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公开(公告)号:CN116083040B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202211625804.1
申请日:2022-12-13
Applicant: 湖北航天化学技术研究所 , 湖北航天化学新材料科技有限公司
IPC: C09J183/04 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种高强度防火密封胶及其制备方法,该高强度防火密封胶包括如下质量份的组分:α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷350~600份;201硅油50~200份;复合阻燃剂300~600份;复合防火填料300~600份;复合无机填料100~300份;玻璃纤维10~15份;复合交联剂10~40份;第一偶联剂10~20份;第二偶联剂10~20份;第一产气剂5~10份;第二产气剂5~10份;催化剂0.5~2份。其具有极好的耐火性能,具备极佳的结构强度,能有效保障陶瓷化过程的进行,阻隔火势的蔓延和烟雾的扩散,解决了传统防火密封胶易坍塌、软化、耐火能力不足等缺点。
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公开(公告)号:CN118909496A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411165366.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C09D133/02 , C09D193/04 , C09D5/16
Abstract: 本发明涉及海洋涂料技术领域,具体公开了一种海洋防污涂料及其制备方法,海洋防污涂料按重量份计包括丙烯酸锌自抛光树脂100份;松香50~150份;石墨烯改性有机硼防污剂80~120份;吡啶硫酮铜50~80份;氧化锌20~50份;氧化钛5~15份;氧化铁5~15份;有机膨润土5~15份;滑石粉5~15份;二甲苯150~250份;石墨烯改性有机硼防污剂通过以下方法制备:在反应装置中加入二甲苯、氧化石墨烯和吡啶三苯基硼进行反应,得到石墨烯改性有机硼防污剂。该涂料以石墨烯改性有机硼防污剂为主防污剂,具有全面的防污性能。
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公开(公告)号:CN117619213A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311634578.8
申请日:2023-12-01
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: B01F31/80 , C09J171/00 , C09J11/04 , C09J11/08 , B01F101/36
Abstract: 本发明涉及密封胶制备技术领域,具体公开了一种低粘度硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法,包括如下步骤:第一步:将第一原料加入到声共振无桨混合机的料仓中,对所述第一原料进行加热、真空除水,进行第一次原料混合;第二步:所述第一次原料混合结束后,向其中加入第二原料,进行第二次原料混合;第三步:所述第二次原料混合结束后,向其中加入第三原料,进行第三次原料混合;第四部:所述第三次原料混合结束后,出料,获得低粘度硅烷改性聚醚密封胶。本发明提供的方法具有混合效率高,产品成本低,制备过程环保节能,设备易于清理的优点。
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公开(公告)号:CN116004117A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310004148.1
申请日:2023-01-03
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C09D183/04 , C09D5/24 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种深绿色硅橡胶防静电涂层及其制备方法和应用,属于固体火箭发动机防护技术领域。该硅橡胶防静电涂层的制备原料包括室温硫化液体硅橡胶、硅树脂、导电填料、颜料、羟基硅油、固化剂、增粘剂、催化剂,其采用液体硅橡胶、硅树脂共固化体系,结合导电填料、颜料,在不加、或少量添加白炭黑的条件下,提高了硅橡胶的力学性能,并保证了涂层颜色为深绿色。与传统的有机硅涂层相比,本发明采用的硅橡胶防静电涂层本体具有良好的伸长率,满足视觉伪装要求,可以适应发动机贮存、使用过程中的应力冲击,并可以满足固体火箭发动机外壳防静电的需求。
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公开(公告)号:CN113623087A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110830769.6
申请日:2021-07-22
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: F02K9/96
Abstract: 提供了一种便携式固体发动机冷增压试验系统,包括:混合式气体发生器(A);传感器;密封连接装置(D);点火控制器(E)和安全阀(F);混合式气体发生器(A)经密封连接装置(D)与固体发动机端部密封连通;点火控制器(E)与混合式气体发生器(A)通讯连接,用于向混合式气体发生器(A)发送点火信号指令;传感器设置在发动机腔内,用于测量固体发动机腔内的信息数据;安全阀(F)设置在密封连接装置(D)与混合式气体发生器(A)的连接处,用于调节固体发动机内腔的压力。本发明通过混合式气体发生器(A)结构设计及其内部装填的点火药的类型和用量设计,能实现其对发动机内部的快速增压,且增压过程中温度低。
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公开(公告)号:CN114539963B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210349526.5
申请日:2022-04-01
Applicant: 湖北航天化学技术研究所 , 湖北航天化学新材料科技有限公司
IPC: C09J171/00 , C09J11/08 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明的实施例提供了一种可触变型硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法,涉及密封胶制备技术领域,该可触变性硅烷改性聚醚密封胶通过以下配方制备:硅烷改性聚醚100份;增塑剂10~20份;触变剂0.5~5份;填料0~10份;其它助剂2~5份;催化剂0.1~0.5份。利用上述配方制备的密封胶,具有优异的触变性。在包装非使用状态时为凝胶态,不具备流动性,方便储存和运输。在使用时,当施加一定的外力时,凝胶态的硅烷改性聚醚密封胶就会恢复流动性,满足灌封或密封的使用要求。当外力撤去,包装内的密封胶能自行恢复到凝胶态,失去流动性,既可以保证应用过程对流动性需求,又可以解决非应用过程的自流淌给使用带来的不便。
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公开(公告)号:CN118909499A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411165370.0
申请日:2024-08-23
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C09D133/08 , C09D193/04 , C09D5/16 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F8/30
Abstract: 本发明涉及海洋涂料技术领域,具体公开了一种自抛光防污漆及其制备方法,自抛光防污漆按重量份计包括辣椒素改性丙烯酸树脂100份;松香40‑50份;氯化石蜡10‑25份;二甲苯25‑30份;氧化亚铜110‑150份;氧化锌35‑50份;吡啶硫酮铜17‑35份;滑石粉10‑20份;氧化铁红15‑30份;分散剂10‑15份。该自抛光防污漆采用辣椒素改性丙烯酸树脂作为基体树脂,该树脂不仅保留了辣椒素作为防污剂的优秀效果、降低了氧化亚铜的使用量,而且大大降低了辣椒素在生产过程中的刺激性。
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公开(公告)号:CN117624835A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311629209.X
申请日:2023-11-29
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及阻燃材料技术领域,具体公开了一种阻燃环氧树脂复合材料及其制备方法,按质量百分比包括氢氧化镁晶须杂化材料:1%‑7%;环氧树脂:68%~81%;固化剂:18%~25%;其中,氢氧化镁晶须杂化材料通过以下方式制备:将氢氧化镁晶须加入去离子水中超声分散,得到悬浊液;将生物基多酚化合物和过渡金属离子加入悬浊液中,反应得到混合料浆;固液分离混合浆料,在固相中得到氢氧化镁晶须杂化材料。该阻燃环氧树脂复合材料解决了目前阻燃剂在环氧树脂中添加量大带来的负面问题,在低添加量下,同时赋予了环氧树脂复合材料优异的阻燃性能和机械性能;而且在较低添加量下,能保证高极限氧指数、高效抗滴落、低发烟量,对机械性能产生较小影响。
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公开(公告)号:CN116004117B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310004148.1
申请日:2023-01-03
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C09D183/04 , C09D5/24 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种深绿色硅橡胶防静电涂层及其制备方法和应用,属于固体火箭发动机防护技术领域。该硅橡胶防静电涂层的制备原料包括室温硫化液体硅橡胶、硅树脂、导电填料、颜料、羟基硅油、固化剂、增粘剂、催化剂,其采用液体硅橡胶、硅树脂共固化体系,结合导电填料、颜料,在不加、或少量添加白炭黑的条件下,提高了硅橡胶的力学性能,并保证了涂层颜色为深绿色。与传统的有机硅涂层相比,本发明采用的硅橡胶防静电涂层本体具有良好的伸长率,满足视觉伪装要求,可以适应发动机贮存、使用过程中的应力冲击,并可以满足固体火箭发动机外壳防静电的需求。
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公开(公告)号:CN113979412B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111274814.0
申请日:2021-10-29
Applicant: 湖北航天化学技术研究所 , 湖北航天化学新材料科技有限公司
IPC: C01B25/165 , C01D5/08
Abstract: 本发明公开了一种细粒径低成本次磷酸铝阻燃剂的合成方法,本发明以氢氧化铝、硫酸和一水合次磷酸钠为主要原料,利用酸碱反应的放热原理快速得到高品质的硫酸铝溶液,并通过对各原料配比以及反应条件的调控得到细粒径高品质的次磷酸铝产品。本方法次磷酸铝的合成方法在原料价格和工艺时间上具备较大的优势,产品产率高、品质好,环保低污染,剩余物方便回收利用,适合细粒径高品质次磷酸铝的实验室和工业化制备。
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