一种化学反应法制备玻璃导电纤维的方法

    公开(公告)号:CN105884215B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610211698.0

    申请日:2016-04-07

    申请人: 中原工学院

    摘要: 本发明提出了一种化学反应法制备玻璃导电纤维的方法,将玻璃纤维采用真空等离子体进行表面处理,将经过等离子处理的玻璃纤维浸入到羧化壳聚糖水溶液中,浸泡完毕取出后浸入戊二醛溶液中,取出后用水充分漂洗、干燥后得到羧化壳聚糖表面修饰的玻璃纤维;将羧化壳聚糖表面修饰的玻璃纤维置于五水硫酸铜水溶液中,浸泡后加入硫代硫酸钠水溶液,反应后取出用水漂洗、烘干后得到硫化亚铜/玻璃纤维复合导电纤维。采用本发明的工艺制备导电玻璃纤维,所用设备投资费用低、操作简单、反应条件温和、适用性强、处理效果好、纤维性能损失少,质量可靠,并且可以减少环境污染,适用于工业化生产。

    一种纤维增强型聚乙烯塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115260636A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211048276.8

    申请日:2022-08-30

    发明人: 周斌

    摘要: 本发明公开了一种纤维增强型聚乙烯塑料及其制备方法;本发明制备了一种纤维增强型聚乙烯塑料,为增强聚乙烯与玻璃纤维之间的结合能力,本发明对玻璃纤维进行了多重改性处理,首先使用低温等离子体反应装置对玻璃纤维表面进行等离子体撞击,在撞击形成表面凹陷,增强其咬合能力;之后本申请又利用正硅酸四乙酯在其表面制备接枝了一层细密的纳米二氧化硅,进一步增加其表面积,同时本发明还在其表面接枝了甲基丙烯酸甲酯,增加与聚乙烯的相容性,解决了玻璃纤维与聚乙烯这类有机材料结合能力不强,性能不足的缺点,提升了复合体系的拉伸强度,有效增强了玻璃纤维‑聚乙烯体系的强度,具有广阔的市场前景。

    耐极端高温的彩色玄武岩纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN117303752A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311258288.8

    申请日:2023-09-27

    摘要: 本发明提供了一种耐极端高温的彩色玄武岩纤维及其制备方法,包括玄武岩纤维及玄武岩纤维表面包覆的结构膜,结构膜包括金属单质膜、金属氧化物膜、不同金属单质或金属氧化物的复合薄膜、金属单质与金属氧化物的复合薄膜中的一种;结构膜与玄武岩纤维之间、结构膜的不同膜层之间均以化学键合的方式结合。通过本发明的制备方法,在玄武岩纤维表面得到了界面结合力强、膜层结合紧密、耐极端高温、且赋予了玄武岩纤维不同颜色的结构膜;通过在玄武岩纤维表面负载金属单质膜和/或金属氧化物膜,使纤维表面形成了结构稳定的阻燃纳米晶体,赋予了玄武岩纤维的耐极端高温性能,并解决了玄武岩纤维不能着色的问题,扩宽了玄武岩纤维的应用领域。

    一种高海拔基建工程用高韧性抗冻混凝土砌块及其制备方法

    公开(公告)号:CN118005329A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410149331.5

    申请日:2024-02-02

    摘要: 本发明涉及高海拔基建工程领域,公开了一种高海拔基建工程用高韧性抗冻混凝土砌块及其制备方法。所述混凝土砌块的制备方法包括:制备改性橡胶玄武岩纤维、改性玄武岩矿砂;将水泥、减水剂充分混合后,加入拌合水持续混合至明显胶粘状态,然后加入河砂、改性玄武岩矿砂混合制得砂浆,将增稠剂加入砂浆中调整砂浆稠度,再将改性橡胶玄武岩纤维加入砂浆中混合均匀,制到混凝土浆料;将混凝土浆料成型,即得高海拔基建工程用高韧性抗冻混凝土砌块。本发明进行正交试验设计和分析以及配合比优化,得到了具有最佳抗弯强度和弯曲韧性指数的混凝土最优配合比,进一步提高了混凝土砌块的韧性。

    一种纤维增强型聚乙烯塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115260636B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202211048276.8

    申请日:2022-08-30

    发明人: 周斌

    摘要: 本发明公开了一种纤维增强型聚乙烯塑料及其制备方法;本发明制备了一种纤维增强型聚乙烯塑料,为增强聚乙烯与玻璃纤维之间的结合能力,本发明对玻璃纤维进行了多重改性处理,首先使用低温等离子体反应装置对玻璃纤维表面进行等离子体撞击,在撞击形成表面凹陷,增强其咬合能力;之后本申请又利用正硅酸四乙酯在其表面制备接枝了一层细密的纳米二氧化硅,进一步增加其表面积,同时本发明还在其表面接枝了甲基丙烯酸甲酯,增加与聚乙烯的相容性,解决了玻璃纤维与聚乙烯这类有机材料结合能力不强,性能不足的缺点,提升了复合体系的拉伸强度,有效增强了玻璃纤维‑聚乙烯体系的强度,具有广阔的市场前景。

    一种汽车内饰面料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115874332A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211314742.2

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明公开了一种汽车内饰面料及其制备方法和应用,本发明先对硅酸铝纤维进行处理,在硅酸铝纤维的表面引入氨基,再利用氨基与四溴邻苯二甲酸酐进行反应,从而在硅酸铝纤维的表面引入活性羧基、卤素元素和长链烷基,增强了硅酸铝纤维的阻燃性能;同时将改性硅酸铝纤维浸入硝酸锌溶液中,通过羧基的螯合作用,将锌离子固定在硅酸铝纤维的表面,增强了硅酸铝纤维的抗菌性能;同时硝酸镁和磷酸氨能够进行反应,在聚酰亚胺树脂的表面生成磷酸氨镁,同时纳米二氧化钛掺杂在磷酸氨镁中,磷酸氨镁在分解过程中反应生成不可燃气体,从而使得可燃物的浓度降低,纳米二氧化钛具有吸附烟气的作用,可以减少有毒烟气的产生,进一步提高了阻燃效果。

    一种玻璃纤维聚丙烯界面横晶结构的诱导方法

    公开(公告)号:CN112624631A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011497342.0

    申请日:2020-12-17

    摘要: 本发明属于聚合材料技术领域,公开了一种玻璃纤维聚丙烯界面横晶结构的诱导方法,所述玻璃纤维聚丙烯界面横晶结构的诱导方法包括以下步骤:将制备的玻璃纤维进行改性;将改性后的玻璃纤维置于含碳纳米管和聚丙烯成核剂的稳定水性分散液中进行浸泡,得到表面有碳纳米管和聚丙烯成核剂涂层的玻璃纤维;置于干燥箱中干燥,得到聚丙烯/玻璃纤维界面横晶结构。本发明通过对玻璃纤维的处理实现对其改性,然后利用湿法研磨制备碳纳米管和成核剂稳定分散的分散液,采用浸润法将碳纳米管和成核剂同时引入玻璃纤维表面,制备的表面有碳纳米管和聚丙烯成核剂涂层的玻璃纤维的性能更佳;通过对其诱导实现横晶结构的形成,实现诱导的高效性和有效性。