CN103542234A - 一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法 - Google Patents
一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103542234A CN103542234A CN201210246192.5A CN201210246192A CN103542234A CN 103542234 A CN103542234 A CN 103542234A CN 201210246192 A CN201210246192 A CN 201210246192A CN 103542234 A CN103542234 A CN 103542234A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- core
- fiber
- dry method
- centrifugal
- glass wool
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000011162 core material Substances 0.000 title claims abstract description 55
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 title claims abstract description 23
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 9
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims abstract description 18
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000007731 hot pressing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 22
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 21
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 claims description 15
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 14
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 8
- 229910021538 borax Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000006063 cullet Substances 0.000 claims description 7
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 claims description 7
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 claims description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 235000017550 sodium carbonate Nutrition 0.000 claims description 7
- 239000004328 sodium tetraborate Substances 0.000 claims description 7
- 235000010339 sodium tetraborate Nutrition 0.000 claims description 7
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 4
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000013019 agitation Methods 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 3
- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims description 3
- 238000005491 wire drawing Methods 0.000 claims description 3
- 238000003556 assay Methods 0.000 claims description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 2
- 230000037361 pathway Effects 0.000 claims description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 8
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 4
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 3
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000010009 beating Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000007634 remodeling Methods 0.000 description 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L59/00—Thermal insulation in general
- F16L59/06—Arrangements using an air layer or vacuum
- F16L59/065—Arrangements using an air layer or vacuum using vacuum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/005—Manufacture of flakes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C13/00—Fibre or filament compositions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2201/00—Insulation
- F25D2201/10—Insulation with respect to heat
- F25D2201/14—Insulation with respect to heat using subatmospheric pressure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Insulation (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
本发明公开了一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法,该芯材完全由离心法制备的超细玻璃纤维组成,替代了传统真空绝热板芯材必须加入火焰法制备的玻璃纤维才能达到低导热系数,并且该芯材在超细玻璃棉离心生产过程中直接瞬时热压成型,具有导热系数低、结构稳定、生产成本低的特点。
Description
技术领域
本发明涉及一种真空绝热板芯材及其制备方法,特别涉及一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法。
背景技术
真空绝热板是基于真空绝热原理,通过最大限度的提高板内真空度并填充多孔低导热系数的材料而实现高效绝热,被广泛应用在冰箱、冷柜、冷藏集装箱、建筑保温等领域,是目前保温绝热性能最好的材料。真空绝热板主要由芯材、封装膜材和气体吸附材料组成,其中芯材是真空绝热板的支撑体,具有孔隙率高、导热系数低等特点,是真空绝热板的核心结构。因此芯材质量的优劣已成为真空绝热板保温性能的决定性因素之一。
中国专利CN102062277B公开了一种湿法超细玻璃棉真空绝热板及其制备方法。该发明所述的真空绝热板芯材为湿法超细玻璃棉,该芯材经过将玻璃纤维打浆-采棉-热压-裁剪-干燥制备出湿法超细玻璃棉芯材。
中国专利CN201487481U公开了一种真空隔热板。该发明所述的真空隔热板采用湿法超细玻璃纤维棉做芯材。
中国专利CN102330871A公开了一种真空绝热板芯材及其制作方法。该专利采用30%离心法生产的玻璃纤维棉和70%火焰法生产的玻璃纤维棉作为真空绝热板芯材原料,经过打浆、稀释、上网、脱水成型压辊定型、真空负压脱水、烘干、冷却、裁剪制备出真空绝热板芯材。
目前国内以玻璃棉为主体的真空绝热板芯材均采用湿法工艺成型,此工艺与造纸工艺类似,都要在酸性溶液中将纤维打成浆料,再经过收集、脱水、干燥等一系列工序后才能成型。过程复杂、繁冗,并且生产成本高。因此制备具有保温性能优良、稳定性能好、节能环保并且生产成本低的真空绝热板芯材具有重要的意义。
发明内容
本发明的目的旨在克服现有技术的不足,提供了一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法,该干法芯材在超细玻璃棉离心生产过程中直接成型,具有导热系数低、结构稳定、生产成本低的特点。
为实现本发明的目的采用的技术方案是:提供了一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材,其特征在于该干法芯材完全由离心法制备的超细玻璃纤维组成,并且该干法芯材在超细玻璃棉离心生产过程中直接热压成型。
上述干法芯材,其特征在于导热系数为0.025W/(m·K)(20℃)~0.04W/(m·K)(20℃);含水率≤0.8%;孔隙率≥80%;干法芯材内玻璃棉纤维分布均匀。
上述超细玻璃棉,其特征在于纤维直径为1μm~4μm;纤维长径比为1000~2000。
本发明还公开了一种制备上述真空绝热板芯材的方法,其特征在于包括下述顺序的步骤:
(1)原料准备:废玻璃、长石、白云石、纯碱、硼砂,并化验分析原料成分;
(2)上述原料的成分要求如下:废玻璃中:SiO2为65%~75%、Al2O3为1%~3%、CaO为6%~10%、MgO为2%~5%、Na2O与K2O之和为9%~18%;长石中:SiO2为65%~78%、Al2O3为10%~20%、Na2O与K2O之和为5%~20%;白云石中:CaO为25%~35%、MgO为15%~25%;纯碱中:Na2O为45%~65%;硼砂中:Na2O为10%~25%、B2O3为30%~60%;
(3)原料配比:按废玻璃70%~80%、长石10%~15%、白云石6%~10%、纯碱4%~5%、其余为硼砂进行原料称量、机械搅拌混合,搅拌功率为:6~15KW,混合搅拌时间为:20~60min,混合料颗粒度为0.1mm~15mm;
(4)将上述配合料在窑炉中熔融得到玻璃液,熔融温度为1300℃~1450℃;
(5)将上述玻璃液通过漏板、离心机料道导入高速旋转的离心盘中,经过离心盘侧壁孔隙甩出一次纤维,玻璃液流量为150kg/h~300kg/h,离心盘转速为2000rad/min~2600rad/min,离心盘侧壁孔隙为0.6mm~0.8mm;
(6)上述一次纤维经过高速高温气流牵引作用拉丝形成二次纤维(离心玻璃纤维),气流速度为450m/s~550m/s,气流温度为700℃~800℃,纤维直径为1μm~4μm,纤维长径比为1000~2000;
(7)上述离心玻璃纤维在向下的引力风机作用下均匀的飘落到集棉机上,集棉机电动功率为15Hz~25Hz;
(8)上述集棉机带动离心玻璃纤维至干法芯材层压设备中热压成型,上、下压板作用时间为5s~10s,瞬时温度为500℃~700℃,此时芯材表层玻璃纤维微融,冷却后形成平整的边角,由于超细玻璃棉芯材导热系数较低,热压时,芯材内部的玻璃纤维发生轻微弯曲但未熔融,延长了芯材的导热路径,提高了芯材的绝热性能。
(9)将芯材冷却至室温,并进行裁切,得到干法超细玻璃棉真空绝热板芯材。
应用效果:本发明与现有技术相比,具有以下优点:
(1)完全采用离心玻璃棉作为干法芯材,避免了传统方法必须加入火焰棉才能达到低导热的途径,避免了火焰棉制造成本高、耗能大的缺点,避免了因火焰棉中粉末化纤维含量过高造成的微孔堵塞导致的保温隔热性能降低的缺点,有效地降低了产品成本。
(2)干法芯材在超细玻璃棉离心过程中直接瞬时热压成型,避免了湿法工艺过程复杂、繁冗的缺点,并且生产成本降低。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定。
实施例
以560kg废玻璃、96kg长石、56kg白云石、32kg纯碱、56kg硼砂为原料,经过搅拌功率为6KW,混合搅拌时间为30min的机械搅拌混合后,得到颗粒度为0.1mm~15mm的混合料。混合料经1380℃窑炉熔融成玻璃液后,以250kg/h的流量导入转速为2500rad/min、侧壁孔隙为0.7mm的离心盘中离心形成一次纤维。一次纤维经过气流速度为500m/s,气流温度为750℃的高速高温气流牵引作用拉丝形成纤维直径为2μm~4μm,纤维长径比为1000~1500的离心玻璃纤维。离心玻璃纤维在向下的引力风机作用下均匀的飘落到功率为20Hz的集棉机上,并由集棉机传动至层压设备中热压成型,成型瞬时温度为650℃,作用时间为8s。成型后冷却至室温,并进行裁切。
上述仅为本发明的单个具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护的范围的行为。但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何形式的简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。
Claims (4)
1.一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材,其特征在于该干法芯材完全由离心法制备的超细玻璃纤维组成,并且该干法芯材在超细玻璃棉离心生产过程中直接热压成型。
2.根据权利要求书1所述的芯材,其特征在于该芯材导热系数为0.025W/(m·K)(20℃)~0.04W/(m·K)(20℃);含水率≤0.8%;孔隙率≥80%;干法芯材内玻璃棉纤维分布均匀。
3.根据权利要求书1所述的超细玻璃棉,其特征在于纤维直径为1μm~4μm;纤维长径比为1000~2000。
4.本发明还公开了一种制备上述芯材的方法,其特征在于包括下述顺序的步骤:
(1)原料准备:废玻璃、长石、白云石、纯碱、硼砂,并化验分析原料成分;
(2)上述原料的成分要求如下:废玻璃中:SiO2为65%~75%、Al2O3为1%~3%、CaO为6%~10%、MgO为2%~5%、Na2O与K2O之和为9%~18%;长石中:SiO2为65%~78%、Al2O3为10%~20%、Na2O与K2O之和为5%~20%;白云石中:CaO为25%~35%、MgO为15%~25%;纯碱中:Na2O为45%~65%;硼砂中:Na2O为10%~25%、B2O3为30%~60%;
(3)原料配比:按废玻璃70%~80%、长石10%~15%、白云石6%~10%、纯碱4%~5%、其余为硼砂进行原料称量、机械搅拌混合,搅拌功率为:6~15KW,混合搅拌时间为:20~60min,混合料颗粒度为0.1mm~15mm;
(4)将上述配合料在窑炉中熔融得到玻璃液,熔融温度为1300℃~1450℃;
(5)将上述玻璃液通过漏板、离心机料道导入高速旋转的离心盘中,经过离心盘侧壁孔隙甩出一次纤维,玻璃液流量为150kg/h~300kg/h,离心盘转速为2000rad/min~2600rad/min,离心盘侧壁孔隙为0.6mm~0.8mm;
(6)上述一次纤维经过高速高温气流牵引作用拉丝形成二次纤维(离心玻璃纤维),气流速度为450m/s~550m/s,气流温度为700℃~800℃,纤维直径为1μm~4μm,纤维长径比为1000~2000;
(7)上述离心玻璃纤维在向下的引力风机作用下均匀的飘落到集棉机上,集棉机电动功率为15Hz~25Hz;
(8)上述集棉机带动离心玻璃纤维至干法芯材层压设备中热压成型,上、下压板作用时间为5s~10s,瞬时温度为500℃~700℃,此时芯材表层玻璃纤维微融,冷却后形成平整的边角,由于超细玻璃棉芯材导热系数较低,热压时,芯材内部的玻璃纤维发生轻微弯曲但未熔融,延长了芯材的导热路径,提高了芯材的绝热性能。
(9)将芯材冷却至室温,并进行裁切,得到干法超细玻璃棉真空绝热板芯材。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210246192.5A CN103542234A (zh) | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210246192.5A CN103542234A (zh) | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103542234A true CN103542234A (zh) | 2014-01-29 |
Family
ID=49965969
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210246192.5A Pending CN103542234A (zh) | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103542234A (zh) |
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104534224A (zh) * | 2014-12-12 | 2015-04-22 | 中材科技股份有限公司 | 一种高效绝热纤维棉毡及其制备方法 |
CN104628239A (zh) * | 2015-02-15 | 2015-05-20 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 干法制备真空绝热板芯材的方法 |
CN104908626A (zh) * | 2015-04-21 | 2015-09-16 | 郭茂 | 一种车载便携式恒温箱 |
CN105948493A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-09-21 | 旌德县青川玻纤有限公司 | 一种玻璃纤维纱的生产工艺 |
CN106122686A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-11-16 | 苏州维艾普新材料股份有限公司 | 一种真空绝热材料及芯材 |
CN106145660A (zh) * | 2015-04-01 | 2016-11-23 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一种玻璃棉真空绝热板芯材的在线干法生产系统及方法 |
CN106149196A (zh) * | 2015-04-01 | 2016-11-23 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一种在线干法玻璃棉真空绝热板芯材的生产系统及方法 |
CN106196996A (zh) * | 2016-06-29 | 2016-12-07 | 滁州银兴新材料科技有限公司 | 一种用于真空绝热板芯材超快速烘干设备 |
CN106247087A (zh) * | 2016-08-30 | 2016-12-21 | 苏州维艾普新材料股份有限公司 | 一种真空绝热板 |
CN106367887A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-02-01 | 安徽吉曜玻璃微纤有限公司 | 一种高密度干法芯材及其制造方法 |
CN107012591A (zh) * | 2017-04-07 | 2017-08-04 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 干法复合真空绝热芯材及其制备方法 |
CN107558289A (zh) * | 2017-09-20 | 2018-01-09 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 一种高强度低导热系数超细玻璃纤维棉干法热压芯材及其制备方法 |
CN107630293A (zh) * | 2017-09-20 | 2018-01-26 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 一种在线连续热压干法真空绝热板芯材的制备方法及产品 |
CN108101374A (zh) * | 2017-12-08 | 2018-06-01 | 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 一种建筑用环保低导热系数超细玻璃纤维喷涂棉颗粒及其制备方法 |
CN108488545A (zh) * | 2018-05-11 | 2018-09-04 | 上海邦季新材料有限公司 | 真空隔热板用玻璃纤维芯材的制备方法 |
CN109289337A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-02-01 | 李明珠 | 一种吸油降噪材料、其制备方法及应用 |
CN109972284A (zh) * | 2018-05-11 | 2019-07-05 | 上海邦季新材料有限公司 | 一种真空隔热板用玻璃纤维芯材的制备方法 |
CN110436790A (zh) * | 2019-07-06 | 2019-11-12 | 宁波华灏电子商务有限公司 | 一种高隔热微纤维玻璃棉保温材料的制备方法 |
CN110757903A (zh) * | 2019-09-23 | 2020-02-07 | 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 | 一种航空用纳米阻燃隔音绝热板及膜材 |
CN110791877A (zh) * | 2019-09-17 | 2020-02-14 | 安徽吉曜玻璃微纤有限公司 | 一种以超细玻璃微纤为芯材的真空绝热板及其制备工艺 |
WO2021077848A1 (zh) * | 2019-10-21 | 2021-04-29 | 袁飞 | 玻璃纤维组及其制造方法、玻纤增强树脂基复合材料及其制造方法 |
CN113308795A (zh) * | 2021-05-14 | 2021-08-27 | 安徽吉曜玻璃微纤有限公司 | 一种玻璃微纤维干法绝热板芯材在线连续生产系统及方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1659402A (zh) * | 2002-05-31 | 2005-08-24 | 松下冷机株式会社 | 真空隔热材料、其制造方法以及使用其的冰箱 |
JP2007056972A (ja) * | 2005-08-24 | 2007-03-08 | Hitachi Appliances Inc | 真空断熱材及びそれを用いた冷蔵庫 |
CN101691899A (zh) * | 2009-10-01 | 2010-04-07 | 福建赛特新材料有限公司 | 一种复合芯材真空绝热板及其制备方法 |
CN101734903A (zh) * | 2008-11-14 | 2010-06-16 | 中国电力科学研究院 | 纳米二氧化硅绝热材料及其制备方法 |
CN101857394A (zh) * | 2010-05-11 | 2010-10-13 | 太仓宏大方圆电气有限公司 | 一种超细玻璃棉制品的生产方法 |
CN102062277A (zh) * | 2010-11-11 | 2011-05-18 | 太仓宏大方圆电气有限公司 | 湿法超细玻璃棉真空绝热板及其生产方法 |
CN102330475A (zh) * | 2011-07-13 | 2012-01-25 | 苏州维艾普新材料有限公司 | 高性能低成本真空绝热板芯材及其制作方法 |
-
2012
- 2012-07-16 CN CN201210246192.5A patent/CN103542234A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1659402A (zh) * | 2002-05-31 | 2005-08-24 | 松下冷机株式会社 | 真空隔热材料、其制造方法以及使用其的冰箱 |
JP2007056972A (ja) * | 2005-08-24 | 2007-03-08 | Hitachi Appliances Inc | 真空断熱材及びそれを用いた冷蔵庫 |
CN101734903A (zh) * | 2008-11-14 | 2010-06-16 | 中国电力科学研究院 | 纳米二氧化硅绝热材料及其制备方法 |
CN101691899A (zh) * | 2009-10-01 | 2010-04-07 | 福建赛特新材料有限公司 | 一种复合芯材真空绝热板及其制备方法 |
CN101857394A (zh) * | 2010-05-11 | 2010-10-13 | 太仓宏大方圆电气有限公司 | 一种超细玻璃棉制品的生产方法 |
CN102062277A (zh) * | 2010-11-11 | 2011-05-18 | 太仓宏大方圆电气有限公司 | 湿法超细玻璃棉真空绝热板及其生产方法 |
CN102330475A (zh) * | 2011-07-13 | 2012-01-25 | 苏州维艾普新材料有限公司 | 高性能低成本真空绝热板芯材及其制作方法 |
Cited By (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104534224A (zh) * | 2014-12-12 | 2015-04-22 | 中材科技股份有限公司 | 一种高效绝热纤维棉毡及其制备方法 |
CN104628239A (zh) * | 2015-02-15 | 2015-05-20 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 干法制备真空绝热板芯材的方法 |
CN106145660B (zh) * | 2015-04-01 | 2018-11-30 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一种玻璃棉真空绝热板芯材的在线干法生产系统及方法 |
CN106149196B (zh) * | 2015-04-01 | 2018-11-13 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一种在线干法玻璃棉真空绝热板芯材的生产系统及方法 |
CN106145660A (zh) * | 2015-04-01 | 2016-11-23 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一种玻璃棉真空绝热板芯材的在线干法生产系统及方法 |
CN106149196A (zh) * | 2015-04-01 | 2016-11-23 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一种在线干法玻璃棉真空绝热板芯材的生产系统及方法 |
CN104908626A (zh) * | 2015-04-21 | 2015-09-16 | 郭茂 | 一种车载便携式恒温箱 |
CN105948493A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-09-21 | 旌德县青川玻纤有限公司 | 一种玻璃纤维纱的生产工艺 |
CN105948493B (zh) * | 2016-04-27 | 2018-03-23 | 旌德县青川玻纤有限公司 | 一种玻璃纤维纱的生产工艺 |
CN106196996A (zh) * | 2016-06-29 | 2016-12-07 | 滁州银兴新材料科技有限公司 | 一种用于真空绝热板芯材超快速烘干设备 |
CN106247087A (zh) * | 2016-08-30 | 2016-12-21 | 苏州维艾普新材料股份有限公司 | 一种真空绝热板 |
CN106367887A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-02-01 | 安徽吉曜玻璃微纤有限公司 | 一种高密度干法芯材及其制造方法 |
CN106122686A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-11-16 | 苏州维艾普新材料股份有限公司 | 一种真空绝热材料及芯材 |
CN107012591A (zh) * | 2017-04-07 | 2017-08-04 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 干法复合真空绝热芯材及其制备方法 |
CN107630293A (zh) * | 2017-09-20 | 2018-01-26 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 一种在线连续热压干法真空绝热板芯材的制备方法及产品 |
CN107558289A (zh) * | 2017-09-20 | 2018-01-09 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 一种高强度低导热系数超细玻璃纤维棉干法热压芯材及其制备方法 |
CN107558289B (zh) * | 2017-09-20 | 2019-01-11 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 一种高强度低导热系数超细玻璃纤维棉干法热压芯材及其制备方法 |
CN107630293B (zh) * | 2017-09-20 | 2019-03-08 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 一种在线连续热压干法真空绝热板芯材的制备方法及产品 |
CN108101374A (zh) * | 2017-12-08 | 2018-06-01 | 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 一种建筑用环保低导热系数超细玻璃纤维喷涂棉颗粒及其制备方法 |
CN108488545A (zh) * | 2018-05-11 | 2018-09-04 | 上海邦季新材料有限公司 | 真空隔热板用玻璃纤维芯材的制备方法 |
CN109972284A (zh) * | 2018-05-11 | 2019-07-05 | 上海邦季新材料有限公司 | 一种真空隔热板用玻璃纤维芯材的制备方法 |
CN109289337A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-02-01 | 李明珠 | 一种吸油降噪材料、其制备方法及应用 |
CN110436790A (zh) * | 2019-07-06 | 2019-11-12 | 宁波华灏电子商务有限公司 | 一种高隔热微纤维玻璃棉保温材料的制备方法 |
CN110791877A (zh) * | 2019-09-17 | 2020-02-14 | 安徽吉曜玻璃微纤有限公司 | 一种以超细玻璃微纤为芯材的真空绝热板及其制备工艺 |
CN110757903A (zh) * | 2019-09-23 | 2020-02-07 | 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 | 一种航空用纳米阻燃隔音绝热板及膜材 |
WO2021077848A1 (zh) * | 2019-10-21 | 2021-04-29 | 袁飞 | 玻璃纤维组及其制造方法、玻纤增强树脂基复合材料及其制造方法 |
CN113308795A (zh) * | 2021-05-14 | 2021-08-27 | 安徽吉曜玻璃微纤有限公司 | 一种玻璃微纤维干法绝热板芯材在线连续生产系统及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103542234A (zh) | 一种干法超细玻璃棉真空绝热板芯材及其制备方法 | |
CN101694080B (zh) | 冰箱专用真空绝热板纳米芯材的制备方法 | |
CN101811824B (zh) | 一种超细玻璃棉的生产方法 | |
CN103058526A (zh) | 用于干法真空绝热板芯材的玻璃棉及其生产方法 | |
CN102330475B (zh) | 高性能低成本真空绝热板芯材及其制作方法 | |
CN106752122B (zh) | 一种氮化碳复合物、其制备方法及应用 | |
CN103244793B (zh) | 一种新型玻璃纤维真空绝热板芯材及制备方法 | |
CN107012591B (zh) | 干法复合真空绝热芯材及其制备方法 | |
CN103274603B (zh) | 一种新型玻璃纤维和基于该玻璃纤维的真空绝热板芯材及制备方法 | |
CN101694079B (zh) | 火焰法纳米玻璃纤维保温材料的制备方法 | |
CN103570247B (zh) | 一种离心法超细玻璃棉及其制备方法 | |
CN102062277A (zh) | 湿法超细玻璃棉真空绝热板及其生产方法 | |
CN102351413A (zh) | 一种a级防火阻燃节能超细玻璃棉的制作方法 | |
CN102330389A (zh) | 高性能真空绝热板芯材制作方法 | |
CN106400304A (zh) | 一种抗菌保暖定型竹纤维棉的制备方法 | |
CN104418500A (zh) | 一种直径2~4μm离心玻璃纤维棉的拉丝方法 | |
CN104261684A (zh) | 一种真空绝热板芯材及其制造方法 | |
CN104445909A (zh) | 一种新型矿渣棉纤维板 | |
CN103833230A (zh) | 一种连续超细玻璃纤维及其离心制造方法 | |
CN107558289B (zh) | 一种高强度低导热系数超细玻璃纤维棉干法热压芯材及其制备方法 | |
CN104478380B (zh) | 一种用矿渣棉制备的外墙防火保温板 | |
CN102942305B (zh) | 矿物棉真空绝热板芯材的制备方法 | |
CN107630293B (zh) | 一种在线连续热压干法真空绝热板芯材的制备方法及产品 | |
CN104373761A (zh) | 一种浸泡离心棉制作真空绝热板的方法 | |
CN102720919A (zh) | 一种真空绝热板芯材及其制作方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C53 | Correction of patent of invention or patent application | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: Taicang City, Yan Shan Xi Lu Suzhou 215400 Jiangsu province No. 136 Applicant after: SUZHOU V.I.P. NEW MATERIAL CO., LTD. Address before: 215400 Taicang city of Jiangsu Province Yanshan Mountain Road No. 136 Applicant before: Suzhou V.I.P. New Material Co., Ltd. |
|
COR | Change of bibliographic data |
Free format text: CORRECT: APPLICANT; FROM: SUZHOU WEIAIPU NEW MATERIALS CO., LTD. TO: SUZHOU V.I.P. NEW MATERIAL CO., LTD. |
|
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20140129 |