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公开(公告)号:CN113444350B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110946649.2
申请日:2021-08-18
申请人: 中国地质大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种可生物降解的矿物复合纸及其制备方法,属于塑料合成纸技术领域,具体而言,本发明将工业固废粉体作为填料加入可生物降解树脂基体中,在和废纺纤维等其他组分的协同作用下,制备了一种可生物降解的矿物复合纸,提高了矿物复合纸的力学性能和耐热性能,减少了对环境的污染;同时提高了工业固废粉体的利用率,降低了生产成本。本发明方案制备的复合纸可完全取代传统木浆制备纸张,减少了对大量植物原料的依赖和对环境的破坏。本发明方案制备出的可生物降解矿物复合纸的抗张强度为52‑68N·m·g‑1,撕裂强度932‑1157mN,耐破度为385‑582KPa,维卡软化点温度为72‑84℃。
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公开(公告)号:CN113816717B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111127935.2
申请日:2021-09-26
申请人: 中国地质大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种矿物复合防渗材料,使用方法及其制备的防渗纤维袋,涉及建筑材料技术领域,具体而言,本发明采用锯泥、赤泥、钢渣、锂辉石尾矿等工业废弃物,与碱激发剂和减水剂两种助剂,充分混匀,粉碎过筛,即可得到。制备得到的矿物复合防渗材料,具有良好的力学性能、抗渗性和抗冻性,可完全取代水泥材料,不仅可以减少使用水泥,提高环保性能;还可以充分利用工业废弃物,减少固废堆积,占用土地,污染环境;更可以大幅降低生产成本,原料易得,产量巨大,适合各种施工条件,具有降本增效的有益效果。
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公开(公告)号:CN113667239A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110954448.7
申请日:2021-08-19
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: C08L27/06 , C08L23/12 , C08L23/28 , C08K7/10 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/015 , C08K5/00 , C08J3/22 , C08J5/06
摘要: 本发明提供了一种玄武岩纤维增强的PVC‑铁尾矿抗菌复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,包括:PVC树脂100份、铁尾矿25~100份、偶联剂0.2~1.0份、加工助剂4~16份、热稳定剂2~12份、增塑剂0.5~4份、润滑剂0.4~2份、氯化聚乙烯6~18份、玄武岩纤维5~30份和抗菌母粒5~15份。本发明利用铁尾矿的成分特点,实现固废资源化高附加剂应用,控制各组分的用量,各组分协同作用,进一步提高复合材料的力学性能。实施例的结果显示,本发明提供的复合材料的拉伸强度为64MPa、弯曲强度为67MPa、缺口冲击强度为7kJ/m2、杀菌率为97%。
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公开(公告)号:CN113563678A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110946854.9
申请日:2021-08-18
申请人: 中国地质大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种矿物复合栅栏及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,具体而言,本发明将矿物废料替代传统的碳酸钙作为填料加入树脂基体中,在和废弃纤维等其他组分的协同作用下,提高了复合栅栏的力学性能和耐热性能,延长了使用寿命;同时提高了矿物废料的利用率,降低了生产成本,采用本发明方案制备的矿物复合栅栏可直接代替木材,减少对环境的破坏。另外,本发明材料精简,易于采购,成本低廉,具有制备方法简单能耗低的效果。本发明制备得到的矿物复合栅栏具有良好的性能,拉伸强度为52‑67MPa,弯曲强度为52‑71MPa,缺口悬臂梁冲击强度为3.9‑5.7kJ/m2,QUV加速老化时间2500h色差值△E为0.3‑1.6,维卡软化点温度为81‑89℃,密度为1.48‑1.67g/cm3。
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公开(公告)号:CN112397849A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011171254.1
申请日:2020-10-28
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M50/411 , H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D04H1/728
摘要: 本发明提供了一种耐高温阻燃电池隔膜及其制备方法和应用。该耐高温阻燃电池隔膜包括纳米纤维素纤维和玄武岩纤维;所述纳米纤维素纤维的质量分数为99%~60%,玄武岩纤维质量分数为1%~40%。本发明将纳米纤维素纤维和玄武岩纤维优化组合制备得到的隔膜发挥了纳米纤维素和玄武岩纤维的优势,具有高孔隙率、良好的电解液浸润性,优异的耐热性和机械性能,能够提高电池的倍率性能、使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN112397849B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011171254.1
申请日:2020-10-28
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M50/411 , H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D04H1/728
摘要: 本发明提供了一种耐高温阻燃电池隔膜及其制备方法和应用。该耐高温阻燃电池隔膜包括纳米纤维素纤维和玄武岩纤维;所述纳米纤维素纤维的质量分数为99%~60%,玄武岩纤维质量分数为1%~40%。本发明将纳米纤维素纤维和玄武岩纤维优化组合制备得到的隔膜发挥了纳米纤维素和玄武岩纤维的优势,具有高孔隙率、良好的电解液浸润性,优异的耐热性和机械性能,能够提高电池的倍率性能、使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN113045839A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110232967.2
申请日:2021-03-02
申请人: 中国地质大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种增强热塑性聚合物树脂的复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将煤矸石破碎,磨细,烘干,偶联剂改性,增韧剂包覆,造粒得到煤矸石颗粒;将热塑性聚合物树脂粉、玄武岩纤维、煤矸石颗粒和辅料混合搅拌;用双螺杆挤出机挤出得到成品。本发明通过偶联剂改性煤矸石粉、再用增韧剂进行包覆并挤出造粒,之后再混合热塑性树脂粉、玄武岩纤维和辅料,可以大幅提高煤矸石粉体与热塑性聚合物基复合材料的相容性,弱化煤矸石填充带来的韧性和强度下降的问题,并改善热塑性聚合物加工黏度大、流动性差,与极性矿物煤矸石粉体加工融合性不高,造成材料力学性能和热稳定性能降低的缺陷。
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公开(公告)号:CN113698715A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111195826.4
申请日:2021-10-14
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: C08L27/06 , C08L101/00 , C08K3/36 , C08K5/10 , C08K5/09 , C08K5/12 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K13/02
摘要: 本申请提供了一种矿物复合板材及其制备方法,涉及固体废弃物处理技术领域,矿物复合板材包括树脂、锯泥、海洋贝壳废弃物、废弃玻璃钢,热稳定剂,增塑剂,润滑剂。制备方法包括:磨粉、锯泥改性、助剂混料、二次混料、塑化、固化成型、静置成型。本发明将锯泥替代传统的碳酸钙作为填料加入树脂基体中,在多种废弃物的协同作用下,提高了矿物复合板材的力学性能和耐热性能,延长了使用寿命;同时提高了锯泥等多种废弃物的利用率,降低了生产成本;并且,本申请克服了锯泥在实际的生产过程中,容易在基体中大量团聚,很难在保证性能的前提下进行高含量填充的技术问题。本发明制备的复合板材,材料精简,易于采购,成本低廉,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN113444350A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110946649.2
申请日:2021-08-18
申请人: 中国地质大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种可生物降解的矿物复合纸及其制备方法,属于塑料合成纸技术领域,具体而言,本发明将工业固废粉体作为填料加入可生物降解树脂基体中,在和废纺纤维等其他组分的协同作用下,制备了一种可生物降解的矿物复合纸,提高了矿物复合纸的力学性能和耐热性能,减少了对环境的污染;同时提高了工业固废粉体的利用率,降低了生产成本。本发明方案制备的复合纸可完全取代传统木浆制备纸张,减少了对大量植物原料的依赖和对环境的破坏。本发明方案制备出的可生物降解矿物复合纸的抗张强度为52‑68N·m·g‑1,撕裂强度932‑1157mN,耐破度为385‑582KPa,维卡软化点温度为72‑84℃。
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公开(公告)号:CN113045839B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110232967.2
申请日:2021-03-02
申请人: 中国地质大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种增强热塑性聚合物树脂的复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将煤矸石破碎,磨细,烘干,偶联剂改性,增韧剂包覆,造粒得到煤矸石颗粒;将热塑性聚合物树脂粉、玄武岩纤维、煤矸石颗粒和辅料混合搅拌;用双螺杆挤出机挤出得到成品。本发明通过偶联剂改性煤矸石粉、再用增韧剂进行包覆并挤出造粒,之后再混合热塑性树脂粉、玄武岩纤维和辅料,可以大幅提高煤矸石粉体与热塑性聚合物基复合材料的相容性,弱化煤矸石填充带来的韧性和强度下降的问题,并改善热塑性聚合物加工黏度大、流动性差,与极性矿物煤矸石粉体加工融合性不高,造成材料力学性能和热稳定性能降低的缺陷。
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