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公开(公告)号:CN116163144A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310084707.4
申请日:2023-02-08
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 连州市广源碳酸钙有限责任公司 , 井冈山大学
IPC分类号: D06M13/513 , D06M15/647 , D06M11/79 , C08L67/06 , C08L63/00 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08J5/18 , C03C25/42 , D06M101/40 , D06M101/36 , D06M101/02
摘要: 本发明属于纤维改性技术领域,提供了一种改性剂包覆硅灰石改性纤维及其制备方法和应用。本发明利用硅酸钙溶胶来浸润纤维,使纤维表面原位生长硅酸钙晶须,这样可以增加纤维的粗糙度,提高纤维对树脂胶的结合力,进而有利于提高模塑料经固化得到的树脂复合材料的层间剪切强度;将改性剂包覆硅灰石改性纤维引入模塑料时,硅酸钙的针状微晶会沿着模塑料的垂直面延伸,像微小的pin针一样,将层与层连在一起,提高树脂复合材料的层间剪切强度;硅灰石改性纤维再经过改性剂处理,与模塑料中的树脂相容性大大提高,有利于纤维和树脂的结合力,使模塑料经固化得到的树脂复合材料的层间剪切提高,从而保证了树脂复合材料优异的冲击性能。
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公开(公告)号:CN115961471A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310084718.2
申请日:2023-02-08
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 青阳广源新材料有限公司 , 井冈山大学
IPC分类号: D06M13/513 , D06M11/79 , D06M13/188 , D06M15/647 , D06M13/292 , C08J5/08 , C08J5/06 , C08K7/14 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08L67/06 , C08L63/10 , C08K3/26 , C03C25/54
摘要: 本发明属于废纤维再利用技术领域,提供了一种改性废纤维及其制备方法和应用。本发明的制备方法以浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、氢氟酸和浓磷酸中的一种或多种作为腐蚀液,能够将覆铜板废料中的固化树脂和铜箔完全溶解去除,得到表面洁净的废纤维,再利用硅酸钙溶胶来浸润废纤维,使废纤维表面原位生长硅酸钙晶须,这样可以增大废纤维的比表面积;硅灰石包覆废纤维再经过改性剂处理,提高了废纤维与树脂胶液的相容性,进而提高了树脂基复合材料的拉伸强度。
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公开(公告)号:CN116253929A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211092382.6
申请日:2022-09-08
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 江西广源销售有限公司
摘要: 本发明涉及硅灰石技术领域,尤其涉及一种高长径比的改性硅灰石及其制备方法和应用。本发明提供了一种高长径比的改性硅灰石的制备方法,包括以下步骤:将硅灰石悬浮液、分散剂和硝酸钙溶液混合后,加入硅酸钠溶液,进行包覆,得到无定形硅酸钙包覆的硅灰石;将所述无定形硅酸钙包覆的硅灰石进行煅烧,得到高长径比硅灰石纤维;将所述高长径比硅灰石和过渡金属离子溶液混合,进行改性处理后,得到所述高长径比的改性处理硅灰石。所述制备方法制备得到的高长径比的改性处理硅灰石具有较高的长径比,可以改善其在树脂基体中的相容性。
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公开(公告)号:CN118290822A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410588214.9
申请日:2024-05-13
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 海城新广源粉体材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种碳酸钙基复合粉体及其制备方法和应用,属于复合粉体技术领域,包含下列步骤:(1)将碳酸钙、黑滑石和氢氧化镁混合得熟浆料;(2)向熟浆料中顺次加入分散剂溶液和抗结块剂得混合物;(3)将混合物与偶联剂混合改性即得所述碳酸钙基复合粉体。本发明采用黑滑石(HA‑178H、HA‑278)作为防腐填料,氢氧化镁(GY‑800、GY‑1250)作为高效抑烟阻燃剂,它们复合成的粉体,经过偶联剂剂改性与树脂有很好的相容性,赋予了SMC制品优良的耐腐蚀性和阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114716848B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210473871.X
申请日:2022-04-29
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 河南南召新广源材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种超细重质碳酸钙及其制备方法和应用,属于超细无机粉体技术领域。包括以下步骤:将碳酸钙碳酸钙精矿依次进行破碎和干法研磨,得到碳酸钙粗粉;将所述碳酸钙粗粉与水混合,得到碳酸钙粗粉浆料;将所述碳酸钙粗粉浆料、高分子分散剂和抗沉淀剂混合进行湿法研磨,得到碳酸钙细粉;将所述碳酸钙细粉与表面改性剂混合进行改性,得到所述超细重质碳酸钙,所述表面改性剂包括铝酸酯偶联剂、磷酸酯类和烷基酰胺丙基甜菜碱。本发明制备的超细重质碳酸钙粉体细度好,比表面积大,与PVC树脂的相容性好,表面光泽度和韧性都不比沉淀纳米钙差,不影响PVC封边条的后期印刷,替代传统的沉淀纳米钙在同色削边PVC封边条中的应用。
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公开(公告)号:CN114716848A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210473871.X
申请日:2022-04-29
申请人: 江西广源化工有限责任公司 , 河南南召新广源材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种超细重质碳酸钙及其制备方法和应用,属于超细无机粉体技术领域。包括以下步骤:将碳酸钙碳酸钙精矿依次进行破碎和干法研磨,得到碳酸钙粗粉;将所述碳酸钙粗粉与水混合,得到碳酸钙粗粉浆料;将所述碳酸钙粗粉浆料、高分子分散剂和抗沉淀剂混合进行湿法研磨,得到碳酸钙细粉;将所述碳酸钙细粉与表面改性剂混合进行改性,得到所述超细重质碳酸钙,所述表面改性剂包括铝酸酯偶联剂、磷酸酯类和烷基酰胺丙基甜菜碱。本发明制备的超细重质碳酸钙粉体细度好,比表面积大,与PVC树脂的相容性好,表面光泽度和韧性都不比沉淀纳米钙差,不影响PVC封边条的后期印刷,替代传统的沉淀纳米钙在同色削边PVC封边条中的应用。
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公开(公告)号:CN111572060B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202010410650.9
申请日:2020-05-15
申请人: 井冈山大学
摘要: 本发明提供了一种带有金属预埋件的复杂异型中空封闭结构纤维增强复合材料的制作方法。该技术方案首先制备水溶性模具块,将其与金属预埋件粘接,作为一个小分瓣模具块来铺放成型,然后将各个分瓣模具进行组装,并利用金属件上的螺纹孔来定位,这样金属预埋件和纤维增强复合材料件可以一体成型固化。本发明涉及金属预埋件在复合材料中的准确定位,水溶性模具与预埋件的准确定位,金属预埋件与复合材料界面的增强处理,以及中空封闭结构的复合材料的整体成型。该方法可被应用于通过模压成型和金属对模成型来制造纤维增强复合材料的工艺中。对那些结构复杂、刚度要求较高、装配精度要求高的复合材料的成型有很大帮助。
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公开(公告)号:CN118005933A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410261963.0
申请日:2024-03-07
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C08G81/00 , B29C70/40 , B29C70/54 , C08K7/14 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08L87/00 , C08L77/10 , B29L7/00
摘要: 本发明属于材料科学和化学工程领域,提供一种适用于高温承力的复合材料结构件用的阻燃超低毒烟耐高温模塑料的制备方法。将短切纤维经过偶联剂改性。将阻燃超低毒烟耐高温树脂融化,加入改性后的短切纤维、碳酸钙、硅灰石粉体,搅拌,均匀后制成团状模塑料BMC;将熔融的树脂倒入SMC机器中,在PVC膜上涂敷一层树脂液膜,SMC机器将短切纤维均匀撒在树脂膜上,覆盖上另一层PVC膜,在一定温度下,经过压延滚压制,形成片状模塑料SMC料。该方法制备的SMC料和BMC料适用于压制各种形状的复合材料结构件,制出的复合材料件具有良好的阻燃性能和耐温性能,具有超低的毒烟,适合于在密闭环境使用的复合材料制品,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111253606B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010190766.6
申请日:2020-03-18
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C08J5/24 , C08L61/14 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08L83/04 , C08L79/04 , C08K5/00 , C08K5/47 , C08K5/353 , C08K5/5399 , C08K5/527 , C08K5/544
摘要: 本发明提供一种适合于密闭空间用低发烟阻燃防霉抗菌预浸料的制备方法,属于材料制备领域,通过(1)预聚物的合成;(2)树脂胶液的配置;(3)浸料;三个制备过程,得到的材料可以有效在发生火灾时有较少有毒气体的材料来减少对人体的伤害,得到的一氧化碳、氟化氢、氮氧化物、二氧化硫、氰化氢等气体明显减少,而且具有良好的抑菌效果。
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公开(公告)号:CN112574227A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011473620.9
申请日:2020-12-15
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C07D491/107 , C07D491/22 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明属于分析检测领域,具体涉及一类具有螺内胺连接吗啉结构的pH探针及其合成方法和应用。本发明基于螺内胺连接吗啉基团构建pH探针,通过替换荧光团实现对pH检测范围的控制,其合成方法具有总产率高、反应条件简单、操作方便、能够大量制备、底物选择范围广等优点。可应用于分析检测、生物荧光成像等领域。
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