低浓度盐酸废液中提取回收硼酸的方法

    公开(公告)号:CN115571893A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211143590.4

    申请日:2022-09-20

    发明人: 蔡博 武晓春

    IPC分类号: C01B35/10 C01B7/01

    摘要: 一种低浓度盐酸废液中提取回收硼酸的方法,采用负压蒸发、冷凝、结晶、清洗、微波烘干的工艺,有效回收高硅氧纤维生产过程酸沥虑后的含硼废盐酸溶液中的硼酸和盐酸,实现含硼酸废盐酸的回收循环再利用。本发明在提纯的过程中有效的分离杂质,提高了废酸中的硼酸提取量,减少废酸中的硼酸、HCL的含量,经少量中和处理后即可达到排放的标准,减少了中和排放碱的用量,避免了大量纯水的消耗与大量废水的产生,本发明的工艺步骤科学合理,给出了低浓度盐酸废液浓缩提取硼酸的新方法。

    一种高硅氧玻璃纤维绳的后处理方法

    公开(公告)号:CN117702398A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311450306.2

    申请日:2023-11-02

    发明人: 武晓春 蔡博

    IPC分类号: D06B13/00 D06B23/22 D02J13/00

    摘要: 一种高硅氧玻璃纤维绳的后处理方法,改变了水洗温度,通过工业微波炉对高硅氧绳进行均匀快速脱蜡,在生产过程中通入充足的氧气能够使有机物燃烧的更加充分,使用高温焖烧炉代替连续炉继续烧结。由于采取的上述技术措施,节约了能源,提高了布的强力,除蜡干净,产品外观色泽白亮均匀;通过氧气减少炭黑、焦油在产品内部的残留,保证了产品的质量;600~700℃焖烧炉的使用保证了炉体内温度能够均匀性,更好的脱去产品内部的结构水及残余的有机物,并且高温烧结时间缩短,较现有工艺节能20%以上。

    一种短切纤维分散机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111957217A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010095424.6

    申请日:2020-02-17

    IPC分类号: B01F3/18 C03B37/10

    摘要: 一种短切纤维分散机,使位于防护壳体内圆周表面的齿板分散齿与位于旋转内筒外圆周表面的内筒分散齿交错排列。通过电机带动该旋转内筒转动。将短切纱送入进料口,短切纱在进料口处利用分散齿的高转速相互冲击作用对短切纱进行分散,当短切纱被拖入筒体内,与相邻的内外筒分散齿的表面发生相对滑动,使得短切纱分离后随内筒高速旋转所产生的气流排出,最终达到分散纤维的目的。本发明能够将块状纤维分散为直径1mm以下的纤维,分散率可达95%以上,纤维直径为3mm以下分散率可以达到99%,同时分散设备对纤维的磨损非常小,纤维表面基本没有磨损发毛的现象,纤维分散性好。

    一种基于参数优化的石墨烯涂覆复合玻璃纤维制备方法

    公开(公告)号:CN118084357A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410495789.6

    申请日:2024-04-24

    发明人: 蔡博 武晓春

    IPC分类号: C03C25/54 C03C25/16

    摘要: 本申请涉及复合玻璃纤维制备技术领域,提出了一种基于参数优化的石墨烯涂覆复合玻璃纤维制备方法,包括:将玻璃纤维浸入NaOH溶液中,并进行超声波处理,将处理后的玻璃纤维浸入硅烷偶联剂溶液中,过滤后取出进行第一次烘干;将第一次烘干后的玻璃纤维放入玻璃纤维涂覆溶液中浸渍并进行搅拌,于搅拌过程中对各时刻的石墨烯涂覆状态图像中玻璃纤维的缠结情况进行分析,对搅拌速度进行优化,得到涂覆均匀的石墨烯玻璃纤维后,过滤取出进行第二次烘干,得到石墨烯涂覆复合玻璃纤维。本申请旨在提高玻璃纤维涂覆的充分均匀度,确保石墨烯涂覆复合玻璃纤维的产品质量。

    一种基于参数优化的石墨烯涂覆复合玻璃纤维制备方法

    公开(公告)号:CN118084357B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410495789.6

    申请日:2024-04-24

    发明人: 蔡博 武晓春

    IPC分类号: C03C25/54 C03C25/16

    摘要: 本申请涉及复合玻璃纤维制备技术领域,提出了一种基于参数优化的石墨烯涂覆复合玻璃纤维制备方法,包括:将玻璃纤维浸入NaOH溶液中,并进行超声波处理,将处理后的玻璃纤维浸入硅烷偶联剂溶液中,过滤后取出进行第一次烘干;将第一次烘干后的玻璃纤维放入玻璃纤维涂覆溶液中浸渍并进行搅拌,于搅拌过程中对各时刻的石墨烯涂覆状态图像中玻璃纤维的缠结情况进行分析,对搅拌速度进行优化,得到涂覆均匀的石墨烯玻璃纤维后,过滤取出进行第二次烘干,得到石墨烯涂覆复合玻璃纤维。本申请旨在提高玻璃纤维涂覆的充分均匀度,确保石墨烯涂覆复合玻璃纤维的产品质量。

    一种多孔高硅氧玻璃微珠的制备方法

    公开(公告)号:CN117023952A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311026339.4

    申请日:2023-08-15

    发明人: 蔡博 武晓春

    IPC分类号: C03B19/10 C03C12/00

    摘要: 一种制备多孔高硅氧玻璃微珠的方法,采用SiO2—Na2O二元玻璃的配方或E玻璃的配方,并按照高硅氧玻璃的组分设计工艺流程,无需对基础玻璃进行分相热处理,直接将玻璃微珠与盐酸溶液反应,得到SiO2含量≥98%的多孔高硅氧玻璃微珠;经过热烧结处理的多孔高硅氧玻璃微珠耐温性为900℃~1100℃。先低温低浓度盐酸后高温高浓度的盐酸处理减少了碱性物质的堆积,提高了玻璃微珠硅氧骨架的稳定性、强度和耐温性,且材料的利用率高、反应速度快,使酸处理时间缩短至2~4h;加入MgO以抑制Na+反应速率,使断裂的硅氧四面体重新连接,降低玻璃微珠的析晶倾向。本发明制工艺简单,并且多孔高硅氧玻璃微珠的耐温性由500~600℃提高至900~1200℃。

    一种玻璃纤维混合针刺毡及其制作方法

    公开(公告)号:CN114575033A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111574870.6

    申请日:2021-12-21

    摘要: 一种玻璃纤维混合针刺毡及其制作方法,包括高硅氧玻璃纤维和无碱玻璃纤维两种原料。高硅氧玻璃纤维的单纤维直径为7μm、短切长度6cm~9cm,强力≥5.9N;无碱玻璃纤维的单纤维直径为9μm,短切长度6cm~9cm,强力≥9.8N。制作时,将混合均匀的纤维原料按照设计厚度铺网,经过两道针刺工序制成玻璃纤维混合针刺毡。本发明引入强度较高的无碱玻璃纤维原料降低了玻璃纤维针刺毡的生产成本,又增强了玻璃纤维针刺毡的机械强力,使玻璃纤维针刺毡在800℃高温强气流、或摩擦环境中结构保持完整,起到很好的保温效果,整个加工过程中无有机物的引入,在提高针刺毡机械强力的同时,能够满足工业保温隔热及汽车过滤等高温领域使用,提高了产品的性价比及市场竞争优势。

    一种玻璃纤维短切纱水洗槽装置

    公开(公告)号:CN207760233U

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201721808136.0

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: C03C23/00

    摘要: 一种玻璃纤维短切纱水洗槽装置,在水洗槽上部设有水平移动装置;该水平移动装置通过与曲柄滑块机构与传动电机相连。在水平移动装置上装有纱架支撑杆组件。本实用新型改变了原有实心杆静置、水循环冲洗的方式,采用曲柄滑块机构驱动水平移动装置在水洗槽中进行水平移动水洗,纱架支撑杆的多杆空心结构使纱与杆接触的短切纱部位充分的让循环水冲洗,解决了实心杆部位短切纱水洗不彻底、结块、发硬等问题,同时本装置能够使短切纱在水中柔和的移动,与循环水充分的进行对流运动,水平运动能够避免垂直运动水洗给短切纱带来的强力损伤。经过实践测试,短切纱水洗的效率提高一倍以上,用水量减少了近1/3,产品质量提升效果十分明显。

    一种玻璃纤维带卷带机
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206486055U

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201621470963.9

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: B65H18/10

    摘要: 一种玻璃纤维带卷带机,包括卷曲组件、传动组件和输送导轴组件,位于机架一侧。传动电机位于机架内部安装在底座上,并通过传动电机带动卷取主轴传动。卷取机构与张力调节机构同步运动。本实用新型能够实现自动卷取产品。在卷绕过程中,如果卷绕带的张力过大,传动组件能够通过滑动导轨调节卷绕张力,使卷绕产品的张力内外卷松紧一致,同时减轻了工人的劳动强度,提高工作效率,并适用于多种产品。本发明具有结构紧凑、设计合理和实际操作方便的特定。