一种热固化成型不饱和树脂基异型复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117402475A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311488846.X

    申请日:2023-11-09

    摘要: 本发明公开了一种热固化成型不饱和树脂基异型复合材料及其制备方法,包括以下原料制成:乙烯基树脂18‑32份、氢氧化铝6‑15份、固化剂0.5‑2份、抗氧化剂0.3‑0.6份、脱模剂0.2‑1份、无碱玻纤60‑80份、改性聚硅氧烷0.5‑5份、改性纳米黏土1‑10份。本发明还公开了其制备方法,包括:S1树脂基制备、S2预浸带铺层、S3固化定型、S4牵引。本发明能够解决现有技术中,不饱和树脂基复合材料力学性能较低,不能满足人防门构件力学强度要求的技术问题,能够提高不饱和树脂基异型复合材料的力学强度,提高人防门构件产品性能。

    一种轻质防护门加工方法及生产线

    公开(公告)号:CN111890699B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202010631374.9

    申请日:2020-07-03

    摘要: 本发明公开了一种轻质防护门加工方法,所述轻质防护门由基料和填料经过混合、挤压和高温冲压复合加工制成,工方法包括分别将基料加入分料筒内用水溶解稀释,然后送入混料筒内进行搅拌混合均匀,在传送料带上铺设托料膜,将稀释混合基料从混料筒的底部流入分料槽装置内,使稀释混合基料从分料槽装置内均匀分流平铺在托料膜上;在传送料带上方通过纤维切断装置剪切形成的小段填料嵌入在稀释混合基料内,填充好的填料经上挤压辊下进行挤压,使填料充分嵌入至托料膜表面的混合基料内,从而形成复合基带材料并将其密封封存,再进行高温冲压形成所需要的防护门模型。本发明的防护门是综合性能好,而且生产效率高、加工成本低、运输成本低。

    新型防贯穿辐射门板夹层的制备方法及所用浆料液

    公开(公告)号:CN114105523A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111424778.1

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本发明公开了一种用于防贯穿辐射门板夹层的浆料液,以质量百分比计,所述浆料液是由方铅矿粉50%~70%、石墨粉10%~25%、短切玻璃纤维10%~20%、改性粘结剂5%~10%、和磺酸化合物0.5%~1%混合制成。本发明新型防贯穿防辐射夹层的密度远小于传统防辐射门所用的铅板夹层,能够降低使用本发明夹层的防爆门的整体重量;本发明新型防贯穿辐射门板夹层在使用过程中较为便捷,可根据防爆门的防辐射等级要求叠加使用,具有优异的防贯穿辐射能力;本发明夹层的强度较高,在使用过程中能吸收一部分冲击波的能量,降低防爆门整体所受冲击,提高了防爆门抗爆能力。

    一种高强度阻燃复合门板的制作方法及所用模压料

    公开(公告)号:CN114058157A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111382751.0

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种高强度阻燃复合门板的制作方法及所用模压料,采用模压料进行制作,制作方法包括如下步骤:步骤S01:称取50~100kg的模压料进行模压成型;步骤S02:压制时的上模温度为145~185℃,下模温度为140~180℃,在5~15MPa压力下保压5~15min,得到用于防爆门的高强度阻燃复合门板。本发明高强度阻燃复合门板的制作方法工艺简单,原料易得,废弃物排放较少,适合工厂大规模生产;本发明方法制作的高强度阻燃复合门板具备重量轻、强度高、耐腐蚀、安装维护简单等特点;本发明方法制作的高强度阻燃复合门板具有优异的耐冲击性能,同时兼具阻燃性能,满足了市场对于高强度阻燃复合防爆门板的需求。

    消防通风管道阀门
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105546131B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510519564.0

    申请日:2015-08-24

    IPC分类号: F16K1/226

    摘要: 本发明提供一种消防通风管道阀门,包括短管,以及短管两端的连接法兰;短管内设有竖直转轴,转轴的旋转受短管外部的操动机构控制;转轴上固定有关于转轴对称的竖直阀板;阀板上形成竖直向加强槽;短管内还设有与阀板的左右两侧相匹配的密封边条,阀板在随转轴旋转,关闭阀门的过程中,阀板的一侧向后贴靠在一条密封边条上,且记该侧对应阀门的A侧,阀板的另一侧向前贴靠在另一条密封边条上,且记该侧对应阀门的B侧;短管的前端还设有一块通风板,通风板上布满通风孔,且通风孔的分布密度具有如下特征:通风孔的密度从所述A侧到B侧逐渐下降。该消防阀门可以显著提高高温条件下关闭时的密封性,且成本较低。