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公开(公告)号:CN113402849A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110757367.8
申请日:2021-07-05
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 一种超高强低密全海深固体浮力材料,原料组分按重量份计为:环氧树脂100份、预处理的空心玻璃微珠25~100份、稀释剂10~50份、固化剂50~120份、催化剂0.1~3份,制备方法如下:空心玻璃微珠需进行预处理,空心玻璃微珠的预处理方法包括抗压优选、分级和表面改性三个过程。空心玻璃微珠首先通过抗压优选和分级后,显著提高了空心玻璃微珠的抗压强度,然后再经过表面处理,改善空心玻璃微珠在环氧基体中的分散性和相容性,提高空心玻璃微珠的填充量,使所制备的固体浮力材料在同等水深环境下呈现出比现有技术制备的固体浮力材料具有更高的强度和更低的密度,可满足全海深海洋开发及海底探测的需求。
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公开(公告)号:CN113354291A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110760328.3
申请日:2021-07-05
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及材料科学领域,具体涉及一种高频高速PCB用中空玻璃微球及其制备方法和其应用;以质量百分数计,所述微球包括如下原料:SiO2:70%~80%,B2O3:5%~10%,Al2O3:5%~10%,CaO:3~5%,Na2O:1~5%,P2O5:0.5~2%;本发明的有益效果在于:提供一种中空玻璃微球的制备方法,通过重新设计原料组成和配比,优化制备条件,显著提高了产品介电性能和力学性能,所得产品在高频高速PCB电子通讯、超强挤压注塑、全海深固体浮力领域有广泛应用前景,此外,本发明提供的制备方法具有操作简便,适于工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN111500041A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010407631.0
申请日:2020-05-14
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
IPC: C08L67/06 , C08L31/04 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K7/28 , C08K7/14 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K5/5313
Abstract: 低密度无卤阻燃BMC材料的制备方法,步骤如下:取空心玻璃微珠15~50重量份,加入双氧水浸泡,然后过滤洗涤与5-30重量份的DOPO混合分散于无水乙醇中,升温搅拌,过滤洗涤干燥,得到表面接枝DOPO改性的空心玻璃微珠;取不饱和聚酯树脂100重量份、低收缩剂10~20重量份、固化剂1~5重量份、脱模剂1~5重量份混合,加入碳酸钙100~250重量份,搅拌均匀制成BMC树脂糊;取短切玻璃纤维10~40重量份充分捏合得到BMC预混料;将BMC预混料注入模具中,用平板硫化机热压后再冷压固化成型,开模,得到低密度无卤阻燃BMC材料。得到的材料密度低、强度高,具备优越的阻燃性,且制备方法简单方便,成本低。
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公开(公告)号:CN107586043A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710797209.9
申请日:2017-09-06
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明给出了一种全海深用空心玻璃微珠的制备方法,将SiO2、Na2O、CaO、B2O3、K2O或Li2O、BaO或MgO、Al2O3原料混合均匀;原料投入熔窑中熔制,将制好的玻璃液倒入水淬槽中水淬;得到的玻璃烘干,然后通过气流粉碎分级机,粉磨分级为玻璃粉体;玻璃粉体通过成珠炉空心球化;将收集下来的物料通过漂浮法分离出空心玻璃微珠;空心玻璃微珠行打压优选;空心玻璃微珠再进行一次漂选,进入超声震动分级机进行粒径分级,制得全海深用空心玻璃微珠。本发明提供了一种根据上述全海深用空心玻璃微珠的制备方法制造的全海深用空心玻璃微珠。发明的制备方法所得的空心玻璃微珠其粒度集中在5~45μm,密度0.46±0.02g/cm3,抗压强度≧110Mpa,漂浮率:≧99%,而且成品率高,容易熔化。
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公开(公告)号:CN110482867B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910843577.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明给出了一种用于高频高速覆铜板低介电玻璃微球的制备方法,包括以下步骤:称取以下原料:70~85%的SiO2、10~25%的B2O3、0.2~2%Al2O3、0.5~1%的TiO2、0.1~1%的ZnO、0.2~1%的CaO,混合均匀加入熔化炉中熔制,再将熔制好的玻璃液水淬;将水淬好的玻璃料粉磨分级;将分级好的玻璃粉通过成球炉球化,采用气体输送方式将粉碎分级后的玻璃粉送到火焰燃烧器成球炉中进行球化;通过分级机进行分选。本发明还给出了一种用于高频高速覆铜板低介电玻璃微球,采用上述制备方法制备的用于高频高速覆铜板低介电玻璃微球。本玻璃微球在频率为10GHz时介电常数3.9~4.2,介质损耗因子0.0020~0.0035,粒径分布在0.5~20μm不同粒级范围,球形度≧99%,能满足航高频高速覆铜板填料的需要。
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公开(公告)号:CN113817293A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111315148.0
申请日:2021-11-08
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种高性能轻质玻璃微珠增强团状模塑料的制备方法,具体为:取不同直径大小不同的空心玻璃微珠,搭配、混合后获得待改性空心玻璃微珠;利用A‑171硅烷偶联剂对空心玻璃微珠进行改性;取稀释剂加入环氧树脂中,然后加入固化剂,再将其与短切玻纤一起捏合,捏合料再加入改性空心玻璃微珠,获得模压料;最后将模压料放至金属模具中,压制成型,获得高性能轻质玻璃微珠增强团状模塑料。本发明通过对基体树脂增强改性,提高树脂的强度,降低其黏度,实现空心玻璃微珠大比例填充;通过选用直径大小不同的空心玻璃微珠按一定比例搭配进行填充,提高空心玻璃微珠的堆积率,从而获得低密度、同时兼具优秀力学性能的轻质玻璃微珠增强团状模塑料。
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公开(公告)号:CN112250304A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011139518.5
申请日:2020-10-22
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及材料学技术领域,具体涉及一种硼硅酸玻璃和其制备方法及其应用;所述硼硅酸玻璃包括如下质量百分数的原料:72~80%的SiO2,13~18%的B2O3,1.5~4%的Al2O3,0~1%的CaO,3~5%的Na2O,0~1%的K2O,0~1%的MgO,0~1%的ZnO;本发明的有益效果:提供一种硼硅酸玻璃,可用于制成深海地震仪用玻璃球舱,产品具有:仓密度低,可以在同等体积的情况下提供更大的浮力;热膨胀系数低,具有更好的抗热震性;弹性模量高,抗压强度大,可以保证玻璃球舱在11000米深的海底下能够保护地震仪;化学稳定性好,不仅可以保证玻璃球舱能够耐受海水的腐蚀,而且对深海环境无污染。
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公开(公告)号:CN112250289A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011137767.0
申请日:2020-10-22
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及材料学技术领域,具体涉及一种玻璃球舱的热处理方法;包括如下步骤:(1)对玻璃球舱坯模升温至570~610℃;(2)玻璃球舱坯模在540~580℃下保温t分钟;(3)玻璃球舱坯模进行一阶段降温处理;(4)玻璃球舱坯模经过二阶段降温处理至室温;本发明的有益效果:提供一种热处理方法,使得处理后的全海深地震仪玻璃球舱的残存应力值
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公开(公告)号:CN107399909B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710796701.4
申请日:2017-09-06
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种固相转换器用玻璃微球的制备方法,具体步骤为:按比例将各原材料投入混料机混合均匀,得玻璃混合料;高温使玻璃混合料熔化;将溶化后的玻璃混合液倒入凉水池中进行水淬;水淬后的玻璃混合料烘干后送入破碎机中破碎并利用多级直线筛筛分,获得玻璃粉;将玻璃粉送入烧结炉进行烧结,形成玻璃微球;利用浮力将空心玻璃微球选出弃用,并将剩余的实心玻璃微球烘干,即得固相转换器用玻璃微球。本发明的制备方法,能够通过控制玻璃粉的粒径实现对玻璃微球粒径的控制,通过控制烧结温度实现对玻璃微球圆度的控制,将玻璃微球的实心率提高到99%以上,制备的玻璃微球的软化点和膨胀系数均达到制备固相转换器的要求。
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公开(公告)号:CN110423017A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910844386.7
申请日:2019-09-06
Applicant: 安徽凯盛基础材料科技有限公司
IPC: C03C17/22 , C01B32/186
Abstract: 本发明给出了一种石墨烯完全包覆轻质空心微珠颗粒的制备方法,包括以下步骤:将玻璃微珠放置于真空高温管式炉中;利用真空泵将反应腔内抽真空;向反应腔内通入Ar和H2,待气流平稳后向反应腔内通入CH4;打开真空高温管式炉射频电源,通过获得稳定启辉的CH4的等离子体;关闭CH4气体及射频电源,温度降至室温后关闭Ar和H2。利用PECVD生长石墨烯的过程类似于蒸镀,碳源根据气体限域的原理进入到堆积的孔道中并且在微珠表面进行多次碰撞沉积生长出石墨烯。本发明还给出了一种石墨烯完全包覆轻质空心微珠颗粒,采用上述的石墨烯完全包覆轻质空心微珠颗粒的制备方法制备的石墨烯完全包覆轻质空心微珠颗粒。玻璃微球表面的活性碳物种的浓度大大提升。
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