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公开(公告)号:CN118812176A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410716869.X
申请日:2024-06-04
申请人: 山东利特纳米技术有限公司
IPC分类号: C03C25/48 , C03C25/465 , C03C25/44 , C03C25/42 , C03C25/26 , C03C25/12 , C03C25/14 , C03C25/16 , C08J5/08 , C08L21/00 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/14
摘要: 本发明提供一种玻纤帘子线的生产工艺及应用,涉及帘子线领域,包括如下步骤:S1、浸胶:将玻纤置于胶液中浸胶并干燥;所述胶液为填料分散液与RFL浸渍液的混合物;其中,所述填料分散液的制备:将填料与偶联剂、水混合制成分散均匀的改性溶液,若溶液非中性,使用pH调节剂调至中性;所述填料为腐殖酸、黄腐酸、胡敏素、氧化锌纳米粉、氧化镁纳米粉、氧化钛纳米粉、白炭黑、钠基蒙脱土、氧化石墨烯中的至少一种;S2、表面改性:在浸胶后的玻纤表面粘附改性剂的粉体或分散液,所述改性剂为氧化石墨烯、腐殖酸、黄腐酸、胡敏素中的至少一种;S3、低温成膜:温度150‑170℃下烘干成膜,即得玻纤帘子线;基于本发明的玻纤帘子线的橡胶传动带的H抽出力提升了23%~35%。
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公开(公告)号:CN118676846A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410749962.0
申请日:2024-06-12
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局
IPC分类号: H02G15/18 , H02G15/013 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08K3/34 , C08K5/00 , C03C25/465 , C03C25/42
摘要: 本申请公开了一种预绝缘对接管,其包括外管体、内管体和两个端塞,所述外管体套在内管体外,且所述两个端塞装填于外管体的端部,所述外管体沿径向由内向外包括内层、加强层和外层,所述加强层为尼龙材料掺混加强玻璃纤维得到,所述加强玻璃纤维以内层轴线为轴螺旋缠绕且呈管状,加强玻璃纤维混合于尼龙材料中,且以螺旋缠绕的管状位于外管体的加强层内,可使外管体具备良好的径向抵抗压力且轴向弯曲断裂角度增大大,外管体在各个径向方向上抗剪切压力性能和轴向的弯曲韧性得到提升。
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公开(公告)号:CN114133149B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111325383.6
申请日:2021-11-10
申请人: 内江华原电子材料有限公司
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/40
摘要: 本发明公开了一种用于生产LFI用纱的玻璃纤维浸润剂。其包括以下重量百分比的组分:酸液0.1~0.5%、偶联剂A 1~5%、偶联剂B 0.1~0.5%、成膜剂A 5~10%、成膜剂B 1~5%、润滑剂A 0.1~0.5%、润滑剂B 0.1~0.5%、抗静电剂0.1~0.5%,余量为水。本发明制备得到的玻璃纤维浸润剂生产的合股纱可用于LFI,短切性好,滑爽性能优异,分散性好、与基体树脂的结合性能好,质量稳定。
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公开(公告)号:CN118255532A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410274693.7
申请日:2024-03-11
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/16
摘要: 本发明提供了一种玻璃纤维浸润剂组合物、玻璃纤维浸润剂及其制备方法、玻璃纤维及其应用。以重量百分比计,该玻璃纤维浸润剂组合物包括92.5%~94.5%的水和5.5%~7.5%的其它组分,其中,以重量份数计,其它组分包括6~12份的偶联剂、57~87份的成膜剂、2~8份的润滑剂、2~10份的柔顺剂以及1~5份的表面活性剂。将由上述玻璃纤维浸润剂组合物混合形成的玻璃纤维浸润剂应用于玻璃纤维的生产中,使得玻璃纤维具有良好的工艺顺畅性和玻璃钢力学性能,特别适合用户机械自动化上纱工艺和批量化连续生产的作业要求,从而可以显著提升用户生产经营的效率,降低工人操作的强度。
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公开(公告)号:CN115385564B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210035551.6
申请日:2022-01-13
申请人: 北京华建盛和科技发展有限公司
发明人: 左连滨
IPC分类号: C03B37/00 , C03C13/06 , C03C25/465 , C04B26/26 , C04B111/20
摘要: 本发明涉及C03C13/06,具体涉及一种沥青混合料用玄武岩纤维及其制备方法。原料包括玄武岩粉料64‑88份,锆英砂4‑18份,调理剂52‑174份。本发明制备得到的沥青混合料用玄武岩纤维不仅具有优异的力学性能,而且吸油率高,耐温性好。
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公开(公告)号:CN117673647B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202410148789.9
申请日:2024-02-02
申请人: 吉林大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/437 , H01M50/44 , H01M10/42 , H01M10/054 , C03C25/465
摘要: 一种离子导体涂层修饰的隔膜、制备方法及其应用,属于钠离子电池技术领域。其首先是在空气中将原料Na2CO3、SiO2、Sm2O3进行充分球磨,煅烧后得到Na5SmSi4O12离子导体粉末;再将其和PVDF粘结剂混合加入到N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌得到离子导体浆料;然后均匀涂覆在玻璃纤维隔膜的两侧表面,烘干裁剪后得到离子导体涂层修饰的玻璃纤维隔膜。本发明所述隔膜避免了由于电解液浸润性不佳造成的钠金属通量不均匀,能够有效促进钠金属均匀沉积,并且该涂层能够有效降低传统玻璃纤维隔膜的孔隙率,可以有效的阻止钠枝晶的穿透,提升了玻璃纤维隔膜可承受的电流密度,从而用于组装稳定、安全的钠离子对称电池或全电池。
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公开(公告)号:CN114605091B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210452485.2
申请日:2022-04-27
申请人: 单县大道玻纤有限公司
发明人: 王道印
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/40 , C03C25/1095 , B65D90/00 , B65D90/14 , B65D88/54 , B65D90/48
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维浸润剂,由以下份数的原料制成:平平加3‑4份、白油10‑13份、硅油1‑2份、甘油2‑7份、线型树脂20‑30份、环氧树脂5‑8份、聚酯树脂3‑7份、水50‑60份;其制备方法如下:步骤一:取平平加、白油、硅油、甘油添加到反应釜内加热至87℃并搅拌25‑30分钟,得物料一;步骤二:将线型树脂、环氧树脂、聚酯树脂混合均匀并加热至50‑55℃,得物料二;步骤三:将物料二添加到物料一中混合搅拌30‑40分钟,得物料三;步骤四:将水添加到物料三中混合搅拌10‑15分钟,得玻璃纤维浸润剂。本发明有益效果:用本玻璃纤维浸润剂生产的玻纤纱,抗拉力强,韧性好,纺织性能好,渗透性强。
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公开(公告)号:CN117303753B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311220196.0
申请日:2023-09-21
申请人: 清远忠信电子材料有限公司 , 华南理工大学
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/40 , C03C25/321 , C03C25/255 , C03C25/328
摘要: 本发明属于玻璃纤维生产用助剂技术领域,公开了一种低迁移率浸润剂及其制备方法和应用。所述低迁移率浸润剂包括如下重量份的组分:糊化淀粉溶液800~1200份;混合油脂6~15份;脂肪族聚酰胺0.5~4份;脂肪酸酯润滑剂3~9份;阳离子润滑剂2~8份;非离子表面活性剂1~6份;氢化植物油2~12份;大分子偶联剂3~15份;防腐剂0.5~2.5份;消泡剂0.01~0.05份。所述大分子偶联剂为含有不饱和双键端基聚醚长链的硅烷偶联剂。本发明的低迁移率浸润剂采用特定结构的大分子偶联剂,能够降低浸润剂整体的迁移性、稳定性及浸润效果,并降低浸润剂成本。
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公开(公告)号:CN117706713A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311785857.4
申请日:2023-12-22
申请人: 岳阳澳源通信材料有限公司
IPC分类号: G02B6/44 , B29B15/12 , B29B15/14 , C03C25/465 , C03C25/40
摘要: 本发明涉及光缆技术领域,提供了一种零收缩率玻璃纤维扎纱及其制备方法和应用。本发明采用无碱玻璃纤维纱为原材料,在无碱玻璃纤维纱表面设置一层树脂胶膜;树脂胶膜的成分包括丙烯酸酯共聚物、耐磨剂、柔软剂和抗静电剂,当玻璃纤维纱受到横向作用力时,该胶膜能起到垫层缓冲功能,玻璃纤维纱不直接受力,从而确保不产生断裂,进而满足光缆加工的工艺要求。本发明提供的零收缩率玻璃纤维扎纱保留了无碱玻璃纤维纱的优点,同时克服了其横向受力容易脆断的缺点,能够替代目前光缆用聚酯涤纶扎纱,解决聚酯涤纶纱热收缩率大,在光缆芯成绞捆扎时容易造成光纤套管勒痕变形、光纤信号传输衰减的问题。
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公开(公告)号:CN115560740B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211095619.6
申请日:2022-09-08
申请人: 南京开拓光电科技有限公司
发明人: 高爽
IPC分类号: G01C19/72 , C03B37/025 , C03C25/465
摘要: 本发明公开了一种光纤环的制备方法,包括隔热光纤的制备,采用隔热光纤和正式光纤绕制得到光纤环,正式光纤的每个四极均被隔热光纤包围,减少环境温度变化对光纤环造成的性能影响,且本发明的光纤环的绕制方法稳定性好,对人工控制精确度要求低。
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