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公开(公告)号:CN118756526A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410752269.9
申请日:2024-06-12
申请人: 山东路成新材料科技有限公司
发明人: 李祚润
摘要: 本申请提供了一种无机可溶纤维板及其制备方法,该方法,包括以下步骤:S10:将无机可溶纤维、硅溶胶粘结剂和不饱和硅烷偶联剂分散于水中,使无机可溶纤维和硅溶胶表面接枝不饱和碳碳键,以得到混合液;S20:向所述混合液中添加丙烯酰胺类单体、交联剂,通过引发聚合反应絮凝,得到浆料;S30:将所述浆料湿法真空成型,干燥后得到无机可溶纤维板。根据本申请,该无机可溶纤维板具有良好的耐湿性能和强度。
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公开(公告)号:CN118727499A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410869827.X
申请日:2024-07-01
申请人: 陕西立源海创新能源科技有限公司
摘要: 本申请公开一种陶瓷纤维纸板及其制备方法。陶瓷纤维纸板的制备方法包括如下制备步骤:a)将硅酸铝纤维放置于腐蚀溶液中浸泡,获得表面被腐蚀的硅酸铝纤维;b)将表面被腐蚀的硅酸铝纤维与改性剂混合搅拌,获得覆载有改性剂的硅酸铝纤维;c)将覆载有改性剂的硅酸铝纤维进行煅烧处理,并在降温后去除杂质,得到改性后的硅酸铝纤维;d)将改性后的硅酸铝纤维制备为浆料,并加入胶黏剂搅拌得到混合浆料,基于混合浆料制备获得纸板前驱体;e)对纸板前驱体进行胶黏剂浸胶处理,脱去多余胶黏剂,干燥定型得到成品的陶瓷纤维纸板。本申请技术方案提出的制备方法制备的陶瓷纤维纸板具有优异的物理性能,可提高其适用性。
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公开(公告)号:CN118668515A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410915048.9
申请日:2024-07-09
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: D21F11/02 , D21H15/02 , D21H13/50 , D21H13/40 , D21H13/26 , D21H21/08 , D21H13/38 , D21H17/26 , D21H17/36
摘要: 本发明提出了一种复合材料层间增韧短切纤维网及其制备方法、成网装置和应用,属于复合材料和高性能纤维领域。解决了复合材料层间韧性差的问题。通过成网装置将短切纤维均匀分散溶液制备成潮湿的短切纤维网,成网装置包括成型滤网、支撑网、料筒、加压器、滤液桶和淋洗机构,所述成型滤网铺放在支撑网的上方,所述支撑网上方设置有料筒,所述料筒的下方连接支撑架,所述滤液桶设置在料筒的下方,所述料筒上开设有进料口,所述料筒上连接有压力表,所述加压器与压力表相连,所述淋洗机构的淋洗位置与成型滤网位置对应。它主要用于复合材料层间增韧短切纤维网的制备。
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公开(公告)号:CN118498119A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410628940.9
申请日:2024-05-21
申请人: 江苏龙冶节能科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种双层耐温隔热纸的制备方法,包括如下步骤:通过配浆、抄造、脱水预成型后分别得到面层湿纸页和底层湿纸页层,然后两者复合得到两层复合结构的双层耐温隔热纸;所述面层纤维纸包括:预氧丝纤维、玻璃纤维、二氧化硅气凝胶、粘结剂;所述底层纤维纸包括:玄武岩纤维、莫来石纤维、氧化铝气凝胶、粘结剂;本发明的双层复合隔热纸在高温下仍具有较好的隔热性能,本发明的双层复合隔热纸在1000℃时导热系数小于0.12W/m·K。
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公开(公告)号:CN116905273A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310806753.0
申请日:2023-07-03
申请人: 广东金意陶陶瓷集团有限公司 , 广东金绿能科技有限公司 , 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性硅铝基气凝胶‑硅酸铝复合纤维纸及制备方法、应用,涉及耐热材料技术领域。包括将铝溶胶和硅溶胶的混合溶胶置于硅酸铝纤维纸上凝胶化,再加入老化剂在硅酸铝纤维纸上老化干燥生成柔性硅铝基气凝胶。硅溶胶的制备包括将疏水性硅氧烷、正硅酸乙酯和溶剂混合制得。由于混合溶胶自有的流动性会均匀分散于硅酸铝纤维纸上,当其凝胶化以后,在硅酸铝纤维纸上均匀地形成混合凝胶,再加入老化剂使混合凝胶在硅酸铝纤维纸表面原位反应生成硅铝基气凝胶,由于硅溶胶内添加有疏水性硅氧烷,降低了硅铝基气凝胶的交联度,提高了硅铝基气凝胶的柔性,该方法不仅提高了硅酸铝纤维纸的使用温度,还增强了烧制后硅酸铝纤维纸的弯曲性能。
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公开(公告)号:CN116770630A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210289356.6
申请日:2022-03-22
IPC分类号: D21H13/46 , D21H13/38 , D21H21/08 , D21H17/67 , D21H17/53 , D21H17/37 , D21H17/09 , D21J7/00
摘要: 本发明公开一种颗粒增强陶瓷纤维纸及其制备方法,所述陶瓷纸包括如下重量份的组分:陶瓷纤维1‑100份、分散剂0.5‑5份、增强颗粒1‑10份。所述陶瓷纸的制备方法包括将陶瓷纤维与增强颗粒及分散剂在水中均匀分散,并在模具中升温干燥以得到颗粒增强的陶瓷纤维纸。本发明优选采用聚乙二醇作为分散剂及粘合剂,并采用水作为分散相,无需大型设备即可实现陶瓷纸地成型,且制备过程流程简单、绿色环保。本发明的陶瓷纸制品表面平整,质量稳定,易于推广,且增强颗粒可设计性强,在阻燃、隔热、耐磨及功能薄膜领域均有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115162056B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210877591.5
申请日:2022-07-25
申请人: 正业包装(中山)有限公司
IPC分类号: D21H27/40 , B32B7/12 , B32B29/00 , B32B29/08 , B32B37/12 , D21B1/34 , D21H11/12 , D21H11/14 , D21H13/38 , D21H17/35 , D21H21/06 , D21H21/14 , D21H21/34
摘要: 本发明公开了一种环保高性能复合瓦楞纸的生产方法,所述复合瓦楞纸由上至下依次包括第一纸层、第二纸层、第三纸层以及第四纸层;所述第一纸层由A组合制备而成,A组分包括纤维素树脂、聚丙烯树脂、海藻酸钠、改性明胶、阻燃剂以及增塑剂;所述第二纸层由B组分制备而成,B组分包括废纸纤维、化学纤维PET、四氯化锡、阻燃剂以及助剂;所述第三层纸由C组分制备而成,C组分包括无机纤维、无机结合剂、无机填料、絮凝剂、增韧剂以及阻燃剂;所述第四层纸由D组分制备而成,D组分包括改性麦秸粉、纤维素酶、复合增强纤维、木质素接枝环氧树脂乳液、阻燃剂以及增粘剂,本发明制得的瓦楞纸质量稳定,具有优异的综合性能,实用性强。
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公开(公告)号:CN114075799B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110804610.7
申请日:2021-07-16
申请人: 摩根热陶瓷上海有限公司 , 摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H13/38 , D21H17/69 , D21H17/00 , D21H17/68 , D21H21/08 , D21H21/14 , D21F13/00 , H01M10/658 , H01M10/613
摘要: 本发明提供了一种耐热性压缩纸及其制备方法,和电池模组。所述耐热性压缩纸包括1‑40wt%气凝胶、25‑80wt%无机纤维、1‑50wt%填料和2‑20wt%有机粘结剂。根据本发明的耐热性压缩纸在较小的厚度下具有高压缩性能或回弹性,低导热率,并且具有易成型的优点。
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公开(公告)号:CN116240748A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211717269.2
申请日:2022-12-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种具有自组装层状结构的玄武岩纤维/芳纶纳米纤维复合纸及其制备方法,属于新材料领域,首先通过原位包覆法获得稳定存在的玄武岩纤维/芳纶纳米纤维分散液,然后通过自组装的方式形成具有自组装层状结构的玄武岩纤维/芳纶纳米纤维复合纸。利用绿色环保的玄武岩纤维作为基材,以芳纶纳米纤维作为复合纸的构筑模块,通过芳纶纳米纤维原位包覆玄武岩纤维制得具有核壳结构体系的分散均匀的混合溶液,通过真空抽滤自组装形成仿贝壳层状结构的玄武岩纤维/芳纶纳米纤维复合纸。本发明所制备的玄武岩纤维/芳纶纳米纤维复合纸具有较低的热导率和优异的阻燃性和电绝缘性,可用于电子热管理领域及建筑等领域,具有极强的使用价值。
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公开(公告)号:CN112458799B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202011338999.2
申请日:2020-11-25
申请人: 浙江炜烨晶体纤维有限公司
发明人: 邱昂力
摘要: 本发明公开了一种多晶莫来石纤维圆柱内胆成型装置,包括箱体,所述箱体侧壁安设有第一电机,所述第一电机输出端贯穿箱体侧壁并固定连接有转筒,所述转筒远离第一电机输出端一端与箱体内侧壁转动连接,所述第一电机输出端侧壁固定连接有第一齿轮,所述箱体后侧外壁转动连接有第二齿轮,所述第二齿轮与第一齿轮啮合,所述第二齿轮远离箱体侧壁一侧中心位置固定连接有短杆,所述短杆远离第二齿轮一端转动连接有摆动杆,所述摆动杆远离短杆一端转动连接有长杆,所述长杆一端与箱体外侧壁转动连接,所述长杆远离与箱体侧壁转动连接的一端转动连接有竖滑块。本发明可以在保证纤维成型速度较快的同时,使得内胆的品质更好。
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