一种水利工程挡土墙
    102.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108374388B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810291255.6

    申请日:2018-04-03

    摘要: 本发明公开一种水利工程挡土墙,包括挡土墙本体,所述挡土墙本体呈梯形状设置,所述挡土墙本体包含有墙顶面、墙底面、墙背面和墙面,所述墙顶面和墙底面相互平行,所述墙面和墙背面均与墙顶面固定连接,所述墙面和墙背面均与墙底面固定连接,所述墙顶面和墙底面通过墙面与墙背面固定连接,所述挡土墙本体内设置有支撑杆和支撑柱,所述支撑杆上设置有第一榫头和第二榫头,所述墙面上设置有与第一榫头相配对的第一榫眼,所述墙背面上设置有与第二榫头相配对的第二榫眼,所述墙面通过第一榫头和第一榫眼与支撑杆榫卯连接,所述墙背面通过第二榫头和第二榫眼与支撑杆榫卯连接,所述支撑柱与支撑杆螺纹连接;该水利工程挡土墙能有效的防止其崩塌。

    无卤阻燃型玻纤增强复合材料用环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111138808A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010029489.0

    申请日:2020-01-13

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种无卤阻燃型玻纤增强复合材料用环氧树脂及其制备方法,采用无卤添加型阻燃剂对环氧树脂进行阻燃处理,制备了玻纤增强用环氧树脂。材料组分包括环氧树脂、聚硫橡胶、增韧剂、无卤阻燃剂、促进剂。本发明解决了现有环氧树脂在应用方面难以实现的阻燃性能、基体原有性能和生产成本方面之间的平衡问题,适合工业化生产,有效提高阻燃效率的同时减少了阻燃剂的添加量,降低了生产成本。所制备的环氧树脂极限氧指数>29,垂直燃烧V-0。Tg=159~164℃,导热系数可达到0.234W/m·K,吸水率<0.4wt%,介电常数

    分散性环氧树脂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107474483B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201710723956.8

    申请日:2017-08-21

    摘要: 本发明涉及一种半导体封装材料技术领域,具体而言,涉及一种分散性环氧树脂材料及其制备方法。该方法,将吸收剂和第一酚醛树脂混合反应后制得第一中间产物;将环氧树脂和第二酚醛树脂混合反应后,制得第二中间产物;将第一中间产物和第二中间产物粉碎后与纳米级无机填料混合后混炼制得。通过分别制备成第一中间产物和第二中间产物粉碎后再与纳米级无机填料混合,有效地降低了原有的粘稠状物料易于结团的现象。同时引入纳米级材料有效降低物料间的几何接近,使得各组分材料能够充分的混合均匀,满足下游工序挤出机生产过程指标稳定要求,同时挤出过程产生固化物得到有效控制。制得的分散性环氧树脂材料不易结团、分散性好。

    一种玄武岩纤维橡胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110818958A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910980616.2

    申请日:2019-10-16

    摘要: 本发明公开了一种玄武岩纤维橡胶复合材料及其制备方法,包括制备改性玄武岩纤维浸胶骨架的原料玄武岩纤维和制备混炼胶的原料橡胶颗粒、增塑剂、玻璃纤维、补强剂、促进剂、耐磨剂、硫磺和防老剂,还包括以下制备步骤:步骤一:制备玄武岩纤维骨架;步骤二:玄武岩纤维骨架预处理;步骤三:预处理玄武岩纤维骨架改性;步骤四:一浴浸胶;步骤五:制备混炼胶;步骤六:二浴浸胶;步骤七:压平;步骤八:硫化。本发明针对现有技术中玄武岩纤维橡胶复合材料的耐磨性能差、玄武岩纤维骨架与橡胶基层之间的粘接性能差等问题进行改进,本发明具有提高玄武岩纤维橡胶复合材料的耐磨性能,提高玄武岩纤维骨架与橡胶基层之间的粘结性能等优点。

    环氧树脂改性方法
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110577719A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810584519.7

    申请日:2018-06-08

    申请人: 原宇航

    发明人: 原宇航

    摘要: 本发明提供一种环氧树脂改性方法,具有优异的黏接性、耐磨性、电绝缘性、化学稳定性、耐高低温性,以及收缩率低、易加工成型和成本低廉等优点,是聚合物复合材料中应用最广泛的基体树脂之一,被大量应用于胶黏剂、电子仪表、轻工、机械、航天航空、电子电气绝缘材料等领域。但纯EP固化后呈三维网状结构,交联密度高,存在内应力大、质地硬脆、耐开裂性、抗冲击性、耐湿热性差及剥离强度低等缺点,在很大程度上限制了其在某些高技术领域的应用。近年来,结构黏接材料、封装材料、纤维增强材料、层压板、集成电路等应用领域要求EP材料具有更好的综合性能,如:韧性好,内应力低,耐热性、耐水性、耐化学药品性优良等。因此,EP改性已成为目前的热点和研究方向。