一种高长径比棒材压制模具

    公开(公告)号:CN109226746A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811277223.7

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: B22F3/03 B28B3/26

    摘要: 本发明公开了一种高长径比棒材压制模具,属于模压成型模具技术领域,解决了采用机械加工对硬质材料或陶瓷材料进行成型会产生很多材料浪费,加工效率低下,对加工刀具磨损严重,制备成本偏高的问题;其技术特征是:包括上模冲、模芯、模套和模座,所述模芯为分半结构,所述模芯放置于模座上,所属模座上底面设置有限位块,所述模套与模芯、模座相配合起到限位及固定作用,所述上模冲与模芯相配合成圆柱形;本发明可适用制备多种不同长径比规格硬质材料及陶瓷材料棒材,减少了压制过程粉末的位移量,减少了对模腔的磨损,有助于提高模具的使用寿命。

    一种铅硼聚乙烯模压用脱模剂的搅拌装置

    公开(公告)号:CN118022572A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410277091.7

    申请日:2024-03-12

    发明人: 匡少宝 汪武 耿睿

    摘要: 本发明公开了一种铅硼聚乙烯模压用脱模剂的搅拌装置,包括搅拌桶,所述搅拌桶包括内部转动设置的搅拌轴,所述搅拌轴表面圆周设置有搅拌棒,所述搅拌轴上套设安装有多组上下搅动机构,每组所述上下搅动机构包括贴合安装在搅拌桶内壁的多个弧形推板,所述搅拌桶内壁垂直设置有位于弧形推板下方的支撑板,所述支撑板上方设置有导向轮;本发明通过将上下搅动机构与搅拌棒配合,可在对原料圆周搅拌的同时,拨动下方原料使其向上错位与上方原料接触,增加原料接触面积和错位面积,使得原料圆周搅动的同时上下错位混合,增加混合均匀性,且带动原料上下搅动的同时振捣原料,减少气泡的形成,提高脱模剂混合成型质量。

    一种超高分子量铅硼聚乙烯板连续压制成型制备装置

    公开(公告)号:CN118003535A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211407064.4

    申请日:2022-11-10

    摘要: 本发明公开了一种超高分子量铅硼聚乙烯板连续压制成型制备装置,包括机架、设置在机架的左侧的热压成型机、设置在机架的右侧的冷压成型机、换模小车、两组模具以及设置在冷压成型机右侧的脱模机,机架的前部设有传送轨,且换模小车设在传送轨的上部,换模小车的表面设有两组模组放置区,模组放置区的两侧均设有多组限位挡轮,模组放置区的前侧固定连接有限位块,本发明涉及铅硼聚乙烯板制备技术领域。本发明通过热压成型机、冷压成型机、换模小车、两组模具以及脱模机配合使用,使得铅硼聚乙烯板在加热和冷却过程中由两副模具同时进行,有效提高铅硼聚乙烯板的生产效率,提高了实现批量化生产和连续生产。

    一种防电离辐射皮芯复合短纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN117661151A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211066898.3

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: D01F8/14 D01F8/12 D01F1/10

    摘要: 本发明公开了一种防电离辐射皮芯复合短纤及其制备方法,属于核辐射屏蔽材料生产技术领域,包括芯层和皮层,芯层和皮层均采用热塑性树脂和防辐射材料混合制备而成。本发明的防电离辐射皮芯复合短纤,采用热塑性树脂和防辐射制成,防辐射材料为表面接枝有机聚合物分子链的碳纳米管,碳纳米管本身独特的结构使其可以作为自由基清除剂来消除产品经过辐射产生的自由基,从而具备防辐射性能;碳纳米管表面的有机聚合物分子层能有效改善碳纳米管与热塑性树脂基体的相容性,促进其在热塑性树脂中的分散的同时不会对短纤的力学性能产生负面影响;该有机聚合物分子链上含有苯环,刚性苯环能够一定程度上提升短纤的力学强度,提高短纤制品的耐用性。

    一种防核辐射皮芯复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN112144147A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910598241.3

    申请日:2019-06-28

    摘要: 一种防核辐射皮芯复合纤维及其制备方法,本发明涉及核辐射屏蔽材料生产技术领域;它包含如下重量百分比成分:含质量百分比为0‑15%屏蔽功能粉体的热塑性树脂10‑50%、含质量百分比为45‑60%屏蔽功能粉体的改性聚合物50‑90%。提高了可穿戴式屏蔽服的透气、舒适性;相比于橡胶屏蔽服,减轻了工作人员负载重量;提高了功能屏蔽材料在纤维中的容积含量,使其具有更好屏蔽防护性能;同时此防核辐射复合纤维也可作为高分子屏蔽材料结构力学性能的填充增强体,扩展了此纤维的应用范围。