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公开(公告)号:CN110527137A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910802819.2
申请日:2019-08-28
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C08J11/16 , C08J11/28 , C08J11/08 , C08J11/26 , C08J11/22 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L67/06 , C08L75/04 , C08K7/14 , C08K7/06
摘要: 本发明提供一种定向断键降解复合材料并从中回收纤维的方法,该方法包括以下步骤:1)将复合材料切割成目标尺寸的复合材料方块,备用;2)将复合材料方块、溶剂、金属盐、配体、pH调节剂、氧化剂混合均匀后,进行加热处理,待复合材料块降解完全后,自然冷却至室温,然后,高速离心分离,得到纤维粗品;3)将纤维粗品洗涤并烘干,最后得纤维精品。本发明通过热溶剂效应和不饱和络合及弱络合作用,将溶剂、金属盐、配体、pH调节剂、氧化剂和复合材料混合后,进行加热处理,实现树脂的定向断键降解,最后得到表面树脂残留极少,基本无缺损,纤维强度保留率高达97.1%的纤维,且本发明中树脂的降解率高达100%。
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公开(公告)号:CN110128095A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910393462.7
申请日:2019-05-13
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B28/26
摘要: 本发明涉及一种颗粒纤维混杂增强铝硅酸盐聚合物复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下方法制备得到:1)将石英纤维布进行热处理;2)将偏高岭土与α-石英颗粒加入丙酮中充分搅拌后抽滤,过筛,得到粉末混合物,将氢氧化钾与硅溶胶在冰水浴下混合均匀得到钾水玻璃溶液,然后将粉末混合物与钾水玻璃溶液混合得到铝硅酸盐聚合物浆料;3)将铝硅酸盐聚合物浆料均匀涂覆在处理后的石英纤维布上,20~30℃静置3~4h得到纤维预浸料,将多层纤维预浸料层叠后密封固化得到。本发明提供的颗粒纤维混杂增强铝硅酸盐聚合物复合材料孔隙率低,具有良好的力学性能、高温抗氧化性能和化学稳定性,适用于高温有氧工作环境。
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公开(公告)号:CN105295379B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201510897199.7
申请日:2015-12-07
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明涉及一种可陶瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法,该材料的组分按质量份数计包括硅橡胶25~35份,氢氧化铝15~20份,聚磷酸铵20~25份,粘土类层状结构矿物25~30份,硫化剂0.3~0.6份;该材料制备方法是将上述材料在开炼机或密炼机中进行混炼,混炼均匀,在压力成型机中一次硫化成型,在鼓风干燥箱中进行二次硫化即可。本发明的可陶瓷化硅橡胶复合材料主要特点在于:在200~1000℃宽温域范围内形成的产物具有自撑性,可用于阻燃防火领域。本发明的可陶瓷化硅橡胶复合材料制备简单,容易加工成型,能使用现有的橡胶制品的加工制备设备,便于实现工业化生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108467592A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810312703.6
申请日:2018-04-09
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种隔热防热室温固化有机硅胶片及其制备方法,属于材料技术领域,用于航空航天热防护领域。该胶片含有以下重量份的组分:室温固化硅橡胶100份,室温固化硅树脂30~40份,固化剂2~5份,催化剂0.5~2份,耐温隔热填料15~20份,增强纤维网格布。具体是将上述组分按相应配比混合,搅拌均匀后刮涂至增强纤维网格布上,室温固化后制成胶片。本发明制备的室温固化有机硅胶片密度低、热导率小、耐高温性好,可用于航空航天的热防护包覆层,与传统热防护耐温涂料相比,本发明采用室温固化的方式,工艺简单、能耗低、且由于增强纤维网格布的骨架支撑作用,使得胶片在高温冲刷下仍具有很好的整体性,避免了传统热防护耐温涂料易开裂、脱落的问题。
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公开(公告)号:CN108359244A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810258140.7
申请日:2018-03-27
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种可发性硅橡胶片材及其制备方法。该片材含有以下重量份的组分:硅橡胶100份,白炭黑10~30份,填料100~150份,硫化剂3~5份,发泡剂6~10份,氢化硅油3~8份。该片材的制备方法包括以下步骤:按配比将硅橡胶、白炭黑放入开炼机混炼,然后依次加入填料、硫化剂、发泡剂,氢化硅油,混炼制得可发性硅橡胶片材。本发明的可发性硅橡胶片材可用作填充结构件间隙的填充材料,在升温过程中通过发泡自发地对结构件间隙进行填充,相比于传统方法制备的发泡硅橡胶填充材料,本发明方法具有无需预先发泡、与结构制件一体成型、填充密实发均匀等优点。
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公开(公告)号:CN103980509B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410215724.8
申请日:2014-05-21
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C08J5/06 , C08J5/08 , C08L27/06 , C08L71/12 , C08L69/00 , C08K5/12 , C08K5/14 , C08K5/098 , C08K7/14
摘要: 本发明是一种改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的方法,其采用低粘度可交联单体或低聚体对纤维进行表面处理,改善与热塑性塑料的相容性,增强纤维被基体浸渍的能力,达到改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的目的;该纤维增强热塑性复合材料由以下重量份数的组分组成:改性热塑性塑料30~80份,经单体或低聚体表面处理过的纤维20~70份,所述单体或低聚体为低粘度可交联的单体或低聚体。本发明操作简单,不需要特殊的生产设备,适用于模压、挤出、注射等成型工艺制备热塑性复合材料,可广泛运用于航空航天、土木工程、石油化工等领域。
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公开(公告)号:CN106893044A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710106751.5
申请日:2017-02-27
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C08F283/01 , C08F212/08 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K7/28 , C08K7/14 , C08K7/00
摘要: 本发明是一种玻纤增强保温夹心复合材料的制备方法,即:先采用搅拌工艺使改性玻璃微珠与短接玻璃纤维均匀分散在不饱和聚酯树脂中,再加入苯乙烯、固化剂与促进剂,经搅拌后倒入底层铺有玻璃纤维布的模具中,盖上玻璃纤维布,待其充分浸润后对模具加压,排出模具内多余的气体,经固化、脱模、冷却后即可;所述各组成的含量按质量比为,不饱和聚酯树脂:苯乙烯:改性3M玻璃微珠S60HS:玻璃纤维:固化剂过氧化甲乙酮:促进剂环氧酸钴=100:20:20‑40:20:3:1.5。本发明使用改性玻璃微珠,改善了材料的保温性能并降低了材料的密度;通过上下两个面层的保护与玻璃纤维的填充,提高了材料的力学性能;且该方法成本低,工艺简单,易批量生产。
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公开(公告)号:CN103965589B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410202852.9
申请日:2014-05-14
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C08L63/02 , C08L63/00 , C08L75/04 , C08L61/06 , C08L33/00 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08G59/50 , C08G59/40
摘要: 本发明提供的压电阻尼聚合物隔振垫片及其制备方法,所述压电阻尼聚合物隔振垫片是一种环氧互穿网络结构的压电阻尼聚合物隔振垫片,其由A与B两组份组成,A组份由100份环氧树脂,30?70份压电陶瓷粉末,10?30份预聚体,0.1?0.3份分散剂,5?15份低收缩添加剂,0.1?0.3份消泡剂组成;B组份由10?30份固化剂组成;均为质量份。该压电阻尼聚合物隔振垫片制作时,所用材料流动性良好,灌注便捷,常温固化,低收缩,固化不开裂,精度高,抗压强度高;可以任意调节所述垫片成型厚度,在保证该垫片力学性能的同时,同时使该垫片具有压电阻尼的性能。
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公开(公告)号:CN103319850B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310207451.8
申请日:2013-05-29
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明提供一种低密度(密度小于1g/cm3)耐烧蚀(900℃时残重率大于70%)聚合物基组合物,该聚合物基组合物由硼酚醛树脂、改性空心酚醛微球、改性空心陶瓷微球、玻璃料、溶剂等组成,各组分质量份数为:硼酚醛树脂100份,改性空心酚醛微球10~45份,改性空心陶瓷微球5~40份(改性空心酚醛微球与改性空心陶瓷微球质量份数之和小于50份),玻璃料5~15份,无水乙醇100份;空心酚醛微球和空心陶瓷微球协同作用,提高材料耐烧蚀综合性能;玻璃料熔融时抑制酚醛微球和聚合物基体的氧化和裂解,起到保护作用和增强作用。
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公开(公告)号:CN103980509A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410215724.8
申请日:2014-05-21
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C08J5/06 , C08J5/08 , C08L27/06 , C08L71/12 , C08L69/00 , C08K5/12 , C08K5/14 , C08K5/098 , C08K7/14
摘要: 本发明是一种改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的方法,其采用低粘度可交联单体或低聚体对纤维进行表面处理,改善与热塑性塑料的相容性,增强纤维被基体浸渍的能力,达到改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的目的;该纤维增强热塑性复合材料由以下重量份数的组分组成:改性热塑性塑料30~80份,经单体或低聚体表面处理过的纤维20~70份,所述单体或低聚体为低粘度可交联的单体或低聚体。本发明操作简单,不需要特殊的生产设备,适用于模压、挤出、注射等成型工艺制备热塑性复合材料,可广泛运用于航空航天、土木工程、石油化工等领域。
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