一种多功能树脂胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109207105A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201810993460.7

    申请日:2018-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种多功能树脂胶黏剂及其制备方法,所述多功能树脂胶黏剂为添加氧化石墨烯的改性酚醛树脂胶黏剂,氧化石墨烯添加量为0.2~1.3wt%;所述的改性酚醛树脂胶黏剂所用的改性剂为尿素、三聚氰胺、羟基硅油;本发明获得的有益效果是:本发明产生的多功能树脂胶黏剂具有优异的阻燃性能、烟雾浓度小;同时由于添加的氧化石墨烯在酚醛树脂中分散均匀可控,避免了石墨烯的团聚,充分发挥氧化石墨烯的功能化效果,使胶黏剂获得稳定均匀的高常温远红外辐射率,以及优异的抑菌抗菌性能。

    一种氧化石墨烯/酚醛树脂薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108504031A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810396592.1

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/酚醛树脂薄膜的制备方法,包括以下制备步骤:(1)制备氧化石墨烯悬浮液;(2)制备水溶性酚醛树脂;(3)制备石墨烯/酚醛树脂复合材料。本发明采用氧化石墨烯改性酚醛树脂解决了传统酚醛树脂脆性大、易吸潮、韧性差、导电性能差和耐热性差等缺陷;氧化石墨烯的添加提高了酚醛树脂的耐热性和韧性;基于N-甲基吡咯烷酮制备石墨烯纳米片可以更好的提高石墨烯在酚醛树脂中的分散性,起到增强其优异性能的作用;通过高温热处理使之具有更好的导电性。

    一种纤维增强纳米粉体材料的真空绝热板及其制备方法

    公开(公告)号:CN108468907A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810397686.0

    申请日:2018-04-20

    CPC classification number: F16L59/02 F16L59/065

    Abstract: 本发明公开了一种纤维增强纳米粉体材料的真空绝热板及其制备方法,真空绝热板由芯材、阻隔膜、吸气剂和真空保护表层三大部分组成;芯材由连续性增强纤维和纳米二氧化硅粉体材料组成,其中连续性增强纤维选用超细玻璃纤维和碳纤维中的一种或两种组成;制备方法包括纳米二氧化硅采用溶胶-凝胶法配制湿凝胶溶液,然后将连续性增强纤维浸泡于湿凝胶溶液中,再对其老化、溶剂替换、改性处理和PH调节,最后在常压干燥下制备得到纤维增强的纳米粉体的复合棉毡材料,再采用不锈钢薄片进行无尾真空技术包覆得到真空绝热板。该材料扩大了纳米二氧化硅的应用领域,可作为隔热隔音材料、消防防火隔热材料等。

    一种石墨烯增强陶瓷纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN108046842A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711169901.3

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强陶瓷纤维的制备方法,其特征在于包括以下步骤:将溶液总重量1%~8%的氧化石墨烯、70%~90%的水、2%~10%偶联剂、10%~35%水溶性树脂均匀混合配置成溶液;将陶瓷纤维浸泡在溶液中5~30min;在溶液中依次加入溶液总重量2%~10%氨水、10%~30%水合肼水溶液;氨水和水合肼水溶液加完后陶瓷纤维继续浸泡5~30min;将浸泡好的陶瓷纤维放入烘干炉中120℃~280℃烘干20~90min。本发明所提供的一种石墨烯增强陶瓷纤维及其制备方法,利用石墨烯的高强度,高韧性,能够显著提高陶瓷纤维的强韧性;利用石墨烯的高导电性能,所制得的陶瓷纤维具有导电性,能够成为高性能储能设备的材料;工艺制备流程简单成熟,制备出性能优良的石墨烯增强陶瓷纤维材料。

    一种耐高温微晶玻璃棉的制备方法

    公开(公告)号:CN107986628A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711169837.9

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温微晶玻璃棉的制备方法,其特征在于包括下列步骤:将玻璃块或玻璃球加入到1600~1900℃的窑炉中,完全熔化成液态,逐渐降低窑炉温度至1300~1500℃,保温0.5~2小时,再加入适量晶核剂,降低窑炉温度至650~850℃,保温30~60分钟,从窑炉底部漏板中将微晶玻璃纤维缓慢拉出并牵引到胶辊上,将收集到的微晶玻璃纤维切成2~5cm长度的短切丝,经开松机开松成纤维棉状,再经过喷胶固化后得到微晶玻璃棉。本发明中通过控制晶核剂的种类和含量可以控制主晶相的类型,直接利用现有的玻璃棉生产线的窑炉熔制及拉丝工艺,成本较低、生产效率高,适合向玻璃纤维行业大规模推广。

    一种石墨烯改性酚醛树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN107880483A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711169840.0

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯改性酚醛树脂的制备方法,包括以下制备步骤:(1)取石墨烯粉末倒入N-甲基吡咯烷酮中,混合均匀后进行超声处理,随后静置一段时间后取上层清液,将得到的上层清液置于80~150℃下热处理3~5h,得到固体粉末,同样步骤将得到的固体粉末用乙醇洗涤三次,得到所需的石墨烯纳米片;(2)将步骤1得到的石墨烯纳米片加入到酚醛树脂中,进行高速搅拌,超声处理,得到石墨烯改性酚醛树脂。本发明采用石墨烯改性酚醛树脂解决了传统酚醛树脂脆性大、易吸潮、韧性差、导电性能差和耐热性差等缺陷。此外,石墨烯的添加提高了酚醛树脂的耐热性和韧性。

    一种低热桥效应的真空绝热板

    公开(公告)号:CN109185603B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810993550.6

    申请日:2018-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种低热桥效应的真空绝热板,该低热桥效应的真空绝热板的芯材按质量百分比计,由70~80wt%超细玻璃纤维、1~10wt%的纳米木质纤维、1~10%的二氧化硅气凝胶颗粒和1~10%的纳米玻璃微珠颗粒组成;将芯材用铝塑复合膜包覆,在外表面用阻隔薄膜进行包装并抽真空处理;真空绝热板的四边被制作成锯齿结构,在真空绝热板使用到房屋建筑和其他应用上时,将多块真空绝热板进行拼接,四边的锯齿结构能完美契合,并且在锯齿连接出采用导热系数较低的纳米发泡材料进行填充粘合。本发明中能得到低热桥效应的真空绝热板,加工简单,导热系数低,保温绝热性能优越,通过边界锯齿结构的衔接和低导热系数发泡材料的填充粘合,减少了热桥效应。

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