CN109456029A - 一种纤维增强型镁基复合材料 - Google Patents

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夏振华
高艳慧
张永亮
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    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/30Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing magnesium cements or similar cements

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Abstract

本发明公开了一种纤维增强型镁基复合材料,涉及建筑材料技术领域。本发明包括氧化镁72‑79份;硫酸镁5‑7份;轻质填料38‑40份;增强纤维3.5‑4.5份;缓凝剂2.5‑5.5份;稳定剂6.2‑7.8份;水75‑88份;制备方法为步骤一:将组份量的缓凝剂、稳定剂、硫酸镁和水混合,充分搅拌后得底基;步骤二:向步骤一制得的底基中加入组份量的氧化镁,充分搅拌得基体;步骤三:向步骤二中制得的基体中加入组份量轻质填料和增强纤维,充分搅拌即可。本发明通过将硫酸镁、氧化镁、增强纤维、轻质填料、水的有机结合,通过缓凝剂和稳定剂的加入,解决了现有镁基复合材料强度、防火和隔热吸音性能不足的问题。

Description

一种纤维增强型镁基复合材料
技术领域
本发明属于建筑材料技术领域,特别是涉及一种纤维增强型镁基复合材料。
背景技术
以镁和碳纤维复合制备碳纤维增强镁基复合材料,将具有密度低、比强度、比模量高,热膨胀系数低的良好性能,在多种工业领域具有广阔的应用前景,目前加工碳纤维镁基复合材料的方法是液相浸渗法,制备工艺比较复杂、成本高的缺点,同时还存在镁与碳纤维润湿性差的问题;制备后的复合材料在强度、防火和隔热吸音等方面存在不足。
发明内容
本发明的目的在于提供一种纤维增强型镁基复合材料,通过将硫酸镁、氧化镁、增强纤维、轻质填料、水的有机结合,通过缓凝剂和稳定剂的加入,解决了现有镁基复合材料强度、防火和隔热吸音性能不足的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种纤维增强型镁基复合材料,包括:
氧化镁72-79份;
硫酸镁5-7份;
轻质填料38-40份;
增强纤维3.5-4.5份;
缓凝剂2.5-5.5份;
稳定剂6.2-7.8份;
水75-88份。
进一步地,所述增强纤维为碳纤维或玄武岩纤维或玻璃纤维中的一种或几种。
进一步地,所述轻质填料为膨胀珍珠岩或农作物秸秆中的一种或几种。
进一步地,所述缓凝剂为硼酸或草酸或山梨酸中的一种或几种。
进一步地,所述稳定剂为磷酸三钠或硫酸钠中的一种或几种。
进一步地,所述纤维增强型镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:将组份量的缓凝剂、稳定剂、硫酸镁和水混合,充分搅拌后得底基;
步骤二:向步骤一制得的底基中加入组份量的氧化镁,充分搅拌得基体;
步骤三:向步骤二中制得的基体中加入组份量轻质填料和增强纤维,充分搅拌即可。
本发明具有以下有益效果:
本发明将硫酸镁、氧化镁、增强纤维、轻质填料、水的有机结合,通过缓凝剂和稳定剂的加入,简化了制备工艺,提高了生产效率,同时,使镁基复合材料的强度、防火和隔热吸音的性能得到优化,提高镁基复合材料的综合性能。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明为一种纤维增强型镁基复合材料,包括:
氧化镁72-79份;
硫酸镁5-7份;
轻质填料38-40份;
增强纤维3.5-4.5份;
缓凝剂2.5-5.5份;
稳定剂6.2-7.8份;
水75-88份。
其中,增强纤维为碳纤维或玄武岩纤维或玻璃纤维中的一种或几种。
其中,轻质填料为膨胀珍珠岩或农作物秸秆中的一种或几种;农作物秸秆可选择为经过粉碎的稻草、玉米秸秆、花生壳中的一种或几种混合。
其中,缓凝剂为硼酸或草酸或山梨酸中的一种或几种。
其中,稳定剂为磷酸三钠或硫酸钠中的一种或几种。
其中,一种纤维增强型镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:将组份量的缓凝剂、稳定剂、硫酸镁和水混合,充分搅拌后得底基;
步骤二:向步骤一制得的底基中加入组份量的氧化镁,充分搅拌得基体;
步骤三:向步骤二中制得的基体中加入组份量轻质填料和增强纤维,充分搅拌即可;优选的在搅拌过程中可采用振动或超声波处理,使搅拌过程中复合材料内的空气能快速排出,通过缓凝剂和稳定剂的加入,简化了制备工艺,提高了生产效率,同时,使镁基复合材料的强度、防火和隔热吸音的性能得到优化,提高镁基复合材料的综合性能。
实施例一
一种纤维增强型镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:将硼酸3份、磷酸三钠6.5份、硫酸镁5份和水混合80份,充分搅拌后得底基;
步骤二:向步骤一制得的底基中加入氧化镁72份,充分搅拌得基体;
步骤三:向步骤二中制得的基体中加入膨胀珍珠岩38份和碳纤维3.5份,充分搅拌即可。
实施例二
一种纤维增强型镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:将草酸4份、硫酸钠7份、硫酸镁6份和水混合85份,充分搅拌后得底基;
步骤二:向步骤一制得的底基中加入氧化镁75份,充分搅拌得基体;
步骤三:向步骤二中制得的基体中加入农作物秸秆39份和玄武岩纤维4份,充分搅拌即可。
实施例三
一种纤维增强型镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:将山梨酸5份、磷酸三钠7.6份、硫酸镁7份和水混合88份,充分搅拌后得底基;
步骤二:向步骤一制得的底基中加入氧化镁78份,充分搅拌得基体;
步骤三:向步骤二中制得的基体中加入碎花生壳40份和玻璃纤维4.5份,充分搅拌即可。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种纤维增强型镁基复合材料,其特征在于,按重量份数包括:
氧化镁72-79份;
硫酸镁5-7份;
轻质填料38-40份;
增强纤维3.5-4.5份;
缓凝剂2.5-5.5份;
稳定剂6.2-7.8份;
水75-88份。
2.根据权利要求1所述的一种纤维增强型镁基复合材料,其特征在于,所述增强纤维为碳纤维或玄武岩纤维或玻璃纤维中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的一种纤维增强型镁基复合材料,其特征在于,所述轻质填料为膨胀珍珠岩或农作物秸秆中的一种或几种。
4.根据权利要求1所述的一种纤维增强型镁基复合材料,其特征在于,所述缓凝剂为硼酸或草酸或山梨酸中的一种或几种。
5.根据权利要求1所述的一种纤维增强型镁基复合材料,其特征在于,所述稳定剂为磷酸三钠或硫酸钠中的一种或几种。
6.根据权利要求1-5任一所述的一种纤维增强型镁基复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:将组份量的缓凝剂、稳定剂、硫酸镁和水混合,充分搅拌后得底基;
步骤二:向步骤一制得的底基中加入组份量的氧化镁,充分搅拌得基体;
步骤三:向步骤二中制得的基体中加入组份量轻质填料和增强纤维,充分搅拌即可。
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