一种低密度弱刚性防热材料螺纹室温硬化方法

    公开(公告)号:CN118437599A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410540546.X

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明提出了一种低密度弱刚性防热材料螺纹室温硬化方法,包括:根据螺纹底孔尺寸选定加工刀具尺寸,进行螺纹底孔加工;选取硬化介质,采用涂刷的方式对螺纹底孔进行处理;涂刷工具蘸取硬化介质,涂刷时,涂刷工具沿螺纹底孔直径方向将硬化介质涂刷渗透扩散到螺纹底孔孔壁中;涂刷完毕后,清理螺纹底孔根部多余的硬化介质;按照选取的硬化介质的固化要求,进行室温硬化;螺纹底孔硬化完成后,清理螺纹底孔底部及边沿多余硬化介质胶瘤;根据螺纹尺寸选定螺纹刀具,进行螺纹加工,完成防热材料室温硬化处理。本发明能够在室温条件下硬化螺纹来提升螺纹强度,提高防热结构基体防热螺纹与防热螺塞的连接质量及反复拆装次数。

    一种防火装饰一体化防火隔离带

    公开(公告)号:CN111719719B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010566891.2

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种新型防火装饰一体化防火隔离带,铺设在建筑外墙(1)上,与楼层间楼板所在高度区域对应,呈环绕墙体的带状,由建筑外墙(1)向外依次包括粘结砂浆层(2)和防火隔离板层(3),防火隔离板层(3)中紧密排布有防火隔离板,防火隔离板包括保温板(31)、罩层(32)和L型固定件(33),罩层(32)为金属板,保温板(31)为玻璃纤维和水溶性酚醛树脂制备的防火保温板。本发明防火隔离带中防火隔离板层可预制完成,降低了现场施工难度,粘结砂浆层对外墙的全面覆盖、防火隔离板结构设计以及新型保温板,提高了防火性能,相较于现有的防火隔离系统,本发明结构简单,施工方便,防火保温性好,利于在建筑领域推广。

    一种新型保温板及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112142367A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010566915.4

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种新型保温板及其制备工艺,包括以下质量配比的组分:玻璃纤维100份;酚醛树脂2~15份;其中,玻璃纤维选自无碱玻璃纤维,或者无碱玻璃纤维与中碱玻璃纤维的组合,酚醛树脂的原料为水溶性酚醛树脂。保温板通过特定的物料选择和配比,保证了力学性能和保温性能;生产过程中不加入有机溶剂和其他偶联剂或固化剂,无毒、环保;生产过程中采用喷淋装置,提高了树脂在玻璃纤维中的分散均匀性;采用微波固化设备,提高了树脂的固化效率,且力学性能得到较大提高;最终制备得到兼具防火和保温一体的、无毒的、具有较高垂直板面抗拉强度的、原材料生产及产品制备过程绿色环保以及可批量化生产的保温板。

    一种装配式建筑外墙
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112031265A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010568171.X

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种装配式建筑外墙,包括保温板、罩层、L型埋件和水泥层,保温板位于水泥层的外侧,罩层套设在保温板的外板面上,封闭保温板内板面之外的全部板面,L型埋件包括相交的内臂和外臂,外臂的长度大于保温板的厚度,外臂与保温板1厚度方向垂直,贴紧罩层的外壁面,连接内臂的一端朝向保温板内侧的水泥层,内臂的自由端插入水泥层中,通过由L型埋件外穿射的连接件将保温板、罩层、L型埋件和水泥层连接为一体。保温板中包括100份无机纤维,1~13份酚醛树脂。本发明中装配式建筑外墙,通过合理的结构布局,使装配式外墙的结构简单,外墙加工方便,结合新型保温材料,极大提高了防火、隔离、力学性能。

    一种用于保温板生产的微波固化设备及固化工艺

    公开(公告)号:CN111761767A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010568155.0

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种用于保温板生产的微波固化设备及固化工艺,该固化工艺采用微波固化设备实施;微波固化设备包括微波单元、传送带单元、出风系统和热风系统,微波单元具有腔体结构,传送带单元承载喷淋胶粘剂后的物料进入微波单元腔体,微波单元通过微波对胶粘剂实施加热固化;出风系统与微波单元连通,通过出风管道排出微波加热产生的蒸汽至热风系统,热风系统对蒸汽进行燃烧后,将燃烧后产生的热风回送至微波单元。本发明中设备和工艺解决了使用传统热源对低导热材料加热效率低下的问题,使用微波加热方式,大大提高了能源利用率,缩短了复合材料固化周期,使得大批量流水线生产成为可能。

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