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公开(公告)号:CN119528460A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411758617.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 辽宁省轻工科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镀锌玻璃纤维及其制备方法,所述制备方法包括:选取表面光滑且无包覆层的玻璃纤维;对所述玻璃纤维表面进行除油处理;对除油处理后的玻璃纤维进行表面粗化处理;将粗化后的玻璃纤维穿过装入锌块的热镀锌模具中,然后置于热镀锌炉中加热420℃~450℃,通过电机牵引玻璃纤维进行玻璃纤维表面热镀锌,得到镀锌玻璃纤维。利用该方法制备的镀锌玻璃纤维的玻璃纤维表面与镀锌层结合力较高,同时通过控制加热温度和电机牵引速度可调控镀锌层厚度。
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公开(公告)号:CN119241095A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411384211.X
申请日:2024-09-30
Applicant: 贵州航天控制技术有限公司
Abstract: 本发明涉及光纤熔接技术领域,具体而言,涉及一种光纤涂覆层剥离剂及其制备方法和光纤熔接方法。所述光纤涂覆层剥离剂由以下重量比的原料制成:二氯甲烷86%~89%、甲酸5%~6%、苯酚5%~6%、石蜡0.5%~1%、余量为有机玻璃。这样就解决了现有设备对60um细径保偏光纤的熔接处理工艺尚不成熟,存在涂覆层剥除困难的问题。
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公开(公告)号:CN115677238B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211319467.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环保的风电叶片回收方法及应用,其中环保的风电叶片回收方法,包括:将废旧风电叶片于带有氨基聚合物的有机溶剂中浸渍,随后取出干燥,获得浸渍叶片;将所述浸渍叶片进行热解,除去氮氧化物,获得玻璃纤维。本发明所述环保的风电叶片回收方法,将能产生氨气的聚合物通过叶片溶胀而植入叶片结构中,当叶片热解产生NOx的同时,氨基聚合物也分解产生大量氨气,氨气与NOx在炉内发生选择性非催化还原反应(SNCR脱硝),生产无毒无害的氮气与水,同时可获得玻璃纤维。
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公开(公告)号:CN117735861A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311499766.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国辐射防护研究院
IPC: C03C25/66 , B01D39/02 , C03C25/70 , C03C25/005
Abstract: 本发明涉及一种超声波改性玻璃纤维滤材的方法,通过如下步骤:配制改性溶液、对玻璃纤维滤材表面进行改性,反应完成后,取出所述改性玻璃纤维滤材,将所述改性玻璃纤维滤材置于干燥箱中第一次烘干至恒重;清洗所述改性玻璃纤维滤材,清洗完成后,取出所述改性玻璃纤维滤材,将所述改性玻璃纤维滤材置于干燥箱中第二次烘干至恒重;能够快速制备低化学元素浸出性的玻璃纤维过滤材料。本发明提供的方法采用改性溶液循环方式和超声波辅助技术对玻璃纤维进行快速改性,缩短制备时间,提高改性效率,易于实现工业化。本发明提供的方法制得的改性玻璃纤维滤材具有显著降低的化学元素浸出量和更高的机械强度,能够满足核电厂水回路的要求。
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公开(公告)号:CN114230172A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111465823.8
申请日:2021-12-03
Applicant: 山东玻纤集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可多次对复合玻璃纤维表面进行清洁的拉丝装置,包括有:用于接收复合玻璃纤维并对复合玻璃纤维进行清洁的清洁机构;与所述的清洁机构相连动,并在清洁机构对复合玻璃纤维进行清洁后取走复合玻璃纤维的升降机构;与所述的升降机构相连动,并用于接收升降机构所取走的复合玻璃纤维的表面处理机构。本发明具有以下优点和效果:各结构相连动,能有效的处理掉复合玻璃纤维上残留的坚硬杂质。
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公开(公告)号:CN112661419A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011539169.6
申请日:2020-12-23
Applicant: 云南北方驰宏光电有限公司
IPC: C03C25/005 , C03C25/002 , C03C25/16 , C03C25/70 , C03C25/62 , C03C25/64 , C03B37/10
Abstract: 本发明涉及光学元件分离回收技术领域,具体涉及一种纤维光学元件的分离回收方法,其具体步骤是先将待回收的光学元件悬挂在专用模具上,通过加热升温、元件分离工序,使光纤倒像器依靠自身重量自然无损脱落,然后经过恒温退火、阶梯降温后自然冷却。光纤倒像器冷却到常温后,再通过溶液浸泡、超声波清洗去除表面玻璃粉焊料,脱水后经抛光上下底面符合技术指标要求后回收。所采用的分离回收处理方法经过试验验证安全可靠、简单有效,不仅解决了光纤倒像器长期未回收处理的实际难题,而且减少了光纤倒像器报废丢弃对于环境的污染,同时降低了生产成本,成为产线上一个全新的经济增长点。
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公开(公告)号:CN111263905A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201880069211.7
申请日:2018-10-01
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 提供了一种处理光波导的方法(500)。方法包括将一定体积的铁磁流体施加(502)到光波导上,以及将磁场施加(504)到一定体积的铁磁流体上,以使一定体积的铁磁流体至少部分地沿光波导的长度移动。还公开了一种个人护理设备和系统。
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公开(公告)号:CN110606671A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910897417.5
申请日:2019-09-23
Applicant: 江苏坤载新材料科技有限公司
Inventor: 张海富
Abstract: 本发明公开了一种用蓝光或紫光辐射去除光纤涂层的方法,包括用至少一个辐射束照射该涂层的一部分,该辐射束具有在400nm至460nm范围内的处理波长,对于该波长而言,该涂层基本上是透明的。辐射束的强度超过所述光学所述的-damage阈涂层,从而损害了涂层吸收在波长处理辐射部分被形成。损坏的涂层部分与辐射束具有低于强度然后照射光-损坏阈值,以使损坏的涂层部分吸收辐射并分解以暴露出一部分光学玻璃纤维。
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公开(公告)号:CN110590188A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910807702.3
申请日:2019-08-29
Applicant: 泰山玻璃纤维邹城有限公司
Abstract: 本发明属于玻璃纤维回收技术领域,具体涉及一种玻璃纤维废丝粉料的加工方法,首先将玻璃纤维废丝置于碱和水泥浆上清液混合液中浸泡处理,浸泡后取出冲洗、破碎、烘干、粉磨得到玻璃纤维废丝粉料。本发明可将玻璃纤维废丝表面的浸润剂去掉,同时增加玻璃纤维表面的微裂纹,降低玻璃纤维的强度,增加玻璃纤维的脆性,改善玻璃纤维废丝加工成粉料时的粉磨效果;本发明可将玻璃纤维废丝高效的粉磨成粉料,成粉粉料成分均一稳定,与其他玻璃原料混合成配合料进行投窑时可利用铰刀进料,省时省力,使废玻璃丝的重复利用变得高效;本发明增加玻纤行业玻璃纤维废丝的回用处理力度,避免废料的积压,水泥及碱液市场购置成本低,易大批量处理。
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公开(公告)号:CN106669284A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710190243.X
申请日:2017-03-27
Applicant: 宿迁市广昊纺织材料有限公司
CPC classification number: B01D39/2017 , B01D39/202 , B01D2239/0208 , B01D2239/1291 , C03C25/002 , C03C25/68 , C03C25/70
Abstract: 本发明公开了一种耐高温抗腐蚀的烧蚀性微纤维的制备方法,属于高温过滤和烧蚀材料制备技术领域,包括如下步骤:步骤1热酸浸:选用单纤维直径低于1μm的无碱玻璃纤维棉,人工破碎后浸入浓度为2.5mol/L的酸溶液中,以30~300rpm的速度双向搅拌;步骤2水洗沥滤:先使用冷水将纤维棉中所吸附的大量酸液进行冲洗,然后用分别用热水和冷水进行清洗,用1~14广泛PH试纸测试纤维棉表面残留酸的情况,直至PH值大于5,即停止清洗;步骤3热处理:对上述水洗后的纤维棉进行烘干,根据应用情况决定是否需要进行烧结。本发明耐高温且抗腐蚀,具有多孔组织,分离过滤效果优异;技术水平高;具有良好的烧蚀性能;可降低成本;在市场应用上具有较好的前景。
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