔热层,通过焊接工艺实现第一防护层、第二防护层与复合隔热层的一体化。该方法制备得到的防护隔热复合结构能够有效避免出现连接间隙、连接长期稳定性差、厚度大、重量大等问题,具有隔热性能好、轻质高效、长期防护稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN118952824B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411164171.8
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B38/06 , B32B37/24 , B32B37/00 , B32B3/30 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B7/09 , B32B7/08 , C23C14/35 , C23C14/20
Abstract: 本发明提供一种一体化隔热防护层的制备方法,涉及功能性复合材料领域,隔热防护层包括第一防护层(10)、复合隔热层与第二防护层(30);第一防护层(10)与第二防护层(30)均采用金属压花钛箔结构;复合隔热层由热阻层(21)与反射层(22)交替层叠而成,反射层(22)为采用A面聚酰亚胺薄膜(221)、镀铝层(222)、B面聚酰亚胺薄膜(223)形成的夹层结构。步骤包括:压花获得保护层坯料;获得反射层(22)与热阻层(21)坯料;铺叠、缝制获得复合隔热层;保护层焊接制得隔热防护结构。该方法制备得到的隔热防护层为一体化结构,能有效避免出现连接间隙、连接长期稳定性差、厚度大、重量大等问题。
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公开(公告)号:CN119230022A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411260537.1
申请日:2024-09-10
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G16C60/00 , G16C20/10 , G16C10/00 , G16C20/70 , G06F30/25 , G06F119/08 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供一种气凝胶复合材料导热系数计算方法,涉及气凝胶复合材料领域,通过循环嵌套与协同并列发构建目标函数模型,具体为:步骤A、获取输入参数,步骤B、四级模型建立,步骤C、三级模型建立,步骤D、二级模型建立,步骤E、一级模型建立,步骤F、目标函数构建。该方法能够快速、准确的确定玄武岩纤维在复合材料中的最优体积占比与最佳直径大小,为纤维增强气凝胶复合材料的研发设计提供指导,在平衡玄武岩纤维气凝胶复合材料的力学性能的前提下、使得其隔热性能最佳。
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