一种防裂环氧金磨石地坪的施工工艺

    公开(公告)号:CN118498649A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410686655.2

    申请日:2024-05-30

    发明人: 曹永辉 熊伟 沈思

    摘要: 本发明公开了一种防裂环氧金磨石地坪的施工工艺,本金磨石地坪施工工艺相较常见工艺实现了各实际施工步骤的标准化,进行各面层平整度控制,伸缩缝验收,实现地坪面层标准化定型,使得地坪受压时压强分布稳定,提高金磨石地坪的抗裂防裂性能;实现环氧金磨石地坪表层结构的平整、稳定装配,保证美观性;成品金磨石地坪骨料纹理均匀、细腻,富有光泽,表面的养护硬度增加,可呈现出金磨石骨料的真实与自然美感,有效装饰和保护地面。

    一种无机纤维复合隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118479791A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410520899.3

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: C04B26/14

    摘要: 本发明涉及隔热材料领域,公开了一种无机纤维复合隔热材料及其制备方法。该复合隔热材料包括:由无机纤维絮聚后缠结而成的片材状基质;以及分散于基质中的无机填料和改性隔热填料(聚丙烯酸改性多金属化合物)。本发明复合隔热材料含有聚丙烯酸改性多金属化合物,一方面,多金属化合物相互掺杂可降低材料导热率;另一方面,在材料成型过程中聚丙烯酸能够促进无机纤维发生适当程度的絮聚,从而将无机填料/改性隔热填料包裹于基质中,起到助留的效果,从而显著提高无机填料/改性隔热填料的留着率和稳定性。综上,本发明无机纤维复合隔热材料具有出色的低导热率、耐高温性和强度,满足了隔热材料在苛刻环境下保持较好隔热性能的要求。

    一种新型透水砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN111499266B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202010334353.0

    申请日:2020-04-24

    申请人: 容七英

    发明人: 容七英

    摘要: 本发明涉及一种新型透水砖及其制备方法,所述透水砖包括面砂层和底坯,其中面砂层由包括以下组分及重量份含量的原料制备而成:硅砂65‑80份、增韧改性环氧树脂2‑16份、固化剂0.1‑2份、偶联剂0.05‑0.5份、改性硅藻土1‑10份以及水0.5‑2份;所述增韧改性环氧树脂为采用热塑性弹性体增韧的环氧树脂。现有技术相比,本发明新型透水砖具有优异的透水性能,且能有效对水形成过滤,耐磨性好,使用寿命长,经济实用性好,具有很好的应用前景。

    一种用于巡检系统轨道的复合导轨材料

    公开(公告)号:CN118388174A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410220739.7

    申请日:2024-02-28

    发明人: 魏正治

    IPC分类号: C04B26/14 C04B111/92

    摘要: 本发明适用于巡检系统轨道技术领域,提供了一种用于巡检系统轨道的复合导轨材料,包括以下组成成分:玻璃纤维、镍、铝、碳纤维、石墨烯、玻璃微珠、氧化硅、氧化铈、环氧树脂、钛白粉、金属卟啉和金属酞菁;优选的,以质量份数计,各组分的含量如下:玻璃纤维32‑45份、镍7.2‑9.6份、铝6.5‑9份、碳纤维16‑22.5份、石墨烯4‑5份、玻璃微珠1.8‑3.2份、氧化硅0.8‑1份、氧化铈0.8‑1份、环氧树脂0.4‑1.2份、钛白粉1.4‑2.6份、金属卟啉0.6‑1.5份和金属酞菁0.6‑1.5份。本发明制备的导轨具有极好的绝缘性能、耐磨性、耐化学腐蚀性、承载能力等,用作巡检系统导轨,大大提高了导轨的使用寿命,降低了隧道巡检系统的轨道成本。

    一种快速抢修环氧树脂修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117567076B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311543561.1

    申请日:2023-11-20

    摘要: 本发明公开了一种快速抢修环氧树脂修补材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤a,将双酚A型环氧树脂、稀释剂和增韧剂进行加热搅拌,然后冷却至室温得到组分1,其中增韧剂为剪切增稠液,包括二氧化硅与聚乙二醇;步骤b,将固化剂和促进剂进行加热搅拌,然后冷却至室温得到组分2,其中固化剂为含胺基和巯基化合物;步骤c,将骨料和填料在进行加热除去水分,然后冷却至室温并搅拌得到组分3;步骤d,将组分1、组分2和组分3进行充分混合搅拌。本发明提供的一种快速抢修环氧树脂修补材料及其制备方法,制备工艺简单,固化快和强度高,能够在短时间内达到很高的强度。