一种低介电玻璃纤维组合物、低介电玻璃纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN119841549A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411955180.9

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种低介电玻璃纤维组合物、低介电玻璃纤维及其制备方法,以摩尔百分比计,所述低介电玻璃纤维组合物包括如下组分:SiO2:54~60%、B2O3:21~32%、Al2O3:1.0~9.5%、碱土金属氧化物:3~16%、ZrO2:0.01~4.0%、TiO2:0.1~4.0%、LiO2:0.01~2.0%、F2:0.5~5.0%;其中,所述碱土金属氧化物包括CaO和MgO,以摩尔百分比计,CaO为0.01~4.0%、MgO为0.5~8.0%。本发明中,以SiO2和B2O3为玻璃主体组分,SiO2能够作为玻璃结构的网络形成体,一方面,部分B2O3能够形成[BO4]四面体结构进入玻璃硅氧网络结构中,从而起到补网增强作用,另一方面,B2O3能够效抑制离子极化从而降低玻璃纤维的介电常数和介电损耗;通过添加特定种类的碱土金属氧化物并辅以一定含量的Al2O3、ZrO2、TiO2、LiO2和F2,从而能够进一步降低玻璃纤维的介电常数和介电损耗,同时通过对各个组分的协同控制,有利于提高玻璃的工艺性能,保证玻璃纤维拉丝的稳定性。

    一种评价玻纤涂敷物有效性的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114088654B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202111188661.8

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 一种评价玻纤涂敷物有效性的方法及其应用,包括原料溶液处理:分别获取标准溶液和待测溶液;其中,待测溶液为待测的浸润剂成品的溶液,或者采用溶剂提取得到的玻纤表面浸润剂的溶液;检测:将标准溶液和待测溶液直接注入液体池中进行红外检测,获得红外图谱;评价:根据红外图谱获取环氧基吸收带位置处的吸光度值S1和苯基的吸收带位置处的吸光度值S2;计算标准溶液中S1/S2的比值B标,计算待测溶液中S1/S2的比值B待侧,获取待测溶液的环氧保留率,环氧保留率=B待侧/B标,采用环氧保留率对玻纤涂敷物有效性进行评价。本发明方法可以准确、快速判断出玻纤涂敷物的有效性。

    一种耐辐射玻璃材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115611513A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211339184.5

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种耐辐射玻璃材料及其制备方法与应用,涉及玻璃技术领域,所述耐辐射玻璃材料包括以摩尔百分比计的如下组分:二氧化硅58~67%,氧化铝4~8%,氧化钙12~18%,氧化镁7~18%,氧化钡0.5~1.2%,氧化锡0.1~0.8%,氧化锆0.5~1.2%,网络改变体0.1~0.7%;其中,所述网络改变体为至少一种由中子俘获反应截面不小于100b的元素和氧元素结合形成的化合物。本发明提供的耐辐射玻璃材料具有优异的耐高剂量辐照性能,且兼具优异的力学性能、耐腐蚀性。

    一种评价玻纤涂敷物有效性的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114088654A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111188661.8

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 一种评价玻纤涂敷物有效性的方法及其应用,包括原料溶液处理:分别获取标准溶液和待测溶液;其中,待测溶液为待测的浸润剂成品的溶液,或者采用溶剂提取得到的玻纤表面浸润剂的溶液;检测:将标准溶液和待测溶液直接注入液体池中进行红外检测,获得红外图谱;评价:根据红外图谱获取环氧基吸收带位置处的吸光度值S1和苯基的吸收带位置处的吸光度值S2;计算标准溶液中S1/S2的比值B标,计算待测溶液中S1/S2的比值B待侧,获取待测溶液的环氧保留率,环氧保留率=B待侧/B标,采用环氧保留率对玻纤涂敷物有效性进行评价。本发明方法可以准确、快速判断出玻纤涂敷物的有效性。

    一种高硅氧纱线浸渍装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113846448A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111165628.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明提供一种高硅氧纱线浸渍装置,其包括依次呈直线布置的纱架、浸胶机构、烘干机构和卷绕机。工作时,单根纱线在卷绕机的牵引下,绕设至浸胶辊底部,纱线和胶水经浸胶辊挤压,使胶水充分浸渍进入纱线内部,胶水能充分浸润纱线内部纤维,提高纱线浸润的均匀性和浸透性,纱线含胶量均匀,纱线整体性能稳定,力学性能提高。浸胶后的纱线在卷绕机牵引下经进线口进入烘干机构。纱线上的胶水经烘干机构烘干成膜,纱线单根烘干,烘干均匀,显著提高纱线表面成膜性,保证纱线性能稳定性;并且成膜后的单根纱线无需退解,避免退解时损坏相邻纱线之间的整体膜而损伤纱线,纱线整体性能均匀性和稳定性好,提高纱线整体力学性能。

    一种酸沥滤纱架及酸沥滤装置

    公开(公告)号:CN112521031A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011599635.X

    申请日:2020-12-29

    Inventor: 郭仁贤 祖群

    Abstract: 本发明涉及酸沥滤工艺设备技术领域,具体涉及一种酸沥滤纱架及酸沥滤装置,包括相对设置的两个板体,在两个所述板体之间设有用于连接的连接结构;多个贯通部,设于所述板体上,且所述贯通部的延伸方向呈倾斜设置。通过贯通部的设置,并且该贯通部的延伸方向呈倾斜设置,即该贯通部的侧壁呈倾斜设置,使得在纱架放置在液体中进行酸沥滤工艺处理时,随着纱架的旋转,纱架上纱层内的液体可以通过该贯通部有序的流出,从而保证了纱架外部的液体和纱层内的液体充分的混合,即液体在纱架的内外充分的循环流动,进而加速了酸沥滤物力化学反应进程、及反应的均匀性,可更好地控制酸沥滤工艺参数,提升了生产效率、及成品的质量。

    温度控制方法、装置、电子设备及系统

    公开(公告)号:CN112279507A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011147052.3

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明涉及玻璃纤维制造技术领域,具体涉及温度控制方法、装置、电子设备及系统,所述方法包括获取目标窑炉内玻璃原料的物理性能参数以及当前温度;根据所述物理性能参数以及所述当前温度,预测所述目标窑炉内的温度变化趋势;基于预测出的所述温度变化趋势,对所述目标窑炉内的温度进行控制。本实施例提供的温度控制方法,利用玻璃原料的物理性能参数以及当前参数对目标窑炉内的温度变化趋势进行预测,由于在预测过程中结合了玻璃原料的物理性能参数;且利用预测出的温度变化趋势对目标窑炉内的温度进行控制,在预测出温度变化趋势的基础上,对温度进行实时的准确控制,以保证对窑炉内温度进行准确且及时的调整。

    一种高介电常数低损耗的玻璃纤维

    公开(公告)号:CN107382078B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201710801392.5

    申请日:2017-09-07

    Inventor: 陈洋 祖群 刘劲松

    Abstract: 本发明公开了一种高介电常数低损耗的玻璃纤维,其原料组成如下:SiO2:30~55%、B2O3:5~20%、Al2O3:1~10%、TiO2:6~20%、RO:20~40%和ZrO2:0‑5%;RO为CaO、SrO或BaO中的至少一种,前述所有组分含量之和为100%,所述百分比为摩尔百分比。本发明玻璃纤维具有高介电常数,较低的介电损耗,并具有较高的力学性能,化学性能稳定,纤维连续性好,便于后续纺织加工。

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