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一种防火氧化镁板材及其制作工艺
本发明提供一种防火氧化镁板材及其制作工艺,属于防火建材领域。该防火氧化镁板材采用以下原料混合而成,原料名称及重量份数如下:氧化镁80-100份;无水氯化镁20-30份;防火型海泡石纤维浆料10-20份;硅酸铝纤维20-30份;锯末5-10份;粉煤灰10-15份;玻镁板粉碎粉8-12份;无纺布1.5-5;水6-8份;所述防火型海泡石纤维浆料的制备方法为:(1)改性海泡石绒的制备:将海泡石与盐酸与磷酸的混合酸液1进行混合;(2)碱中和:将酸活化后的海泡石浆料与氨水混合;(3)在海泡石浆料中边搅拌边依次加入滑石粉、植物胶粉、聚丙烯纤维、纤维素醚、表面活性剂,即得防火型海泡石纤维浆料。该防火氧化镁板材具有良好的防火性能和抑烟性能。
一种抗裂混凝土及其制备方法
本申请涉及混凝土技术领域,具体公开了一种抗裂混凝土及其制备方法。抗裂混凝土包括如下重量份数的组分:水泥200-300份;粗骨料900-1100份;细骨料700-800份;填料160-180份;纤维10-20份;减水剂5-10份;水180-200份;细骨料包括天然细骨料和再生细骨料;再生细骨料为废旧混凝土砌块粉末;废旧混凝土砌块粉末由以下步骤制备获得:将废旧混凝土砌块粉碎,过筛,得再生碎块;将再生碎块酸洗,水洗,烘干,碱洗,水洗,烘干,得强化再生碎块;将强化再生碎块与水解聚马来酸酐混合,加入可再分散性乳胶粉,球磨,干燥,过筛,得到再生细骨料。本申请的抗裂混凝土具有较好的抗裂性能和强度。
复合材料及其制备方法、结构件及其制备方法、电子设备
本申请涉及材料制备技术领域,具体公开了一种复合材料及其制备方法、结构件及其制备方法、电子设备,该聚合物基复合材料包括:陶瓷粉体、偶联剂、低分子量聚合物以及扩链剂;其中,偶联剂的添加量为陶瓷粉体重量的0.5~3%,低分子量聚合物的添加量为陶瓷粉体重量的5~20%,扩链剂的添加量为陶瓷粉体重量的为0.5~3%。通过上述方式,本申请克服了直接将高分子聚合物与填料共混注塑时因高分子聚合物的分子量太高、粘度过高而导致的流动性差、难以注塑等问题,与纯陶瓷壳体相比,由本申请的聚合物基复合材料制得的结构件具有轻质、成本低、可适应复杂三维结构、介电特性好等优点。
一种机制砂石二破二筛分生产工艺
本发明涉及机制砂石领域,具体公开了一种机制砂石二破二筛分生产工艺,包括:1),将矿物进行破碎,获得破碎料;2),将破碎料经过筛网组,筛分出粉料、细砂料、中砂料、粗砂料以及碎石料;3),收集破碎设备中的矿物粉尘并与2)中获得的粉料混合堆放,获得待处理粉料;4),在待处理粉料中加入硅酸盐水泥、水、钼酸钠、二氧化锡、石墨粉、三乙醇胺,混合均匀获得粉料拌和料;5),将粉料拌和料注入模具中养护7天及以上,获得粉料硬块;6),将粉料硬块进行破碎,获得再生碎料;7),将再生碎料经过筛网组,筛分出再生粉料、再生细砂料、再生中砂料、再生粗砂料以及再生碎石料;本发明具有减少环境污染的优点。
一种pc构件废料再生工艺
本发明提供一种pc构件废料再生工艺,包括以下步骤:1)、pc构件废料再生原料配置:pc构件废料、脱漆剂、氢氧化钠和水;2)、将步骤1)中pc构件废料块及步骤1)中水一同添加入搅拌机内,通过搅拌机的混匀搅拌,将pc构件废料表面上所附着的保护膜、灰尘及杂料等分离;3)、将步骤1)中的脱漆剂和氢氧化钠依次添加入搅拌机内,通过脱漆剂和氢氧化钠浸泡和搅拌机的混匀搅拌,将附着在pc构件废料上的油漆分离。本发明实现对部分表面附着有保护膜和油漆的pc构件废料再生利用,有效减少环境负担,并也替代传统混凝土中天然集料,减少建筑业对天然骨料的消耗,也大幅度降低了生产成本。
水泥浆增韧剂的制备方法、水泥浆及其制备方法
本申请公开了一种水泥浆增韧剂的制备方法、水泥浆及其制备方法,属于固井技术领域。本申请实施例提供了一种水泥浆增韧剂的制备方法,该制备方法先分别对碳纤维和纳米颗粒进行改性处理,得到表面改性的碳纤维和表面改性的纳米颗粒,再通过控制温度和时间,使表面改性的纳米颗粒和表面改性的碳纤维发生反应,通过化学键合方式结合得到水泥浆增韧剂,由于表面改性的纳米颗粒与表面改性的碳纤维通过化学键合方式结合,形成了稳定的共价键,因此,可以保证水泥浆增韧剂在高温条件下的稳定性,从而可以有效提高水泥石的韧性。
一种陶瓷复合聚四氟乙烯型微波复合介质基板制备方法
一种陶瓷复合聚四氟乙烯型微波复合介质基板制备方法,具体步骤包括:通过硅烷偶联剂对填料进行表面改性;将表面改性后的瓷粉与聚四氟乙烯乳液混合,形成混合乳液;使用喷雾干燥装置将混合乳液采用高温、高速旋转破乳方法进行高温破乳;使用真空传输装置将混合乳液传输到高速旋转雾化装置,乳液经高速旋转雾化装置快速甩出,在离心力以及高温作用下,实现快速破乳,形成复合面团;将复合面团采用压制装置压制成型;将压制成型的膜片进行热压烧结,得到微波复合介质基板。解决了现有陶瓷填充聚四氟乙烯复合材料混合均匀性、不适用连续批量生产性的问题。广泛应用于航天电子装备、通讯、北斗系统、无线局域网和物联网等现代微波电子通讯领域。