一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法

《一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法》是安徽安利合成革股份有限公司于2008年12月19日申请的发明专利,该专利申请号为2008102339838,公布号为CN101440578,专利公布日为2009年5月27日,发明人是黄万里、唐涛、王义峰、惠坚强、姚和平。 
《一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法》公开了一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法,新型防水透气聚氨酯合成革,由四层组成,包括有基布,将热塑性湿法聚氨酯湿法浆料涂布于基布后,形成湿法合成革半成品,基布上有热塑性湿法聚氨酯湿法涂层,湿法合成革半成品为经过针刺打孔或磨削处理,使得热塑性湿法聚氨酯湿法涂层布有开孔;热塑性湿法聚氨酯湿法涂层上再依次是干法聚氨酯粘合层、顶涂层。干法聚氨酯粘合层、顶涂层上均有含有微孔,顶涂层中含有颜料。所制造的合成革具有优异的防水透气功能,并且具有高耐磨、耐水解、高频热切、耐低温等功能,具有优异的立体感花纹,丰满的手感,类似天然皮革的防水透气性能。 
2019年5月16日,《一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法》获得安徽省第六届专利奖金奖。 

一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法基本信息

中文名 一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法 公布号 CN101440578
公布日 2009年5月27日 申请号 2008102339838
申请日 2008年12月19日 申请人 安徽安利合成革股份有限公司
地    址 安徽省合肥市经济开发区桃花工业园 发明人 黄万里、唐涛、王义峰、惠坚强、姚和平
代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 代理人 余成俊
Int.Cl. D06N3/14(2006.01)I;D06C27/00(2006.01)I;B32B27/12(2006.01)I;B32B27/40(2006.01)I 类    别 发明专利

2019年5月16日,《一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法》获得安徽省第六届专利奖金奖。

一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法造价信息

市场价 信息价 询价
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单组分聚氨酯防水涂料 GES310-20防水涂料 S I N A GB/T 19250-2013 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法常见问题

  • 防水透气薄膜粘接方法

    加水粘;防水透气薄膜两面有很明显的压点,那是因为生产工艺是通过热压复合,请注意,并不是无纺布本身的点纹,而是很明显的重叠的点纹。撕开防水透气薄膜,首先,中间一层高分子层应当是乳白色很柔软的一层防水透气...

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一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法文献

新型防水透气膜 新型防水透气膜

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*** ******* ******* 新型建材——建筑用防水透气膜 摘 要:由于围护结构两侧的温差,水汽将由高温侧向低温侧迁移,但水汽无法从不透 气的防潮层排出, 在保温层处积聚凝结, 从而引发保温层失效问题, 因此人们对防潮层的性 能提出了新的要求。本文综述了一种新型的高分子防水材料 -建筑防水透气膜。这种新型建 筑用防水透气膜既可以防水,又能保证围护结构内部水汽能有效排出。 关键词:防水;透气;防水透气膜 1 防水透气膜的分类、生产工艺和防水透气功能原理 20 世纪 70 年代中期美国公司将建筑用防水透气膜引入建筑领域。 20 世纪 80 年代末, 建筑防水透气膜在欧美发达国家得到大力推广, 建筑防水透气膜技术进入国内市场只有短短 几年时间, 在我国还处于推广阶段, 国内一些企业也处在研究生产阶段, 随着我国对建筑节 能要求的提高, 相关工程技术规范和产品标准的制定出台, 建筑

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《一种制造光纤预制件的方法及装置》涉及一种制造光纤预制件的方法及装置,属光导纤维的制造领域。

2016年12月7日,《一种制造光纤预制件的方法及装置》获得第十八届中国专利优秀奖。

一种制造光纤预制件的方法及装置专利目的

《一种制造光纤预制件的方法及装置》要解决的技术问题和提出的技术任务是克服2003年1月前光纤预制件制造过程中所存在的技术缺陷,提供一种可以调整反应容器内气流的光纤预制件的制造方法及其装置,以保证在整个沉积过程中反应容器内压力及气流的基本稳定,并及时向外排出未沉积成型的SiO2、GeO2微粒,有效减小反应容器内的温度波动、光纤预制件的生长不均等问题,并进一步增大光纤预制件的有效长度和提高其原料利用率。

一种制造光纤预制件的方法及装置技术方案

《一种制造光纤预制件的方法及装置》特征是:

a、准备:在侧面有排气口、下部有喷枪的球形反应容器的上部连接法兰管,将种棒经法兰管置于反应容器内并使其下端与喷枪相对,种棒上连接圆柱形气流整流体,该整流体的下端邻近种棒下端;

b、顶吹风:从法兰管上端向下导入压力为0.5×105~2.0×105帕、温度为20~600℃的整流气流,使该整流气流流经气流整流体与法兰管之间的空隙后,再由排气口排出;所述整流气流为干燥空气、氮气或惰性气体中的一种;

c、沉积成形:先将氢气和氧气通入两喷枪,在反应容器内产生氢氧焰;再将气体原料SiCl4、GeCl4送入喷枪,气体原料在氢氧焰中发生氢氧水解反应,生成SiO2、GeO2微粒并沉积在种棒上逐渐形成光纤预制件,同时匀速旋转并提升种棒;

d、待光纤预制件达到预定长度时,停止导入气体原料、氢气和氧气以及整流气流,将光纤预制件提升至法兰管外;

e、在整个制造过程中,排气口始终排气。

一种制造光纤预制件的装置,包括一上部接有法兰管的反应容器,该反应容器下部有喷枪,其侧面有排气口,其特征是一根种棒经所述的法兰管置于反应容器内,种棒下端与喷枪相对,种棒上连接与其同轴的圆柱形气流整流体。

所述的制造光纤预制件的装置,其特征是所述的整流体上部形状为空心圆柱体,下部形状为空心锥体。

所述的制造光纤预制件的装置,其特征是所述的气流整流体由两个对称的半圆柱单元组成。

所述的制造光纤预制件的装置,其特征是所述的半圆柱单元上端开设轴向槽。

所述的制造光纤预制件的装置,其特征是所述的半圆柱单元上端开设“L”形槽。

一种制造光纤预制件的方法及装置改善效果

1、按照上述方法,①消除了反应容器内气流紊乱的现象,从反应容器上端向下导入的气流可以缩小未沉积成形而剩余的SiO2、GeO2微粒在反应容器内游动的空间,减少微粒在反应容器内滞留的时间,并可以有效地将其排出反应容器之外,而不使其附着在反应容器内壁上,保证反应容器内的温度稳定,减少波动;②由于剩余的SiO2、GeO2微粒被尽快地排出反应容器之外,因此其附着在已成形的光纤预制件上的机会大大减少,从而可以保证光纤预制件沿轴线方向生长均匀,尤其是外径均匀;③由于没有SiO2、GeO2微粒附着在反应容器内壁上,因此也不会有SiO2、GeO2玻璃微粒从反应容器壁上剥落而附着在光纤预制件的表面上而形成密度不均匀的区域,从而可以防止光纤预制件在后续的玻璃化工序后产生气泡;④由于导入的整流气流沿法兰管和反应容器的内壁向下流动,可以有效地阻止未沉积成形而剩余的SiO2、GeO2微粒靠近反应容器内壁并沉积在其上,同时阻止导入的整流气流直接流至已成形的光纤预制件上,有效避免光纤预制件表面在制造过程中开裂;⑤由于增加气流整流体,可以保证在沉积过程中时刻以上述4条优势进行沉积,有效避免沉积初期反应容器内气体流场不稳定的现象,节约原料、提高产品成品率并降低产品成本。

2、《一种制造光纤预制件的方法及装置》的制造装置,通过在反应容器上部的法兰管内设置气流整流体,进一步地将该气流整流体连接在种棒上,在使用过程中,气流整流体随着种棒的旋转提升而上升,可以达到如下效果:①可以有效地消除反应容器内气流的紊乱现象;②在从法兰管上端向下导入气流时,迫使气流仅沿反应容器内壁向下流动,其间,可以对整流气流加热,以防止冷气流直接与玻璃微粒沉积体接触,光纤预制件表面温度快速下降所致的光纤预制件表面开裂现象的发生;③由于气流沿反应容器内壁向下流动,对反应容器内壁具有一定的清洗作用,阻止SiO2、GeO2微粒沉积在反应容器内壁;④气流调整单元与玻璃微粒沉积体之间的距离可以调节,从而可以得到更好的整流效果;⑤在沉积反应初期,光纤预制件的上端在被提升经过法兰管与反应容器的结合部时,反应容器内气体流场基本不受光纤预制件上部形状变化的影响,从而节约原料、提高产品收率;⑥便于安装拆卸,节约工时。

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