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公开(公告)号:CN116572559A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310597074.7
申请日:2023-05-25
申请人: 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 达州市玄武岩纤维产业研究院
摘要: 本发明涉及玄武岩纤维预浸布生产技术领域,公开了一种玄武岩纤维布预浸方法,包括以下步骤:步骤一:先将玄武岩纤维布成卷放在从动轮上,在电机的动力作用下带动主动轮转动,同时带动玄武岩纤维布经过第一导向滚筒和第二导向滚筒进入浸润剂盛装槽。本发明通过带动玄武岩纤维布经过导向滚筒进入浸润剂盛装槽,在导向滚筒的作用下,沾满浸润剂,起到充分浸润效果,能够将玄武岩纤维布预先浸润树脂固化剂,同时,经过浸润剂厚度调节器能够将玄武岩纤维布表面多余的浸润剂刮掉,达到初步刮平和厚度调节,并且进入压轮起到调剂均匀和厚度压实的作用,能够有效提高玄武岩纤维布制品的生产效率和均匀性。
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公开(公告)号:CN113480199A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110881203.6
申请日:2021-08-02
申请人: 四川文理学院 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 达州市质量技术监督检验测试中心
摘要: 本发明涉及玄武岩纤维制备技术领域,具体而言,涉及一种增强型玄武岩纤维浸润剂及其制备方法,包括成膜剂和双层微胶囊颗粒,所述成膜剂按质量百分数计,包括水性聚氨酯5‑10%、水性环氧树脂5‑10%、三氟化硼乙醚0.5‑2%、PEG‑400 10‑20%,非离子型表面活性剂1‑2%,阳离子表面活性剂1‑2%,微晶蜡0.1‑1%,余量为水;所述双层微胶囊颗粒由外到内依次包括环糊精和麦芽糊精的混合物、固化剂、有机硅树脂和有机金属框架的混合物,以及最内层的环氧树脂;其中,所述有机金属框架的金属中心为Al,有机配体为咪唑‑2‑甲醛溶液。双层微胶囊颗粒用于修复玄武岩纤维表面的裂缝,提高玄武岩纤维的力学强度。
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公开(公告)号:CN118664995A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410722311.2
申请日:2024-06-05
申请人: 四川大学 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司
IPC分类号: B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/38 , B32B27/12 , B32B9/04 , B32B33/00 , C08L67/04 , C08K7/10 , C08K9/02 , C08K9/06 , B29D7/01 , C23C18/40 , C23C18/36
摘要: 本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种多层交替玄武岩纤维/树脂电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明通过将化学镀导电和导磁镀层的玄武岩纤维分别与树脂共混制备导电和导磁薄膜,并进一步将导电玄武岩纤维/树脂复合膜和导磁玄武岩纤维/树脂复合膜交替热压组装得到多层电磁屏蔽复合材料。本发明的电磁屏蔽复合材料同时实现了高电磁干扰屏蔽效率、低反射和宽抗电磁干扰频带,在建筑物和智能家居等领域具有极大的应用潜力。此外,使用玄武岩纤维这一来源广泛、成本低廉的天然矿物材料,不仅降低成本而且还对天然资源高效综合利用、促进可持续绿色高新技术产业及新材料科学的发展有着极其重要的意义。
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公开(公告)号:CN118418265A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410094693.9
申请日:2024-01-24
申请人: 浙江大学舟山海洋研究中心 , 北京工业大学 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 浙江中锐新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种就地取材制备地聚物扭王字块的方法,包括步骤:收集海岛及港口建设工程的疏浚泥,就地除杂、烘干及机械粉碎,得到均匀颗粒状疏浚泥料;加入粒化高炉矿渣料、碱性激发剂和水,混合搅拌得到浇筑浆料;就地搭建养护房,在养护房内支设扭王字块模具;在所述养护房内浇筑装模、养护,得到地聚物扭王字块。所提供的方法,以就地处理的海岛及港口建设工程的疏浚泥、高炉矿渣料主料,就地得到低聚物扭王字块并用于海岛及港口建设工程,所提供的这种方法同时解决了疏浚泥的处理问题以及海岛、港口建设用大量扭王字块的问题,省去砂石运输费用,降低工程成本,有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN116572602B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310551807.3
申请日:2023-05-16
申请人: 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明公开了高中空棕榈/高性能纤维混杂防刺复合材料及其制备方法,涉及防护材料制备技术领域;该高中空棕榈/高性能纤维混杂防刺复合材料,包括高性能纤维织物层、棕榈纤维层和高性能纤维毡层,高性能纤维毡层、棕榈纤维层和高性能纤维织物层从下至上依次叠放连接;本发明中高中空棕榈/高性能纤维混杂防刺复合材料将天然棕榈纤维作为增韧材料用于制备高能量吸收的轻质复合材料,提升混杂复合材料的防刺性能,同时制备方法中采用天然棕榈纤维独特的高中空结构并通过化学改性进一步提升中空度,达到60%,降低了材料的重量;本发明中防刺复合材料采用价格低廉可降解的天然纤维的使用降低了防刺材料的成本,促进了防刺材料的可降解。
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公开(公告)号:CN117483093A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311722818.X
申请日:2023-12-13
申请人: 山东理工大学 , 四川文理学院 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司
摘要: 本发明属于细粒矿物分选技术领域,尤其是涉及一种内循环强化重力分选设备,包括内筒、外筒,所述内筒以及外筒之间构成环形的水腔;还包括进料筒,进料筒的底端设置有进料管,进料筒的底端设置有环形的导流筒;内筒包括锥形筒以及圆柱筒,圆柱筒的内部设置有若干个环形的分选槽;导流筒的外壁外凸设置有环形的导流部,导流部设置在最上侧的分选槽的内部;分选槽圆周均布有若干个布水孔,导流部圆周设置有若干个循环孔。通过改变物料的流动路径,实现物料循环分选,在保证连续分选的情况下延长微细颗粒在分选腔内的停留时间,增加不同密度颗粒在分选区域的运动范围,有效提高细粒矿物的分选精度,提高细粒矿物的分选效率。
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公开(公告)号:CN116813290A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310468687.0
申请日:2023-04-27
申请人: 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司
摘要: 本发明公开了一种玄武岩纤维磷石膏复合瓦及其制备方法,所述复合瓦包括按重量份计的以下物质:400‑800份磷石膏、0.1‑3份短切玄武岩纤维、20‑100份水泥、30‑110份机制砂、10‑50份生石灰、10‑100份粉煤灰、1‑10份减水剂、5‑50份增强剂。本发明能够使磷石膏真正变废为宝,解决磷石膏堆存量大、对环境造成危害的问题,同时能够以较低的成本制得复合瓦,真正做到经济环保,值得推广与普及。
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公开(公告)号:CN116572602A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310551807.3
申请日:2023-05-16
申请人: 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明公开了高中空棕榈/高性能纤维混杂防刺复合材料及其制备方法,涉及防护材料制备技术领域;该高中空棕榈/高性能纤维混杂防刺复合材料,包括高性能纤维织物层、棕榈纤维层和高性能纤维毡层,高性能纤维毡层、棕榈纤维层和高性能纤维织物层从下至上依次叠放连接;本发明中高中空棕榈/高性能纤维混杂防刺复合材料将天然棕榈纤维作为增韧材料用于制备高能量吸收的轻质复合材料,提升混杂复合材料的防刺性能,同时制备方法中采用天然棕榈纤维独特的高中空结构并通过化学改性进一步提升中空度,达到60%,降低了材料的重量;本发明中防刺复合材料采用价格低廉可降解的天然纤维的使用降低了防刺材料的成本,促进了防刺材料的可降解。
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公开(公告)号:CN112062481B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011026962.6
申请日:2020-09-25
申请人: 四川文理学院 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 达州市质量技术监督检验测试中心
IPC分类号: C03C25/465 , C03C25/42
摘要: 本发明公开了一种玄武岩纤维浸润剂及其制备方法,属于功能材料领域,目的在于解决现有用于玄武岩纤维润湿剂相关公开报道较为缺乏的问题。本申请的玄武岩纤维浸润剂采用包括如下重量份数比的原料制备而成:硅烷偶联剂3~10份,水溶性环氧树脂20~60份,水400~1000份,有机酸1~3份,无水乙醇40~120份,葡甘聚糖10~25份,抗静电剂0.5~1.5份,润湿剂3~10份。本申请的浸润剂与玄武岩纤维的纤维表面具有较强的结合力,浸透性好,可用于玄武岩的浸润改性;采用本申请,能提升玄武岩纤维的塑性、抗拉升性能、抗断裂强度,提高玄武岩纤维丝的集束性,便于后续加工;采用本申请处理后的玄武岩纤维,具有较好的亲水性、抗静电性能、抗拉升性能、抗断裂强度。
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公开(公告)号:CN113480199B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110881203.6
申请日:2021-08-02
申请人: 四川文理学院 , 四川四众玄武岩纤维技术研发有限公司 , 达州市质量技术监督检验测试中心
摘要: 本发明涉及玄武岩纤维制备技术领域,具体而言,涉及一种增强型玄武岩纤维浸润剂及其制备方法,包括成膜剂和双层微胶囊颗粒,所述成膜剂按质量百分数计,包括水性聚氨酯5‑10%、水性环氧树脂5‑10%、三氟化硼乙醚0.5‑2%、PEG‑400 10‑20%,非离子型表面活性剂1‑2%,阳离子表面活性剂1‑2%,微晶蜡0.1‑1%,余量为水;所述双层微胶囊颗粒由外到内依次包括环糊精和麦芽糊精的混合物、固化剂、有机硅树脂和有机金属框架的混合物,以及最内层的环氧树脂;其中,所述有机金属框架的金属中心为Al,有机配体为咪唑‑2‑甲醛溶液。双层微胶囊颗粒用于修复玄武岩纤维表面的裂缝,提高玄武岩纤维的力学强度。
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