连续玄武岩纤维生产池窑及生产连续玄武岩纤维的方法

    公开(公告)号:CN115716703A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211452686.9

    申请日:2022-11-21

    摘要: 本发明公开了一种连续玄武岩纤维生产池窑及生产连续玄武岩纤维的方法,连续玄武岩纤维生产池窑包括窑体,所述窑体内部分为熔化均化部和通路;在所述熔融均化部的入口设有投料口,在所述通路设有出料口,在所述出料口下方设有拉丝漏板,在所述熔化均化部设置有加热装置;其特征在于:在所述熔化均化区和通路的侧壁设置燃烧器;所述熔化均化部的长宽比为5‑10:1,通路与熔化均化区的宽度比为1‑8:1。本发明池窑是一种狭长池窑,采用侧烧火焰加热,有利于玄武岩熔体横向纵向都均匀受热,不易产生热点集中;采用浅长作业池,延长玄武岩熔体在窑内的停留时间,使得熔体在池窑内流动过程具有自均化能力,大大提高池窑化生产的玄武岩熔体均质性。

    一种连续纤维增强热塑树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113085084B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110382091.X

    申请日:2021-04-09

    摘要: 本发明提供了一种连续纤维增强热塑树脂复合材料,所述复合材料为三维预制体结构,是由体积分数占整个结构50‑70%的连续纤维被热塑树脂包裹后,按照三维四步法或三维五步法编织而成的结构。同时,还提供了复合材料的制备方法,该方法是通过利用热塑树脂对纤维的浸润性好,进行复合热塑树脂、连续纤维为可编织的线材后,进行编织为三维编织预制体,这样能够获得高强度、高模量等力学性能好的复合材料,能够用于制备各种形状复杂的制品,使得结构具有良好的整体性,起到良好的增强效果;还提供了对编织后的三维编织预制体进行二次熔融、注塑等成型工艺处理,用于满足要求度更高的制品原材料需要。

    一种BFRP条带增强大口径热塑管道
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115451202A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211071101.9

    申请日:2022-09-02

    IPC分类号: F16L9/12 F16L57/02 F16L57/06

    摘要: 本发明公开了一种BFRP条带增强大口径热塑管道,所述热塑管道由内向外,依次包括内衬层、增强层、外包层和加劲肋,增强层呈条带状,缠绕于内衬层表面,加劲肋间隔分布在外包层的表面;所述内衬层和外包层均为短切纤维增强高密度聚乙烯材料;增强层为BFRP条带;加劲肋间隔分布在外包层的表面。该热塑管道能够实现大口径(≥4000mm)输水管道刚度、强度及耐久性的提升。短切纤维增强HDPE层与BFRP条带界面结合性能优异,避免长期使用过程中HDPE层与增强层之间的界面剥离。此外,采用BFRP条带作为增强骨架,充分利用了玄武岩纤维复合材料优异的抗蠕变性能,保证了长期使用过程中增强层的稳定性,避免管道由于增强层失效带来的安全隐患。

    一种高性能连续纤维增强热塑树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113085084A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110382091.X

    申请日:2021-04-09

    摘要: 本发明提供了一种高性能连续纤维增强热塑树脂复合材料,所述复合材料为三维预制体结构,是由体积分数占整个结构50‑70%的连续纤维被热塑树脂包裹后,按照三维四步法或三维五步法编织而成的结构。同时,还提供了复合材料的制备方法,该方法是通过利用热塑树脂对纤维的浸润性好,进行复合热塑树脂、连续纤维为可编织的线材后,进行编织为三维编织预制体,这样能够获得高强度、高模量等力学性能好的复合材料,能够用于制备各种形状复杂的制品,使得结构具有良好的整体性,起到良好的增强效果;还提供了对编织后的三维编织预制体进行二次熔融、注塑等成型工艺处理,用于满足要求度更高的制品原材料需要。

    一种高性能改性沥青材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112920615A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110354384.7

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本发明提供了一种高性能改性沥青材料,包括基体沥青、弥散相、增强体相,弥散相包括至少一种固体粉末,增强体相为0.5~4.4mm的颗粒,所述颗粒为由低密度线性聚乙烯内包裹连续无机纤维和碳酸钙粉末的复合结构,弥散相与增强体相的质量比为10.2~10.5:1~4,其中增强体相掺杂在基体沥青前,在浓度为20‑30%过氧化氢溶液中预处理。还提供其制备方法,与现有相比力学性能及高低温性能方面较明显提升,软化点≥71℃,较改性前提升5%以上;25℃针入度≤6.4mm,较改性前降低8%以上;5℃延度≥20cm,与改性前保持不变或略有提升;40小时后软化点差≤1℃;拉伸强度≥9MPa,较改性前提升15%以上。

    一种取向均匀的纤维增强热塑树脂复合材料

    公开(公告)号:CN112280066A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011082018.2

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: C08J5/04 C08L23/06 C08K7/10

    摘要: 本发明提供了一种取向均匀的纤维增强热塑树脂复合材料,组份包括直线型纤维增强复合材料粒子、弯曲型纤维增强复合材料粒子、紫外线吸收剂、抗氧化剂;所述复合材料由上述组份按照一定质量比进行混合,机械搅拌均匀后,注塑或挤出复合而成;其中所述弯曲型纤维增强复合材料粒子和直线型纤维增强复合材料粒子的重量比为(10‑25):100,弯曲型纤维增强复合材料粒子伸直长度与直线型纤维增强复合材料粒子长度的比值为(1~2):1。上述复合材料是采用一种弯曲型纤维增强复合材料粒子,与普通的直线型纤维增强复合材料粒子共混,实现纤维在热塑树脂中更为均匀的取向,使得由此制备的复合材料具有更好的各向同性。

    一种玄武岩纤维绝缘子芯棒

    公开(公告)号:CN111081434A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911410421.0

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: H01B17/38 C08L63/00 C08K7/10

    摘要: 本发明提供了一种玄武岩纤维绝缘子芯棒,芯棒包括玄武岩纤维,耐高温树脂,固化剂;芯棒采用拉挤工艺成型,截面为圆形或类圆形,其中玄武岩纤维的体积分为65-75%,耐高温树脂的体积分数为20%-40%,固化剂的体积分数为5%-10%。上述玄武岩纤维绝缘子芯棒,拉伸强度为1200-1500MPa,弯曲强度为1200-1400MPa,机械强度高,满足电力工业对大直径高强度芯棒的需求,同时其结构可靠,性能稳定,安全运行裕度大,不仅避免了闪络、击穿和污闪事故,保证线路安全运行水。此外,玄武岩纤维绝缘子芯棒良好的耐温性能和绝缘性能好,满足高压、特高压电路对大直径高强度芯棒的需求,满足日益发展的电力工业需要。

    一种高耐碱玄武岩纤维组合物

    公开(公告)号:CN109879598A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910333473.6

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: C03C13/06

    摘要: 本发明公开了一种高耐碱玄武岩纤维组合物,具有较高力学性能、耐碱侵蚀性能、较高的拉丝稳定性,可降低生产成本。所述组合物按照重量百分比,包括以下组分:SiO2:47.0~56.0%,Al2O3:13.0~16.0%,CaO:6.5~10.0%,MgO:4.0~8.0%,Na2O:2.5~4.5%,K2O:0.4~1.5%,TiO2:0.5~4.0%,ZrO2:0.5~8.0%,Fe2O3+FeO:9.5~17.0%。

    一种FRP条带增强热塑性树脂螺旋波纹管

    公开(公告)号:CN109869540B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910283988.X

    申请日:2019-04-10

    摘要: 本发明公开一种FRP条带增强热塑性树脂螺旋波纹管,包括热塑性树脂形成的内层、短切纤维增强热塑性树脂形成的外层和FRP条带,所述外层具有成螺旋状的凸肋,所述FRP条带成螺旋状固定在所述内层的外圈表面并对应于所述凸肋的位置。本发明充分利用FRP条带的高刚度和短切纤维增强热塑性树脂的高强度、抗冲击,实现螺旋波纹管三层结构组合优化设计,与普通螺旋波纹管道相比,具有轻质、高强、高刚度、抗冲击以及综合成本低等优点;与钢带增强螺旋波纹管相比,环刚度相当,内外层无分层、锈蚀剥离等不良现象,同时具有抗开裂、耐磨损、易切割等优点。

    一种玄武岩纤维增强热塑性聚乙烯预浸带及制备工艺

    公开(公告)号:CN112248486A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011081976.8

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: B29C70/52 B29K23/00

    摘要: 本发明提供了一种玄武岩纤维增强热塑性聚乙烯预浸带的制备装置,按照预浸带的制备过程依次包括纱架、分丝板、浸胶装置、固化成型装置、预成型模具、牵引装置和盘卷装置;分丝板固定安装在纱架与浸胶装置之间,浸胶装置一端连接分丝板,另一端输送纤维至固化成型装置;预成型模具,设置在固化成型装置后端;牵引装置,设置在预成型模具后端;盘卷装置,进行盘卷。还提供预浸带的制备工艺,是通过将连续纤维纱轴进行单束纤维分散,再与均匀塑化的树脂浸渍后加热固化模具,进行第一次固化成型,形成纤维增强聚乙烯棒;在牵引装置作用下进入预成型模具,进行第二次加热固化成型,形成预浸带,其热塑性树脂浸透性和均匀性好,孔隙率低。