一种对位芳纶纸及其制备方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119593243A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411919353.1

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及合成纤维纸制造技术领域,具体涉及一种对位芳纶纸及其制备方法,属于合成纤维纸制造技术领域。所述制备方法为:将对位芳纶短切纤维和氢氧化钾加入到二甲基亚砜中,然后加入水,搅拌分散得到纳米纤维分散液;将对位芳纶短切纤维加入到纳米纤维分散液中进行疏解,混合均匀,得到对位芳纶短切纤维分散液;将间位芳纶聚合液、纳米纤维分散液、沉析剂连续稳定的加入沉析设备中,高速剪切得到沉析纤维,然后经水洗池冷却成型、多级水洗得到间位芳纶沉析纤维;将对位芳纶短切纤维分散液、间位芳纶沉析纤维经过湿法抄造得到对位芳纶纸。所述对位芳纶纸具有更高的力学性能,匀度良好,而且密度高,降低了对位芳纶纸制备蜂窝过程中的透胶风险。

    一种间位芳纶纸及其制备方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119593242A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411919352.7

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及合成纤维纸制造技术领域,具体涉及一种间位芳纶纸及其制备方法,所述制备方法为:将对位芳纶短切纤维和氢氧化钾加入到二甲基亚砜中,然后加入水,搅拌分散,得到纳米纤维分散液;将间位芳纶短切纤维加入到纳米纤维分散液中进行疏解,混合均匀,得到间位芳纶短切纤维分散液;将间位芳纶聚合液、纳米纤维分散液、沉析剂连续稳定的加入沉析设备中,高速剪切得到沉析纤维,再经水洗池冷却成型、多级水洗得到间位芳纶沉析纤维;将间位芳纶短切纤维分散液、间位芳纶沉析纤维经疏解、搅拌,再经湿法成型、压榨、烘干、热压后得到间位芳纶纸。所述间位芳纶纸具有更高的拉伸强度、匀度、紧度及绝缘性能,以及更好的内部结合力和表面强度。

    一种特种纸、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117966512B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410345606.2

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种特种纸、制备方法及应用,属于特种纸技术领域,所述特种纸包括至少两种纤维,含有相对特种纸总重量的10~80wt%的浆粕纤维,并且含有相对于特种纸总质量的10~90wt%的短切纤维;所述浆粕纤维采用闪蒸纺丝制备,50%以上所述浆粕纤维在1mm长度上具有至少两个分支,经切断、磨浆和打浆后,打浆度为10~80°SR,所述短切纤维长度为3~10mm,纤维旦数为1~3D,混合后通过湿法抄造、压榨烘干和热压处理制得所述特种纸。通过将闪蒸纺丝制备的浆粕纤维与短切纤维两者进行有机结合,制备出抗剥离强度和耐穿刺强度高的特种纸。

    一种高介电强度间位芳纶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113929942B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111401894.1

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明属于高性能膜材料领域,具体公开了一种高介电强度间位芳纶薄膜的制备方法,包括以下步骤:聚合液的制备和间位芳纶薄膜的制备;这种间位芳纶薄膜的厚度为5‑200um,介电强度可达30~50kV/mm,呈透明状、结构致密、膜中无气泡或微孔。本发明通过控制间位芳纶薄膜的制备工艺参数,克服了间位芳纶自身结晶行为、粘度和溶剂的限制,解决了间位芳纶薄膜成型困难、工艺复杂、易破损、易卷曲变形的问题,本发明提供的间位芳纶薄膜的制备方法具有设备简单、工艺温和、操作便捷、厚度均匀可控等特点,有效提高了间位芳纶薄膜制备技术的成熟度。

    一种聚醚醚酮纳米纤维膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115369517B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202211043639.9

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明涉及高性能薄膜技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮纳米纤维膜的制备方法及应用,所述的制备方法包括:将纳米颗粒均匀分散到混合溶剂中,得到初始纺丝液;在高温高压下将聚醚醚酮均匀溶解于初始纺丝液中,得到最终纺丝液;将最终纺丝液通过闪蒸纺丝设备喷出,得到聚醚醚酮纳米纤维;将聚醚醚酮纳米纤维分丝、铺网、热压制得聚醚醚酮纳米纤维膜;所述的混合溶剂包括高沸点溶剂和低沸点溶剂,所述高沸点溶剂与低沸点溶剂的沸点差为100℃~250℃。所得聚醚醚酮纳米纤维膜具有纤维直径均匀、比表面积大、耐高温、耐溶剂腐蚀、对MOF负载效率高、表面活性高、表面粗糙度大、可负载多种类型的MOF等特点。

Patent Agency Ranking