2025-03-31
以芳砜纶为原料,在芳砜纶机织格栅上复合静电纺芳砜纶纳米纤维,获得增强三维复合过滤材料。通过扫描电镜、红外光谱仪、X-衍射仪、热分析仪以及电子织物强力仪等仪器对复合过滤材料的结构及其性能进行测定。结果表明:纳米纤维层与机织格栅相互嵌合成三维复合过滤材料;静电纺丝法可制备连续、均匀、无珠状物并含有大量孔隙的芳砜纶纳米纤维;红外光谱和X衍射表明静电纺丝和材料复合不影响芳砜纶纤维的内部结构;该三维复合过滤材料具有优异的耐高温性能、良好的过滤效果和力学性能,对直径0.5μm以下的粒子达到85%以上的过滤效率,复合材料的断裂强力大于1 000 N。
用翔实的数据说明了用于重污染或高能耗行业(如钢铁、水泥、燃煤发电行业)的袋式除尘器和耐高温过滤材料的优良性能,用于袋式除尘的耐高温过滤材料在高温烟气的处理领域具有广阔的前景。
对ptfe、pps和p84三种耐高温针刺过滤材料进行了物理性能和过滤性能测试;研究了在类似的工艺条件下三种过滤材料的过滤性能,并与国家标准的技术要求进行对照,分析三种过滤材料的优缺点及适用的工况条件,为袋式除尘器过滤材料的选用提供依据。
设计了一种机织涤纶格栅与针刺非织造布复合的土工布,并对其性能进行了测试和讨论。试验结果表明,复合土工布具有机织布良好的强力和抗蠕变性能,同时在合理设计机织格栅的基础上,并具有与非织造布相似的水力学性能
选用涤纶水刺非织造布和涤纶机织/针织基布为单层材料,采用水刺复合工艺制备了四种不同的水刺复合过滤材料,并对其过滤性能进行了测试和分析。结果表明:四种水刺复合过滤材料的过滤性能均优于水刺非织造布,对于0.3μm气溶胶的过滤效率均在70%以上,过滤阻力在7pa以下,不同规格的基布对过滤性能均有较大的影响。
论述了涂层复合技术在过滤材料领域中的应用及其工艺设备。详细介绍了多年来对热熔涂层复合、干法涂层复合、湿法涂层复合、转移涂层复合、多功能涂层复合工艺及设备的研制开发。
采用有限元方法对低速冲击后蒙皮内含有不同分层形式的复合材料格栅加筋(ags)板的分层扩展行为进行了数值模拟。采用虚裂纹闭合技术计算分层前缘的总能量释放率,并以总能量释放率准则作为分层扩展判据,结合自适应网格移动技术,分别研究了在压缩载荷作用下,蒙皮内具有圆形和椭圆形分层的复合材料格栅加筋板的分层扩展过程。数值研究结果表明:分层深度的变化导致了ags的分层扩展特性十分复杂,它与分层深度、初始分层尺寸、蒙皮和肋骨的刚度比、后屈曲变形模式等因素都密切相关。本文结论对ags的承载能力预测及优化设计具有一定的参考价值。
本实用新型一种聚酰亚胺p84纤维与玄武岩纤维复合耐高温过滤毡,在玻璃纤维基布的上、下各粘有一层聚酰亚胺p84纤维与玄武岩纤维混合纤维层,在迎尘面的聚酰亚胺p84纤维与玄武岩纤维混合纤维层上覆盖有聚四氟乙烯ptfe涂层。本实用新型的优点是耐高温,
本实用新型一种玻璃纤维与玄武岩纤维复合耐高温过滤毡,在玻璃纤维基布的上、下各粘有一层玻璃纤维与玄武岩纤维混合纤维层,在迎尘面的玻璃纤维与玄武岩纤维混合纤维层上覆盖有聚四氟乙烯ptfe镀膜层。
本实用新型一种玻璃纤维与玄武岩纤维复合耐高温过滤毡,在玻璃纤维基布的上、下各粘有一层玻璃纤维与玄武岩纤维混合纤维层,在迎尘面的玻璃纤维与玄武岩纤维混合纤维层上覆盖有聚四氟乙烯ptfe镀膜层。
本实用新型一种聚酰亚胺p84纤维与玄武岩纤维复合耐高温过滤毡,在玻璃纤维基布的上、下各粘有一层聚酰亚胺p84纤维与玄武岩纤维混合纤维层,在迎尘面的聚酰亚胺p84纤维与玄武岩纤维混合纤维层上覆盖有聚四氟乙烯ptfe涂层。本实用新型的优点是耐高温,
将基于单层板理论的逐渐累积损伤强度预测方法推广用于含孔二维机织复合材料层合板的强度预测,建立了含孔二维机织复合材料层合板的逐渐累积损伤强度预测方法。并在ansys软件平台上开发了相应的参数化二维机织复合材料含孔层合板逐渐累积损伤强度预测程序,对两种孔径两种铺层的含孔二维机织复合材料层合板的强度进行预测,并对其损伤扩展规律进行了分析。经与试验结果对比表明本文所建立的强度预测方法效果良好。
11月12日,由浙江中天纺检测有限公司和海宁市马桥经编行业协会主导制定的马桥经编《篷盖用机织复合材料》联盟标准审定会召开。浙江海利得新材料股份有限公司、浙江锦达新材料有限公司、浙江宇立塑胶有限公司等13家篷盖用机织复合材料生产企业的技术骨干参加了该标准的讨论。
采用遗传算法在总体屈曲约束条件下对复合材料格栅加筋板进行布局优化设计。采用一种参数化的平铺等效刚度计算方法,用于分析格栅加筋板的总体屈曲。最后通过有限元分析对优化结果的有效性进行验证。设计变量为轴向和横向的筋条间距、筋条高度和厚度,筋条的布局。该方法适用于在给定板的全部可选尺寸参数,面内设计载荷,边界条件,材料属性条件下,对复合材料格栅加筋板进行质量最轻的布局优化。
在新型、高效的拉挤互锁复合材料格栅结构的制造工艺中通过格栅肋开槽克服材料堆积,而开槽处的应力集中会影响结构的破坏和疲劳,是结构设计中需要考虑的一个重要因素。建立了加帽的格栅肋应力分析模型,应用复变函数孔口问题解的结果,得到了格栅肋开槽附近的应力解。分析了格栅肋开槽处的应力集中,讨论了开槽尺寸,材料常数等因素对应力集中的影响。
复合材料低成本制造技术是先进复合材料格栅结构能否广泛应用的关键。目前,以混合工艺法、模具膨胀工艺和拉挤-互锁及其增强改进工艺为代表的工艺方法已经取得较大的成功和应用,我们应该继续研究可靠性高、可重复性强和自动化的成型工艺方法,引进和发展大型ags结构的自动化生产设备。
本发明涉及空气过滤行业用聚四氟乙烯复合膜的过滤材料。一种聚四氟乙烯(ptfe)复合膜的过滤材料,包括玻璃纤维和聚四氟乙烯,玻璃纤维为基膜,聚四氟乙烯为表面膜,由粘接剂将两者复合;粘接剂为聚砜、尼龙n6、聚偏二氟乙烯中任意一种的高分子化合物,金属盐ki、nh#-[4]ci中任意一种的造孔剂和二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺和n-甲基吡烙烷酮中任意一种的溶剂。
探讨机织滤布对脱硫污水的过滤性能。分析了6种机织滤布的基本结构参数和过滤机理。通过机织滤布对脱硫污水的处理试验,测试了过滤前后脱硫污水中氯离子含量、硫化物含量、硫酸盐含量、钙离子总数、氨氮含量、重金属离子含量以及化学需氧量的变化情况,从而对比了6种滤布的过滤性能。试验表明:丙纶滤布对脱硫污水的过滤效果优于涤纶滤布;不同的滤布对脱硫污水中的不同离子有不同的过滤效果;滤布的经纬密度、厚度和滤布的透气性对滤布过滤性能有一定影响。认为应根据脱硫污水的处理需要合理选择滤布。
耐高温高压复合保温管主要解决超高温高压环境下钻孔测量问题。为攻克超高温高压环境下真空绝热保温、高压密封等关键技术,研究的耐高温高压复合保温管为"超高温钻孔测量仪"提供一种耐高温承压管,使用环境温度可达270℃,压力120mpa。通过室内测试与现场应用,说明其满足超高温高压要求,可应用于高温地热能钻探工程、干热岩钻探工程、科学钻探工程、深部矿产资源勘探和深部油气资源勘探等工程中,为超高温大深度钻井测量提供技术支撑。
以云母纸为介电材料,聚酰亚胺薄膜和玻璃布为增强材料,改性有机硅压敏胶为胶粘剂制备了耐高温无卤阻燃绝缘多层复合材料。测试结果表明,多层复合材料具有良好的绝缘性能、阻燃性、拉伸强度和柔软性,且温度对其绝缘性能影响较小,在200℃时仍具有较高的绝缘性能,可广泛应用于绕包绝缘、衬垫绝缘和填充绝缘等绝缘制品领域中,赋予电气设备良好的可靠性和安全性。
4月9日,中国环境保护产业协会在北京组织召开了厦门三维丝环保股份有限公司"水刺高性能过滤材料技术"成果鉴定会。会上,由中国产业用纺织品行业协会会长李陵申、中国环境保护部技术委员会副秘书长陈尚芹、中国环境保护产业协会袋式除尘委员会主任姚群、东北大学柳敬献教授等组成的专家组认真听取了三维丝的情况介绍,并经过
以玄武岩纤维、玻璃纤维为增强纤维,丙纶为基体纤维,采用包缠技术制备复合线,织造不同纤维混杂比例的平纹预制件及三维预制件,直接热压成型制备纤维增强复合材料,研究纤维混杂比例及预制件结构对复合材料拉伸性能的影响。结果表明:随着玻璃纤维体积含量的增加,平纹组织复合材料的纬向抗拉强度先增大后减小,断裂伸长率逐渐减小,弹性模量逐渐增大,当玻纤含量在51%~59%之间时,复合材料力学性能相对最好;三维预制件复合材料中,4层角联锁结构的力学性能较4层准正交结构好,较4层正交结构差,多层预制件复合的复合材料,其力学性能好于相同层数的三维预制件复合材料。
为了研制高性能复合材料卫星桁架接头,采用三维有限元分析技术,分析了三维整体织物增强的碳纤维卫星桁架接头三通制件的等效抗弯刚度和内部应力分布,并与制件的三点弯曲实测结果进行了对比.结果表明:三通制件的等效抗弯刚度可以用有限元软件快速、方便、准确地计算出来,并可提供制件任意部位的应力分布状态,为优化制件结构设计提供理论依据.弯曲破坏实验的破坏载荷未能真实地反映接头的最大抗弯破坏承载能力,3个方管的根部应力尚未达到材料的破坏极限.
300度耐高温高效过滤器|烤箱专用过滤器 300度耐高温高效过滤器其实也被称为烤箱专用过滤器,以优质、高性能的耐高温超细玻璃 纤维滤纸作过滤介质,铝箔瓦楞片作间隔物,sus304不锈钢板作框架,用耐高温密封胶密 封装配而成。其特点是过滤效率高、阻力低、耐高温性能好。主要用于超净烘箱等要求高温 空气净化的设备和系统。 300度耐高温高效过滤器产品特点: 1.效率高、阻力低 2.容尘量大 3.风速均匀性好 300度耐高温高效过滤器适用于: 1.各种高温环境空气净化设备和洁净系统。 2.超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统。 300度耐高温高效过滤器材料及性能: 1.框材:铝合金型材框、不锈钢框 2.滤料:超细玻璃纤维滤纸 3.密封胶:进口耐高温胶 4.分隔物:铝箔 5.效率:99.97%-99.999%(h13、h14)(dehs计数法) 6.最高使用温度:315℃ 耐30
职位:制冷项目工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐