一种新型碳纤维网格结构

    公开(公告)号:CN215366185U

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202121548641.2

    申请日:2021-07-08

    摘要: 本实用新型公开了一种新型碳纤维网格结构,包括经线和纬线;经线与纬线垂直交织形成网格;纬线包括组织规律相同的第一纬线束和第二纬线束;网格的上表面设置有第一缠绕线,下表面设置有第二缠绕线;第一缠绕线和第二缠绕线均为热熔胶线。本实用新型的碳纤维网格结构的交织点牢固性高,不易受外力作用发生结构变形,可有效提高生产效率、性能指标和外观质量。

    一种复合编织型高强钢丝布

    公开(公告)号:CN213573142U

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202021832730.5

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: E04G23/02

    摘要: 本申请公开了一种复合编织型高强钢丝布,包含若干经向高强钢丝组和若干纬向纤维组;若干经向高强钢丝组和若干纬向纤维组均平行设置;若干经向高强钢丝组交错穿过若干纬向纤维组;经向高强钢丝组包括两根以上高强钢丝束;高强钢丝束并排贴合设置;纬向纤维组包括两根以上纤维束;纤维束并排贴合设置;经向高强钢丝组和纬向纤维组的接触部位涂抹设有胶粘剂;高强钢丝束是由两根以上高强钢丝捻股而成;纤维束是由碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、玄武岩纤维中的至少一种编织而成;高强钢丝的外表面设置有镀层。该申请的复合编织型高强钢丝布质量轻、强度高、易折弯、抗拉伸、耐锈蚀、施工便捷、与聚合物砂浆具有良好的粘结性能。

    一种防脱散的高强钢丝布

    公开(公告)号:CN213269036U

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202021762529.4

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: E04G23/02

    摘要: 本实用新型公开了一种防脱散的高强钢丝布,包括:纤维束,设置有若干条,若干纤维束平行设置;高强钢丝束,设置有若干条,若干高强钢丝束平行设置,高强钢丝束与纤维束互相垂直穿插编织设置,高强钢丝束与纤维束通过胶粘剂固定粘接;锁边线,对称的设置于高强钢丝布的两侧边缘,锁边线与高强钢丝束平行设置,锁边线与若干纤维束的端部穿插编织设置,锁边线与纤维束通过胶粘剂固定粘接。本实用新型的防脱散的高强钢丝布质轻高强、易折弯、抗拉伸,占用空间小,施工便捷,造价低,与聚合物砂浆及胶粘剂结合牢固。

    一种新型粘接型高强钢丝布

    公开(公告)号:CN214697037U

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202021889324.2

    申请日:2020-09-02

    IPC分类号: E04G23/02

    摘要: 本实用新型提供了一种新型粘接型高强钢丝布,高强钢丝布,是通过胶粘剂在一层纤维织物的两侧分别粘接高强钢丝束层;所述高强钢丝束层和所述纤维织物可依次多层交替粘接;所述高强钢丝束层是由若干高强钢丝束平行设置于同一平面内,本实用新型的粘接型高强钢丝布质轻高强、易折弯、抗拉伸,占用空间小,施工便捷,造价低,与聚合物砂浆及胶粘剂结合牢固。

    一种利用微波法制备异质结光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN118788405A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410803833.5

    申请日:2024-06-20

    摘要: 本发明公开了一种利用微波法制备异质结光催化剂的方法,属于复合光催化剂制备方法领域。步骤如下:首先配置柠檬酸和丁二胺混合溶液,微波加热制备碳点(CDs),再配置CDs和TiO2混合溶液,高温煅烧得到CDs‑TiO2;然后将CDs‑TiO2加入二甲基咪唑有机配体溶液中搅拌均匀,并与硝酸锌溶液混合,用微波加热后离心干燥得到CDs‑TiO2/ZIF‑8异质结光催化剂,本发明的复合光催化剂具备优异的稳定性和大的比表面积,有着较高的可见光催化活性,使其在有机染料和重金属的废水处理中具有广阔的应用前景,且该制备方法绿色简单、反应快速高效,制得光催化剂在可见光下活性高。

    一种利用辐照在非织造布表面接枝ZIF-8的方法

    公开(公告)号:CN118773916A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410680748.4

    申请日:2024-05-29

    摘要: 本发明公开了一种利用辐照在非织造布表面接枝ZIF‑8的方法。该制备方法的流程为:按照一定比例配置含有亲水连接单体及功能单体ZIF‑8的溶液;在超声浸渍或喷雾喷涂的条件下,将接枝液均匀施加在已预处理过的非织造材料上;在辐照作用下,亲水连接单体发生自聚合,并形成连接纳米粒子和材料的长链,功能单体ZIF‑8以化学键的形式结合到非织造材料上。本发明的非织造材料具有优良的耐久性、亲水性以及抗菌性,其独特的三维网状结构使得ZIF‑8与液体具有充足的接触面积,在血液、食品等液体过滤领域中具有广阔的应用前景,且该制备方法简便易行,绿色环保,纳米粒子和有机单体用量极少,容易实现大规模工业化生产。