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公开(公告)号:CN116289297B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202211705801.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国国检测试控股集团股份有限公司
IPC: D21H13/50 , B05D7/24 , B05D1/02 , D21H13/46 , D21H13/38 , D21H13/40 , D21H21/08 , D21J5/00 , C09K3/10
Abstract: 本发明是关于一种隔热材料缝隙用填缝材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:根据缝隙的形状和尺寸准备隔热纤维材料;将隔热粉体材料加入无机盐水溶液中,搅拌均匀,得到粘结溶液;将所述粘结溶液涂覆在所述隔热纤维材料上;将涂覆了所述粘结溶液的隔热纤维材料填入隔热材料缝隙中,压平,室温固化。本发明所要解决的技术问题是如何提供一种隔热材料缝隙用填缝材料,使其既能适用于高温作业环境下的隔热材料缝隙填补,其最高可耐温度高达2400℃;同时,所述填缝材料无需加热,可室温固化,施工方法简单,属于A级不燃材料制品,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN116289297A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211705801.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国国检测试控股集团股份有限公司
IPC: D21H13/50 , B05D7/24 , B05D1/02 , D21H13/46 , D21H13/38 , D21H13/40 , D21H21/08 , D21J5/00 , C09K3/10
Abstract: 本发明是关于一种隔热材料缝隙用填缝材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:根据缝隙的形状和尺寸准备隔热纤维材料;将隔热粉体材料加入无机盐水溶液中,搅拌均匀,得到粘结溶液;将所述粘结溶液涂覆在所述隔热纤维材料上;将涂覆了所述粘结溶液的隔热纤维材料填入隔热材料缝隙中,压平,室温固化。本发明所要解决的技术问题是如何提供一种隔热材料缝隙用填缝材料,使其既能适用于高温作业环境下的隔热材料缝隙填补,其最高可耐温度高达2400℃;同时,所述填缝材料无需加热,可室温固化,施工方法简单,属于A级不燃材料制品,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN119771729A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411939626.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国国检测试控股集团股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种喷涂工艺及喷涂成型系统,涉及喷涂及热成型技术领域。其中,喷涂工艺包括S1:对样品进行三维立体扫描,获取样品的外形数据,使用温度数据和密封性能数据,将数据输入到控制电脑中形成数据包;S2:控制电脑根据数据包计算所需物料的成分和用量,并对物料供给装置、喷涂装置、机械手以及烘干装置分配工艺参数;S3:根据工艺参数,物料供给装置将不同成分的物料混合;喷涂装置调节喷涂频次、速度以及压力参数;机械手抓取样品,将样品放置于对应喷涂装置的位置;烘干装置启动加热;S4:控制混合好的物料输入至喷涂装置,对样品进行表面喷涂,机械手根据工艺参数控制样品转动;S5:将喷涂完成的样品放置于烘干装置内进行烘干。
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公开(公告)号:CN119877316A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411933322.1
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: D21H17/67 , B32B9/06 , B32B33/00 , D21H17/65 , D21H17/00 , D21H27/30 , D01F9/08 , F27B17/00 , F27D7/06 , F27D17/10 , C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/624
Abstract: 本发明涉及一种碳粒/硅酸锆/氧化锆气凝胶纸复合材料及其制备方法和应用。所述碳粒/硅酸锆/氧化锆气凝胶纸复合材料包括氧化锆气凝胶纸,所述氧化锆气凝胶纸由直径为100~400nm的氧化锆纳米纤维构成,所述氧化锆气凝胶纸的表面负载有硅酸锆的涂敷层,所述硅酸锆包覆有粒度为30~100nm的碳颗粒,所述涂覆层的厚度为50~200μm。本发明所要解决的问题是如何提供一种碳粒/硅酸锆/氧化锆气凝胶纸复合材料,在增强辐射热屏蔽效果的同时,避免密度与导热系数的升高。
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公开(公告)号:CN119871953A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510017245.3
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸曲面刚性气凝胶材料的成型模具及方法。所述大尺寸曲面刚性气凝胶材料的成型模具包括:阳模;装配式阴模,其与阳模固定连接,且所述装配式阴模与阳模之间形成成型腔。本发明通过在x、z两个维度上采用多次抽真空和加压辅助浸胶方式,保证纤维预制体被充分浸渍,通过调节加压大小及浸胶速度,解决成型气凝胶材料出现的表面褶皱,通过加热振动器辅助排除模具中产生的气泡,大大提高了气凝胶材料与其他构件的配合精度。
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公开(公告)号:CN116409776B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211730968.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明是关于一种淀粉增强炭气凝胶及其制备方法。所述方法包括:1)将淀粉和水混合,搅拌,加热,得到糊化淀粉;2)将间苯二酚、甲醛和碳酸钠混合,得到混合物A;将所述混合物A与所述糊化淀粉混合,搅拌,第一陈化,陈化时间为1天,得到混合物B;3)向所述混合物B中加入络合剂,第二陈化,得到湿凝胶;加入的络合剂与淀粉的质量比为1:40~60;4)将所述湿凝胶进行溶剂置换,然后干燥,碳化,得到炭气凝胶。本发明在加入络合剂时需要控制加入的时间,需要在糊化淀粉与混合物混合,陈化一天后加入,这样能够使络合反应与酚醛凝胶化反应同时进行,实现了在炭气凝胶中引入长链淀粉增强体的目的,能够提高炭气凝胶的强度。
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公开(公告)号:CN114149270B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111517581.2
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐烧蚀复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:将醋酸锆、六水硝酸钇、正硅酸乙酯和去离子水均匀混合,加热升温,再将得到的溶液进行浓缩,得到锆溶胶;将氧化镁纤维、硼化锆纤维和去离子水混合均匀,得到原料料浆;将得到的原料料浆进行真空抽滤,得到氧化镁纤维预制体;将得到的氧化镁纤维预制体用步骤1)得到的锆溶胶浸润,热压成型,得到块体;将得到的块体进行热处理,自然冷却至室温,得到氧化镁复合板体;将得到的氧化镁复合板体的表面沉积一层碳化硅层,得到所述耐烧蚀复合材料。本发明所述的耐烧蚀复合材料,保留其低导热,耐高温的特性同时提高其强度与抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN112795265B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011598052.5
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: C09D161/16 , C09D7/61 , C09D181/06 , C09D161/10 , C09D179/08
Abstract: 本发明公开了一种液体密封组合物及其制备方法和应用,所述液体密封组合物,按重量份计,其包括以下组分:有机溶剂1份;聚合物0.01‑10份;无机材料0.001‑10份;热辐射屏蔽材料0.001‑10份。本发明所提供的液体密封组合物,在室温条件下,经过该液体密封组合物覆盖的基体吸湿率远远小于未添加该液体密封组合物的基体,可以满足常温长时间储存条件,同时经过无机材料、热辐射屏蔽材料改性,提高本体材料隔热及耐高温性能。
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公开(公告)号:CN114505066A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210101754.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: B01J21/06 , B01J23/00 , B01J23/22 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明是关于一种脱硝催化剂及其制备方法以及脱硝方法,该脱硝催化剂的制备方法包括:将MIL‑125(Ti)粉末进行焙烧,得到MOFs衍生物多孔纳米TiO2;将钒盐及锡盐依次溶于去离子水中,搅拌至溶解,得到金属前驱体溶液;将得到的MOFs衍生物多孔纳米TiO2加入得到的金属前驱体溶液中,浸渍,烘干,焙烧,即得所述脱硝催化剂。本发明制得的脱硝催化剂具有许多优良的特性,如呈无定形态,比表面积大(120~150m2·g‑1),保持着较为规整的球状晶体形貌,有利于活性组分在其表面的分散,对催化剂的低温脱硝性能具有促进作用。
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公开(公告)号:CN110922200B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911324789.5
申请日:2019-12-20
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纳米粉体基隔热材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:表面处理;物料混合;热压成型;干燥;压力浸渗;干燥;热处理。本发明通过对纳米氧化硅基隔热材料的颗粒表面进行改性,有效增加了颗粒之间的化学连接,使得材料的强度大大增加,掉粉掉渣现象得到明显改善,使产品的实际应用效果得到很大提升。
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