一种二氧化硅气凝胶改性外保温用岩棉板的制备方法

    公开(公告)号:CN104710114A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310689943.5

    申请日:2013-12-17

    IPC分类号: C03C25/42

    摘要: 本发明公开了一种二氧化硅气凝胶改性外保温用岩棉板的制备方法,该方法是先制备改性二氧化硅气凝胶浆体,然后用改性二氧化硅气凝胶浆体处理岩棉板。与现有岩棉板相比,导热系数为0.020W/(M·K),而现有岩棉板导热系数为0.040W/(M·K);憎水率可达99%以上,提高了岩棉板保温性能和使用寿命;施工效率高,通过降低其导热系数,可减少岩棉板约50%的厚度,可极大地提高工人施工效率,降低综合成本。

    一种石英玻璃纤维增强纺织型浸润剂

    公开(公告)号:CN102910841B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210480547.7

    申请日:2012-11-23

    IPC分类号: C03C25/42

    摘要: 本发明涉及一种石英玻璃纤维增强纺织型浸润剂,属玻璃纤维表面处理技术领域。该浸润剂是将重量比分别为:水溶性环氧树脂1~30%、改性环氧树脂0.1~10%、阳离子表面活性剂0.1~2.0%、非离子表面活性剂0.1~2.0%、硅烷偶联剂0.1~2.0%、水性无机添加剂0.1~10%、增塑剂0.1~2%、PH调节剂0.05~0.5%、去离子水20~95%的原料进行物理混合,搅拌均匀后制得。通过本发明处理的石英玻璃纤维具有良好的生产工艺性能和良好的纺织性能,断裂强度高,毛羽量非常少,可充分发挥出石英玻璃纤维的优异性能,使其能更好的应用于航空航天、军工、保温隔热等领域,满足国民经济和国防科技的需要。

    一种制备高温滤料的复合浸渍胶及其使用方法

    公开(公告)号:CN103160230B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310071633.7

    申请日:2013-03-01

    摘要: 一种制备高温滤料的复合浸渍胶,其包括如下成分:酚醛树脂、催化剂、增韧剂、助溶剂、无机粘接剂、偶联剂、防水防油剂、抗磨剂、螯合剂、炭化剂、抑焰剂、稳定剂,本发明以酚醛树脂为主粘合剂,采用常温混合搅拌方法制备成水性浸渍胶,本发明制备的浸渍胶水溶性极好,稀释倍数可调整度宽泛,附着性好、容易浸胶,不含重金属离子等环境不友好成分,使用方便、生产工艺过程操控简单、污染物排放量低、成本低廉。和其他树脂基浸渍胶相比,本发明对过滤基材表面改性效果显著,采用本浸渍胶制得的滤材耐高温老化性能优异,耐酸碱腐蚀性好,高温下韧性保持率高,防水防油性能突出。本浸渍胶除了处理玻璃纤维,它还适于处理岩棉、玄武岩纤维、碳纤维、不锈钢纤维、芳纶、聚苯硫醚(PPS)、涤纶、聚丙烯等各种有机、无机纤维。

    一种复合玻璃纤维网及其制备方法

    公开(公告)号:CN104355552A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410530388.6

    申请日:2014-10-10

    IPC分类号: C03C25/16 C03C25/42

    摘要: 本发明公开了一种复合玻璃纤维网及其制备方法,该复合玻璃纤维网由玻璃纤维网和涂敷在玻璃纤维网上的涂层构成,其中:所述涂层按下述质量百分比原料制备:水泥55-70%、可分散乳胶粉7-15%、羟丙基甲基纤维素0.3-0.5%、海泡石粉15-30%、氢氧化钙2-5%、钛脂偶联剂0.3-0.5%、聚合硫酸亚铁1-3%、丙稀酸脂1-3%。该复合玻璃纤维网的制备方法包括涂层制备、涂敷涂层和干燥处理。本发明制成的玻璃纤维网重量为30克/平方,重量明显轻于现有的网格布,抗压、抗折强度及与砂浆料相亲性明显优于现有的网格布。

    一种纤维表面碳化硅涂层的低成本制备方法

    公开(公告)号:CN104264455A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410492802.9

    申请日:2014-09-24

    摘要: 一种纤维表面碳化硅涂层的低成本制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维或纤维编织体超声清洗,干燥,放入沉积炉膛内;(2)抽真空、充氮气操作;(3)升温至500-1000℃,待温度稳定后,对沉积炉膛抽真空至1-10kPa;(4)向沉积炉膛内导入载气和稀释气体,系统压强维持在1-10kPa;将前驱体液态低分子碳硅烷放在保温温度为0-25℃的鼓泡瓶中,载气通过鼓泡的方式将液态低分子碳硅烷带入沉积炉内,液态低分子碳硅烷分解形成SiC,并逐渐沉积在纤维表面;(5)沉积结束后,停止通入载气,关闭真空泵,在稀释气体保护下,随炉冷却至室温,即成。本发明可以应用于工业大规模生产纤维增强复合材料的界面涂层。

    一种在线涂覆制备彩色玻璃纤维的方法

    公开(公告)号:CN103833235A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410018438.2

    申请日:2014-01-15

    IPC分类号: C03C25/42

    摘要: 本发明涉及一种在线涂覆制备彩色玻璃纤维的方法,包括以下步骤:(1)在室温下,将冰醋酸、硅烷偶联剂、固色剂和水溶性环氧分别用去离子水稀释,然后依次混合并搅拌均匀,再加入无机着色物质,最后加入余量的水,得到含有着色物质的浸润剂;(2)将上述含有着色物质的浸润剂添加到玻璃纤维生产线上的设备中,通过在线拉丝制备玻璃纤维原丝,最后烘干即得彩色玻璃纤维。本发明可在玻璃纤维制备过程中直接实现染色,工艺简单,操作方便,节省成本,适用于工业化生产;本发明可制备多种不同颜色的玻璃纤维,染色样品具有较好的耐晒和高温色牢度,与树脂结合制备复合材料时颜色不扩散,色彩明亮不模糊。

    耐碱玻璃纤维喷射纱浸润剂

    公开(公告)号:CN103435273A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310408291.3

    申请日:2013-09-10

    IPC分类号: C03C25/42

    摘要: 本发明涉及一种含有有机材料的玻璃纤维表面处理剂。本发明所述的耐碱玻璃纤维喷射纱浸润剂,由成膜剂、润滑剂、抗静电剂和水组成,所述的成膜剂为聚丙烯酸酯成膜剂,水溶性环氧成膜剂,聚醋酸乙烯酯与丙烯酸酯共聚物成膜剂混合而成,其中聚丙烯酸酯成膜剂,水溶性环氧成膜剂,聚醋酸乙烯酯与丙烯酸酯共聚物成膜剂的质量比为3.0-10.0:2.0-9.0:4.0-10.0。本发明所述的耐碱玻璃纤维喷射纱浸润剂能够使耐碱玻璃纤维喷射纱在加工过程中具有良好的集束性、润滑性、纺织性;使耐碱玻璃纤维喷射纱在增强水泥制品工艺过程中具有良好的短切性、分散性和抗静电性。

    耐碱玻璃纤维喷射纱浸润剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103435272A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310407919.8

    申请日:2013-09-10

    IPC分类号: C03C25/42

    摘要: 本发明涉及一种含有有机材料的玻璃纤维表面处理剂的制备方法。由以下步骤组成:向咪唑啉阳离子润滑剂中加入其质量10-20倍的80-90℃去离子水,搅拌至均匀透明液;向抗静电剂SN中加入其质量5-10倍的30-50℃去离子水,搅拌至均匀透明液;向硝酸锂、氯化锂、氯化铵中的一种或多种混合物中加入其质量10-20倍的50-70℃去离子水,搅拌至均匀透明液;分别向聚丙烯酸酯成膜剂、水溶性环氧成膜剂和聚醋酸乙烯酯与丙烯酸酯共聚物成膜剂中加入其各自质量稀释1-3倍的去离子水;将上述步骤所得的所有物质进行混合,再加入余量的去离子水,以50-60rpm的搅拌速度搅拌30-40min即可。

    利用大气压辉光放电在光纤内沉积薄膜的方法及装置

    公开(公告)号:CN102351439B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110205883.6

    申请日:2011-07-22

    发明人: 刘东平

    IPC分类号: C03C25/22 C03C25/42

    摘要: 本发明涉及利用大气压辉光放电在光纤内沉积薄膜的方法及装置,其采用在光纤的外壁上均匀缠绕高压低压相间的电极,使用氟碳气体,在大气压条件下,以光纤管内壁作为沉积基底,在光纤管内壁沉积氟碳薄膜,以提高光纤的传输效率和抗氧化。本发明利用介质阻挡放电等离子体沉积薄膜,具有其独特的优势:放电方式简单,设备成本低;气体体积小,气体流量低;能耗低。

    制备网络互穿的聚乙烯醇/二氧化硅复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN103011619A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310012729.6

    申请日:2013-01-14

    IPC分类号: C03C25/42 C03C25/30 C03C25/16

    摘要: 本发明涉及制备用于固相微萃取的复合涂层的方法,特别是一种用于制备网络互穿的聚乙烯醇/二氧化硅复合涂层的方法。本方法是利用溶胶凝胶技术将聚乙烯醇通过化学键合固定于玻璃或石英纤维表面,且通过反复冷冻-解冻的方法形成了有机-无机交联网络互穿的结构,这使得涂层均匀,稳定性好,热分解温度可达到350℃,其在各种溶剂中的质量损失均小于1%。将其作为固相微萃取涂层进行应用,能够定向萃取含有羟基的极性化合物,表现出了良好的选择性。