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陶瓷纤维、硅酸铝纤维生产制备应用专利技术资料集


1、硅酸铝纤维及其成纸结构和性能的研究

对硅酸铝纤维及其硅酸铝纤维纸的结构和性能进行了研究.通过对硅酸铝纤维原料进行研究分析得出:硅酸铝纤维中渣球含量为35.91%,渣球含量较高,在使用时必须先对纤维原料进行预处理;硅酸铝纤维在室温25℃,相对湿度65%的条件下的吸水率较小,仅为0.044%;硅酸铝纤维的Zeta电位为-26.60mV;采用SEM对硅酸铝纤维的微观形貌进行观察,发现硅酸铝纤维呈圆柱形,表面非常光滑;硅酸铝纤维具有优良的抗化学腐蚀性,尤其是耐酸腐蚀;傅立叶红外光谱显示,Si-O-Si的对称伸缩振动吸收峰分裂较差,推测纤维中含有较多的非桥氧键,存在Al替代Si进入网络四面体,同时还可能存在着Fe与Si,Fe与Al等之间的取代. 硅酸铝纤维具有憎水性,在水中较难分散,为了提高硅酸铝纤维纸的成纸匀度,本文针对如何改善硅酸铝纤维的分散性进行了深入研究.探索了硅酸铝纤维分散所需的最佳浆浓和最佳疏解时间,确定了分散纤维的最基本条件:浆

2、硅酸铝纤维特性及其成纸性能的研究

硅酸铝纤维是一种集传统绝热材料、耐火材料优良性能于一体的纤维状轻质耐火材料,其产品涉及各个领域,广泛应用于各工业部门,是提高工业窑炉,加热装置等热设备工作性能,实现结构轻型化和节能的技术材料,本文研究了硅酸铝纤维基本性能,并对其渣球的去除进行了探讨,针对硅酸铝纤维纸现存的问题,提出相应的解决方法,并对硅酸铝纤维作为造纸填料进行初步研究。于工厂中成功中试制备了硅酸铝纤维耐火保温板。 1研究了硅酸铝纤维的物化性能,探讨了硅酸铝纤维作为填料的可能性,及硅酸铝纤维的分散性能。实验得出:硅酸铝纤维长度约在1406~2465μm范围内,硅酸铝纤维的电位为-27mV,溶液pH值在8~9之间。硅酸铝纤维耐酸碱、抗腐蚀,化学稳定性强;硅酸铝纤维作为填料,添加量控制在10%以内,基本能够达到强度要求,且强度指标基本上保持不变。添加硅酸铝纤维量为70%,热导率随着温度的升高而升高,300℃时热导率为0

3、静电纺丝法制备陶瓷纤维及其表征

静电纺丝技术是目前制备直径几十纳米至几微米聚合物纤维的最主要方法之一,从20世纪90年代开始,作为一种合成纤维的简便方法吸引了人们越来越广泛的关注。其合 成纤维的长度长,直径均匀,组成范围广。最初静电纺丝技术只是被用来合成一些有机 聚合物纤维,最近很多研究组开始致力于研究使用这种方法制各复合纤维或者陶瓷纤 在本文中,我们利用静电纺丝的方法获得了几种氮化物陶瓷纤维和氧化物陶瓷纤维,包括A1N中空纤维,ZrN纳米纤维以及金红石相的Ti02纤维。在16000C氮气气氛保 护下,煅烧得到的A1N中空纤维具有六方相的晶体结构,外径在500nm左右,壁厚100nm 左右。在同样的温度下煅烧得到的ZrN纤维呈立方相的晶体结构,纤维由不规则的颗粒 串联而成,直径在100nm左右

4、SiBN透波陶瓷纤维的制备

以三氯化硼(BTC)、二氯甲基硅烷(DCMS)和六甲基二硅氮烷(HMDZ)等单体为原料,通过缩聚反应合成出了先驱体聚硼硅氮烷(PBSZ)。研究了原料用量对合成先驱体性能的影响,结果表明:在其它两种单体用量恒定的情况下,当BTC用量(摩尔百分比)从9.4%增加到10.4%时,合成出的PBSZ的软化点从室温逐渐升高到107℃;当DCMS的摩尔百分比为0~22.5%时,合成出的PBSZ的软化点范围为75℃~40℃;HMDZ的用量对先驱体的软化点也有重要影响,随着HMDZ用量的增大,所得先驱体软化点逐渐减小。大量的实验结果表明,合成PBSZ的最佳原料配比为BTC:DCMS:HMDZ=0.9:2:6。按此配比,本论文在保持先驱体优异纺丝性能的同时,将PBSZ的合成由15g/次放大到200g/次,为先驱体的多孔连续熔融纺丝及SiBN连续纤维的制,

5、ZrC纳米陶瓷纤维的制备及其性能研究

主要研究目的是结合溶胶-凝胶法和静电纺丝法探索ZrC纳米陶瓷纤维的制备及其性能研究。本文以液相前驱体法制备ZrC陶瓷为依据,采用正丙醇锆、蔗糖和冰乙酸为无机原料,并利用PVP为纺丝助剂,制得前驱体溶液,然后利用静电纺丝法制得前驱体纤维,并进一步通过高温烧结制得ZrC纳米陶瓷纤维。采用热重-差热(TG-DSC)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、氧氮分析仪、材料试验机等一系列表征手段,开展了对ZrC纳米陶瓷纤维的形貌及性能表征。利用高温热处理法探究其高温热稳定性。主要研究结果如下:(1)PVP浓度为10 wt%的前驱体溶液通过静电纺丝法能得到连续均匀的前驱体纤维,直径约为400~430 nm。(2)前驱体纤维在1300℃高温烧结2 h后可得到形貌较好

6、非对称结构中空纤维陶瓷膜制备与性能表征

应用相转化烧结技术分别制备了YSZ电解质膜、Al203多孔膜及La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ钙钛矿陶瓷透氧膜,系统研究了铸膜液组成、内凝固浴组成及纺丝工艺条件等对中空纤维膜结构与性能的影响,得到了中空纤维膜制备工艺参数、相分离过程和膜结构的关系。 首先,以YSZ为膜材料,进行了相转化法制备中空纤维膜陶瓷膜制备技术研究。铸膜液中粉体含量从50%提高55%时,粘度相应提高,横截面形成了大的指状孔结构,靠近内表面区域的海绵孔逐渐消失。铸膜液中非溶剂添加剂水的含量为5%时,制备的中空纤维膜具有更多的海绵状孔结构出现、致密层厚度与抗弯强度分别为15μm和212.5MPa,这些特性都有利于作为固体氧化物燃料电池电解质支撑体。芯液中添加NMP溶剂,可形成高度非对称结构的YSZ中空纤维膜,大的指状孔结构贯穿至内表面,内表面呈现多孔结构,可降低膜的渗透阻力,但是抗弯强度有所下降。合适的烧结温度是制备高性能的电解质膜的重要条件。

7、连续SiOC陶瓷纤维的制备及其结构和性能的研究

以聚甲基倍半硅氧烷(Polymethylsilsesquioxane,PMSQ)为先驱体,采用熔融纺丝法制备原丝,然后经过化学交联使其固化,最后在惰性气氛中进行高温热解,成功制备了硅氧碳(Silicon oxycarbide,SiOC)陶瓷纤维。采用29Si-NMR、XRD、FT-IR、SEM、RMS、TG-DSC等表征技术系统地研究了在交联以及高温热解过程中纤维的化学组成、相组成和微观组织的演变规律,并对SiOC陶瓷纤维的拉伸强度、密度以及性介电性能进行了测试。PMSQ具有良好的熔融纺丝性能,通过化学方法交联固化,交联后纤维的凝胶含量为88.1%。经850℃热解后得到SiOC陶瓷纤维,陶瓷产率83.5%,纤维表面光滑,断面致密,无明显缺陷。SiOC陶瓷纤维为无定型态,Si原子的连接方式以Si04和CSi03结构为主,其次为C2Si02和SiC4结构,几乎不含C3SiO结构。SiOC陶瓷纤维中各元素含量分别为Si:41.32~46.59%,H:0.63~1.43%,C:12.14~13.40%,0:45.04~52.90%

8、陶瓷纤维表面涂层制备及物理性能研究

本文设计通过制备BN涂层改善碳纤维耐高温性能和绝缘性能,通过制备金属涂层改善玻璃纤维导电性能和抗氧化性能,以满足航空航天,国防军工对新材料的要求。首先,基于热力学方程分析反应的可行性,采用先驱体转化法,以硼酸为原料在碳纤维表面制备了BN涂层。用XPS、SEM、XRD、IR等测试手段对涂层的成份、结构、形貌进行了表征,并且测试了纤维的单丝拉伸强度。结果表明在碳纤维表面制备出了连续且均匀的t-BN涂层;在氮气中加入还原性气体,使得BN涂层的热处理温度从1200℃降低到400℃;碳纤维拉伸强度基本得(此处忽略..)到保持;得出各因素对实验结果的影响程度,依次为温度、时间、先驱体浓度、氢气流量;最优实验浓度为1.3mol/L,热处理温度为400℃保温4小时,氢气的浓度为80ml/min。其次,对以硼酸尿素为原料在纤维上生成BN涂层的反应过程进行了研究,在不同温度下,利用(略..)溶液浸涂法在碳纤

9、陶瓷纤维摩擦材料的制备及摩擦机制研究

近年来,公路,铁路交通的发展加速了汽车,火车等运输机械高速重载化的进程,从而对制动装置中摩擦材料的性能提出了更高的要求.车辆行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度,温度范围内具有稳定的摩擦性能.石棉材料由于耐热性能好,产量丰富,机械性能优良,与树脂基体匹配良好等特点,广泛应用于早期摩擦材料的配方中.但是由于石棉材料对于人体的健康存在危害,能引起环境污染,国内外广泛开展了无石棉摩擦材料的研究.主要的无石棉摩擦材料有铸铁摩擦材料,半金属摩擦材料,陶瓷型摩擦材料等.其中陶瓷型摩擦材料配方为无金属或少金属原材料,能够很好解决半金属及铸铁材料的锈蚀,摩擦噪音等问题,因而得到了各国摩擦材料研究领域的重视.新型摩擦材料的开发往往具有很强的经验依赖性,且

10、细直径碳化硅基陶瓷纤维的制备与性能

连续细直径的碳化硅(SiC)纤维由于其高强度,耐高温,抗氧化等性能被用来做陶瓷基复合材料增强纤维.为了提高先驱体转化法制备的碳化硅纤维的性能,本文采用硼改性的聚钛碳硅烷,经过熔融纺丝,氧化交联,热解与烧结,制备含钛硼的碳化硅纤维.系统地研究了硼改性的聚钛碳硅烷高分子先驱体的结构及其纺丝性能,高分子纤维的氧化交联以及碳化硅纤维力学性能与吸波性能.首先,采用液态聚硅烷,钛酸丁酯,硼酸丁酯反应合成含钛硼的高分子,然后将其与聚碳硅烷(PCS)混合制备了不同钛硼含量的硼改性聚钛碳硅烷.以纯聚碳硅烷作对比进行熔融纺丝,并探索碳化硅纤维的制备工艺.结果表明,所制备的硼改性聚钛碳硅烷与聚钛碳硅烷具有相似的结构,随钛硼含量的增加,聚合物的分子量增加,纺丝性能降低

11、先驱体转化法制备SiBN陶瓷纤维研究

开展了先驱体转化法制备新型透波/承载SiBN纤维的基础研究.根据SiBN陶瓷纤维对先驱体的基本要求,通过分子设计确定了SiBN纤维的制备路线,即采用含碳的聚硼硅氮烷作为纤维的先驱体,通过在烧成过程引入活性氨气脱碳以获得低碳或无碳的SiBN纤维.由此初步确定了先驱体PBSZ应具备Si-N,Si-H,N-H,C-H和硼氮六元环等基本结构单元.在此基础上,着眼中试放大的要求,选择BTC,DCMS和HMDZ为PBSZ合成的基本原料,通过一步反应即得到高纯度的目标先驱体,大大简化了合成工艺.采用正交设计和因素轮换的方法进行了PBSZ的合成工艺研究.可纺先驱体合成的优化工艺参数为原料配比(BTC?DCMS?HMDZ)摩尔比1.25?2?8,反应温度270℃,保温时间14 h,由此得到的PBSZ软化点为118℃,该工艺重现性好.目前,按比例放大每批次可得

12、CN01115085-窑炉用组合式陶瓷纤维炉衬及其制法
13、CN01135221-利用煤矸石制造硅酸铝陶瓷纤维的方法及其应用
14、CN02120854-陶瓷纤维保温板及其制法
15、CN02120855-环保型陶瓷纤维针刺毯及其制备方法
16、CN02815176-由生物可溶和凝胶铸造陶瓷纤维制造的大气气体燃烧器
17、CN02817539-用于排气系统的无机纤维基材及其制造方法
18、CN03111756-M型铁酸钡纤维的制备方法
19、CN03127902-致密型陶瓷纤维高温结合剂及其配制方法
20、CN03127903-一种致密型陶瓷纤维喷涂衬里及其施工工艺
21、CN03151077-陶瓷纤维增强水泥基复合材料
22、CN200310105698-可溶于人体体液的无机硅酸盐纤维纸及其制法
23、CN200310105704-可溶于人体体液的无机硅酸盐纤维针刺毯及其制法
24、CN200310105705-可溶于人体体液的无机硅酸盐纤维纺织品及其制法
25、CN200310105707-可溶于人体体液的无机硅酸盐纤维板及其制法
26、CN200380105328-具有加热和冷却件的真空铸造陶瓷纤维绝缘带
27、CN200380108456-陶瓷纤维复合材料及其制备方法
28、CN200410012246-耐火陶瓷纤维线及其生产方法
29、CN200410014643-陶瓷纤维板及其生产工艺
30、CN200410035685-陶瓷纤维模具板
31、CN200410035686-陶瓷纤维背衬板
32、CN200410035687-陶瓷纤维B型纸
33、CN200410093055-陶瓷纤维混纺纱线及其制造工艺
34、CN200410104183-含有玻璃基体和陶瓷纤维的固体氧化物燃料电池密封材料及其制备方法
35、CN200510010086-一种碳化硅纳米纤维的制备方法
36、CN200510012747-一种无渣球硅酸铝棉绒及其在制动领域中的应用
37、CN200510019827-一种陶瓷纤维纺织棉生产工艺
38、CN200510024875-无石棉纤维抄取密封材料及其制备方法
39、CN200510073565-陶瓷纤维、陶瓷纤维聚集体以及氧化铝纤维聚集体的制备方法
40、CN200510075352-具有金属芯的压电陶瓷纤维
41、CN200510094912-促凝型纤维耐火可塑料及其生产工艺
42、CN200510095475-尖晶石型铁氧体纤维及其制备方法
43、CN200510111088-用于脆性纤维力学测量的断裂端保护剂、制备及用途
44、CN200610012771-陶瓷纤维建筑防火板
45、CN200610022214-高性能聚苯硫醚纤维除尘毛毡布的制造方法
46、CN200610032336-双元碳化物共沉积纤维增强复合材料的制造方法
47、CN200610083615-用由金属基和陶瓷纤维构成的复合物制成的嵌入物制造元件的方法
48、CN200610089310-耐高温、低导热、柔性陶瓷纤维复合纸及其制造方法
49、CN200610096540-加热炉内衬用纤维浇注料及其制造方法
50、CN200610113554-低收缩不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模塑料及其用途
51、CN200610137151-陶瓷纤维、陶瓷纤维聚集体以及氧化铝纤维聚集体的制备方法
52、CN200680004170-中空陶瓷纤维复合材料及其生产方法和应用
53、CN200680016268-纤维增强的光学薄膜
54、CN200680016326-制造含有无机纤维的复合光学体的方法
55、CN200680023988-陶瓷纤维及其制造方法
56、CN200680032324-柔性陶瓷纤维及其制造方法
57、CN200710017160-陶瓷纤维复合模块及其制法
58、CN200710017161-一种利用碎瓷片生产硅酸铝陶瓷纤维的方法和应用
59、CN200710019910-玄武岩纤维高温复合过滤材料
60、CN200710024959-一种Mn-Zn铁氧体纤维及其制备方法
61、CN200710024985-一种Ni-Zn铁氧体纤维及其制备方法
62、CN200710035734-一种耐高温陶瓷纤维的制备方法
63、CN200710047281-硼氮陶瓷纤维先驱体的制备方法
64、CN200710048052-一种陶瓷纤维先驱体的制备方法
65、CN200710049634-纤维增强二氧化硅气凝胶板的制备
66、CN200710057763-草酸盐热解制备厘米级氧化锌纤维的方法
67、CN200710112822-无落脏无机纤维板及其制法
68、CN200710143516-一种可溶性耐高温陶瓷纤维及其制备方法和应用
69、CN200710144094-一种锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法
70、CN200710170513-硅-硼-氮陶瓷纤维先驱体的制备方法
71、CN200710170547-降低高温线变化的陶瓷纤维组合物及其制备工艺
72、CN200710170548-陶瓷纤维板的烘干工艺
73、CN200780003533-用于绝热材料的可生物降解的陶瓷纤维组合物
74、CN200780048437-陶瓷纤维及陶瓷纤维的制造方法
75、CN200810017266-汽油在多功能陶瓷纤维毡内无焰燃烧的方法
76、CN200810019459-含有金属芯的压电陶瓷纤维
77、CN200810025610-一种泡沫陶瓷增强纤维多孔陶瓷
78、CN200810031251-SiBN(C)陶瓷纤维的制备方法
79、CN200810031253-氮化物陶瓷纤维的制备方法
80、CN200810047430-复合硅酸镁铝绝热材料及其制备工艺
81、CN200810048192-一种生物可降解性耐火陶瓷纤维及其制备方法
82、CN200810070800-一种试验机单纤维夹具与拉伸强度测量方法
83、CN200810071921-一种连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法
84、CN200810118789-一种纤维增强复合材料筋混凝土桩及其制作和施工方法
85、CN200810124088-部分涂布电极的含有金属芯的压电陶瓷纤维
86、CN200810138092-利用陶瓷纤维制备洗衣机刹车带的方法
87、CN200810138342-莫来石纤维砖及其制法
88、CN200810138343-无烟无味陶瓷纤维板
89、CN200810145238-自增强型陶瓷纤维浇注料及其制备方法
90、CN200810159895-陶瓷纤维用于制备摩擦材料的方法
91、CN200810200531-一种氮化硼陶瓷纤维先驱体的制备方法
92、CN200810246354-一种柔性纤维毡
93、CN200810246355-一种陶瓷纤维板
94、CN200880024121-挤出陶瓷生物可溶性纤维基底的制备方法和设备
95、CN200880123121-制造由陶瓷纤维增强的金属部件的方法
96、CN200880123122-用陶瓷纤维增强的金属部件的制造工艺
97、CN200880127079-制备陶瓷纤维和微珠的方法
98、CN200910001066-陶瓷纤维织物增强的微波加热板和加热腔及其制作方法
99、CN200910013782-一种氧化锆陶瓷纤维板的制备方法
100、CN200910033646-无机纤维特高温复合过滤材料
101、CN200910060673-高性能有机纤维刹车片
102、CN200910071023-填充有陶瓷纤维的聚四氟乙烯材料及其制造方法
103、CN200910111174-一种陶瓷纤维的微波辅助热处理方法及其保温体结构
104、CN200910112450-叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用
105、CN200910182618-在钢表面制备陶瓷纤维与陶瓷颗粒混杂复合材料涂层方法
106、CN200910247231-一种含有陶瓷纤维的通用热塑性塑料复合物及制法
107、CN200910247232-一种含有陶瓷纤维的阻燃耐热聚丙烯复合物及制法
108、CN200910247233-一种含有陶瓷纤维的阻燃增强ABS复合物及制法
109、CN200910247234-一种含有陶瓷纤维的阻燃增强本体法ABS复合物及制法
110、CN200910247235-一种含有陶瓷纤维的阻燃增强高抗冲聚苯乙烯复合物及制法
111、CN200910247236-一种含有陶瓷纤维的填充增强聚丙烯复合物及制法
112、CN200910247237-一种含有陶瓷纤维的热塑性聚酯复合物及制法
113、CN200910248784-一种超细氧化镁陶瓷纤维的制备方法
114、CN200910253525-陶瓷纤维、陶瓷纤维聚集体以及氧化铝纤维聚集体的制备方法
115、CN200910262488-无机纤维块
116、CN200910306835-陶瓷纤维配抄复合纸及其生产方法
117、CN200980123211-碳化硼陶瓷纤维
118、CN200980125813-制造用陶瓷纤维增强的金属部件的方法
119、CN200980125814-用于制造具有陶瓷纤维内增强部的金属部件的方法
120、CN200980137421-制备纤维无纬物强化的复合材料的方法、以及纤维无纬物强化的复合材料及其用途
121、CN200980150935-处理陶瓷纤维的方法
122、CN201010046558-铌酸盐基压电陶瓷纤维聚合物1-3型复合材料及制备方法
123、CN201010126649-一种钛酸钡陶瓷纤维的连续纺丝方法
124、CN201010132480-一种低成本制备无弯曲压电陶瓷纤维的方法
125、CN201010152727-一种在陶瓷纤维表面镀镍层的方法
126、CN201010178796-一种陶瓷纤维增强陶瓷基汽车制动摩擦材料及其制备方法
127、CN201010183301-一种生物可溶性陶瓷纤维及其制备方法
128、CN201010237944-一种多孔碳化硅纤维及其制备方法
129、CN201010253329-一种硅硼氮烷陶瓷纤维先驱体的制备方法
130、CN201010290358-氮化硼陶瓷纤维有机先驱体及其制备方法
131、CN201010301298-一种制备纳米陶瓷纤维的方法
132、CN201010514615-一种压电陶瓷纤维复合材料及其制备方法
133、CN201010516365-耐高温陶瓷纤维气体过滤材料
134、CN201010516372-耐高温陶瓷纤维气体过滤材料的制备方法
135、CN201010523458-升降机用纤维编织挠性复合牵引带及制作方法
136、CN201010528176-用于摩擦材料的复合陶瓷纤维及其制备方法
137、CN201010538217-荷正电三维纳米纤维膜的制备方法
138、CN201010545501-低辐射聚丙烯腈基碳纤维电热纸
139、CN201010545503-聚丙烯腈基碳纤维电热纸
140、CN201010551330-干法成型憎水型陶瓷纤维建筑防火板及其制备方法
141、CN201010555126-无机结合陶瓷纤维板
142、CN201010559643-一种微细平直PZT压电纤维阵列的制备方法
143、CN201010562214-一种碳纤维与陶瓷纤维混合编织的绳网
144、CN201010562223-一种陶瓷纤维包芯绳
145、CN201010562298-一种陶瓷纤维与玄武岩纤维混合编织的绳网
146、CN201010563467-压电陶瓷纤维智能夹层的制备方法
147、CN201010563684-含金属芯压电陶瓷纤维的封装方法
148、CN201010593395-压电陶瓷纤维复合薄型喇叭及其制造方法
149、CN201010596212-环保型可降解耐火陶瓷纤维及制备方法
150、CN201010597725-一种柔性氧化铝陶瓷纤维及其制备方法
151、CN201010608267-一种陶瓷纤维增强阻燃改性聚丙烯复合物及其制备方法
152、CN201010608317-一种陶瓷纤维增强聚丙烯复合物及其制备方法
153、CN201080025423-高温纤维复合材料燃烧器表面
154、CN201080049213-含有碳纳米管并入的纤维材料的陶瓷复合材料及其制备方法
155、CN201080053478-可溶于盐的陶瓷纤维组合物
156、CN201080054341-含有碳纳米管并入的纤维材料的金属基体复合材料及其制造方法
157、CN201080056191-尤其是纤维形态的丙烯腈-硅氮烷共聚物、其制备方法及其用途
158、CN201080058026-经纤维强化的多孔性基材
159、CN201080064779-制备陶瓷纤维的组合物以及由其制备的用于高温热绝缘材料的生物可溶性陶瓷纤维
160、CN201210014886-高导热瓦楞状陶瓷纤维纸的制备方法
161、CN201210022043-压电陶瓷纤维的制法
162、CN201210023689-一种连续式高性能陶瓷纤维的制造设备
163、CN201210044013-一种低温静电纺丝制备微、纳米多孔陶瓷纤维的方法
164、CN201210051221-一种制备碳化硅陶瓷纳米纤维膜的方法
165、CN201210060284-一种硼化锆陶瓷纤维的制备方法
166、CN201210067620-一种1500℃不含铬硅酸铝纤维毯
167、CN201210067639-一种1500℃不含铬硅酸铝纤维毯生产方法
168、CN201210067641-一种1600℃硅酸铝陶瓷纤维表面涂料
169、CN201210067646-一种1600℃硅酸铝陶瓷纤维表面涂料生产方法
170、CN201210079499-一种压电陶瓷纤维的压力挤出成型方法
171、CN201210083414-一种陶瓷纤维改性耐磨胶黏剂
172、CN201210095012-一种制备陶瓷纤维的方法
173、CN201210185038-一种陶瓷纤维隔热材料及其制备方法
174、CN201210199188-一种复合陶瓷连续纤维的制备工艺
175、CN201210208706-一种镁硅陶瓷纤维及其制备方法
176、CN201210216818-一种陶瓷纤维的检测单元
177、CN201210238831-含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法
178、CN201210238838-含陶瓷纤维和硅溶胶的混合物固体样块及其制备方法
179、CN201210238842-含有陶瓷纤维的高机械强度储氨混合物及其制备方法
180、CN201210241570-一种二硼化镁陶瓷纤维前驱体静电纺丝液的制备方法
181、CN201210253344-一种制备连续硼化锆陶瓷前驱体纤维的方法
182、CN201210257965-一种连续氮化硼陶瓷纤维复合有机前驱体及其制备方法
183、CN201210269848-新型复合纤维纸
184、CN201210300310-一种硅酸盐陶瓷纤维板自动翻面机构
185、CN201210352875-一种纤维增强的减震橡胶
186、CN201210374719-一种陶瓷纤维纸基摩擦片及其制作方法
187、CN201210399850-铝基陶瓷纤维芯增容导线
188、CN201210402240-环保抗老化的硅酸钙陶瓷纤维建筑隔热板的制备方法
189、CN201210402986-新型陶瓷纤维憎水毯的生产方法
190、CN201210403341-一种碳纤维导线
191、CN201210403595-一种碳纤维电缆芯
192、CN201210409036-一种静电纺丝结合碳热还原氮化合成Sialon陶瓷纤维的方法
193、CN201210416996-一种疏水吸油碳化硅陶瓷纤维毡的制备方法
194、CN201210427340-用于刹车片的有机纤维摩擦材料组合物
195、CN201210460602-一种陶瓷纤维的制备方法
196、CN201210461306-一种陶瓷纤维块体的制备方法
197、CN201210461382-一种陶瓷纤维布
198、CN201210461383-一种陶瓷纤维块体
199、CN201210462147-一种陶瓷纤维
200、CN201210478034-一种PET纤维陶瓷纤维复合吸音棉及其制备方法
201、CN201210510731-一种复合碳化硅陶瓷纤维过渡层的涂覆方法
202、CN201210525760-一种带冷却油腔的船用纤维增强复合材料活塞的制备方法
203、CN201210526001-陶瓷纤维带
204、CN201210539191-耐火纤维针刺毯电熔炉生产线及其使用方法
205、CN201210568323-800度硅灰石耐火纤维
206、CN201210568334-800度镁橄榄石耐火纤维
207、CN201210568349-750度生态可溶性环保耐火纤维
208、CN201210568364-750度滑石耐火纤维
209、CN201210568368-1050度硅酸钙生态可溶性环保耐火纤维
210、CN201210568377-750度透辉石耐火纤维
211、CN201210568388-1100度生态可溶性环保耐火纤维
212、CN201210570693-一种陶瓷纤维增强陶瓷粉末复合陶瓷及其涂层制备方法
213、CN201210589681-一种致密压电陶瓷纤维的制备方法及致密压电陶瓷纤维
214、CN201210596188-耐火纤维内墙保温装饰板及其制造工艺
215、CN201210596189-真空成型耐火纤维板生产线及其使用方法
216、CN201280061271-通过磷化处理陶瓷纤维的方法
217、CN201310019804-一种新型全纤维马弗炉
218、CN201310045659-陶瓷纤维生产除尘器
219、CN201310074025-高温耐磨陶瓷复合纤维刹车片
220、CN201310100751-高性能氧化锆陶瓷纤维的制备方法
221、CN201310138916-加热炉水梁包扎用陶瓷纤维组合式包扎块及其包扎方法
222、CN201310139453-轧钢加热炉水梁包扎用陶瓷纤维组合式包扎块及包扎方法
223、CN201310147395-降解型陶瓷纤维基高性能复合布及其制备方法
224、CN201310177326-加厚型陶瓷纤维纸的制造方法
225、CN201310245170-一种SiBN(C)陶瓷纤维先驱体的制备方法
226、CN201310268440-一种结构均匀的陶瓷纤维过渡层及其制备方法
227、CN201310268916-微波膨化所用改性硅酸铝陶瓷纤维毯的制备方法
228、CN201310280803-三氧化二铝-聚醚砜-硅酸铝陶瓷纤维阻燃保温复合材料的制备方法
229、CN201310281006-三氧化二铝-聚偏氟乙烯-硅酸铝陶瓷纤维阻燃保温复合材料的制备方法
230、CN201310301788-碳化硅纤维毡增强的二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法
231、CN201310309987-一种全自动液压陶瓷纤维模块打包机
232、CN201310310202-陶瓷纤维蜂窝胚料的制备夹具及制备方法
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240、CN201310408523-碳纤维增强型铝合金导体自测温变频电缆
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242、CN201310437109-氧化物陶瓷纤维板
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249、CN201310615031-一种混纺远红外纤维面料
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253、CN201310710784-一种锆酸镧陶瓷纤维毡的制备方法
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257、CN201410027177-一种氧化锆陶瓷纤维板的制备方法
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264、CN201410118575-一种含有陶瓷纤维的不易开裂的粉煤灰砖
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308、CN201410557193-一种以含棉布料为模板制备氧化铝纤维布的简单方法
309、CN201410557194-一种制备氧化锆纤维砖的简单方法
310、CN201410557195-一种制备镁铝尖晶石纤维砖的简单方法
311、CN201410557212-一种以含棉布料为模板制备亚铁铝尖晶石纤维布的方法
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656、CN201810836134-一种防螨抗菌婴儿内衣纤维面料
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658、CN201810846141-一种陶瓷复合纤维刹车片的制备方法
659、CN201810852975-一种SiAlCN(O)陶瓷纳米纤维及其制备方法和应用
660、CN201810890202-一种使用改性陶瓷纤维的高韧性电缆料
661、CN201810901145-一种硅酸铝陶瓷纤维结构胶膜
662、CN201810927595-一种复合陶瓷纤维结构及其制备方法和应用
663、CN201810934265-一种用于水声换能器的复合压电陶瓷纤维膜及制备方法
664、CN201811001717-中空Al2O3-ZrO2-Y2O3隔热陶瓷纤维的制备方法
665、CN201811001720-中空MgO-Al2O3隔热陶瓷纤维的制备方法
666、CN201811011165-一种新型高效陶瓷纤维隔热板
667、CN201811019361-一种骨修复用生物活性陶瓷纤维复合支架及其制备方法
668、CN201811055988-一种油性涂层与纳米陶瓷纤维复合隔膜及其制备方法
669、CN201811070348-一种用粘胶纤维制备氧化锆陶瓷纤维及其制备方法
670、CN201811078379-一种导热陶瓷纤维纸的制备方法
671、CN201811086929-一种掺入改性混合玄武岩纤维沥青的制备方法
672、CN201811111043-一种利用水稻秸秆制备自分离的超细氮化硅纤维的方法
673、CN201811131276-一种玻璃纤维增强无纺织布及其制备工艺
674、CN201811184936-一种α-Al2O3连续纤维的制备方法
675、CN201811193241-一种制备莫来石纤维基多孔隔热瓦的简易方法
676、CN201811196800-一种基于陶瓷纤维的除尘脱硝一体化滤料的制备方法
677、CN201811196940-一种预应力纤维木塑地板
678、CN201811205545-一种陶瓷纤维增强木塑型材
679、CN201811216915-一种陶瓷纤维防火机织布的制备方法
680、CN201811241027-一种Si-B-N陶瓷纤维的制备方法
681、CN201811351574-一种高硅氧玻璃纤维混合纤维摩擦材料
682、CN201811351713-一种汽车制动用高硅氧玻璃纤维编织材料
683、CN201811382434-一种含陶瓷纤维的刹车片材料及刹车片制造方法
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686、CN201811517621-一种无机纤维毡及其制备方法
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689、CN201811554745-一种陶瓷纤维纸复合型二氧化硅气凝胶隔热纸的制备方法
690、CN201811563924-一种环保型凝胶注模制备莫来石纤维基多孔陶瓷的方法
691、CN201811571070-一种陶瓷纤维增强耐高温气体过滤材料及其制备方法
692、CN201811594994-一种无机结合陶瓷纤维材料的制备方法
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694、CN201811595938-一种憎水型陶瓷纤维材料及其制备方法
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710、CN201910073196-陶瓷纤维耐火浇注料及其制备方法
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