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公开(公告)号:CN105906946A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610541531.0
申请日:2016-07-11
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
CPC classification number: C08K7/14 , C08K13/04 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08L23/12
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的玻璃微纤维改性线材及其制备方法,所述线材其原料按重量份计包括:PP40?70份、玻璃微纤维30?45份、改性助剂0?15份,所述改性助剂为有机铬络合剂、硅烷类络合剂、钛酸酯类络合剂、铝酸化合物络合剂中的一种或几种。本发明还公开了所述线材的制备方法,其操作简单易行。本发明使用玻璃微纤维对PP材料进行改性,并使用了改性助剂,对PP机械性能有显著提高,具体来说,本发明添加适当比例的玻璃微纤维,可以使PP拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量的提升效果比添加玻璃纤维更高,并且将所述线材运用于3D打印可使材料成本降低,进一步推进3D打印快速发展。
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公开(公告)号:CN119327182A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411609458.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司 , 重庆纤维研究设计院有限公司
IPC: B01D39/14
Abstract: 本发明公开了一种高抗水和耐久性的无氟过滤材料及其制备方法。按质量百分比计,无氟过滤材料包含77.0~96.8wt%玻璃纤维、0~12.0wt%有机合成纤维、3.0~9.5wt%粘结剂以及0.2~1.5wt%防水剂;防水剂包含式(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)所示结构片段。无氟过滤材料的防水层中,以式(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)表示的片段相互交联形成三维网状结构,Si‑O键具有强极性,聚集在网状结构内部,R、R’中的饱和基团作为疏水基团形成一层紧密的疏水层,赋予过滤材料良好的防水性能,结构中的氢、羟基、不饱和基团则参与形成化学键(如Si‑C键等),提升滤材的耐久性。
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公开(公告)号:CN114634700B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210350058.3
申请日:2022-04-02
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司 , 重庆纤维研究设计院有限公司
IPC: C08L75/04 , C08L79/08 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08K7/26 , C08K7/14 , C08K7/10 , C08K7/04 , C08K3/04 , C08J9/00 , B29C44/12 , E04B1/80
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶改性聚氨酯泡沫隔热板,包括聚氨酯泡沫芯和至少一个隔热包,隔热包设置于聚氨酯泡沫芯内部,聚氨酯泡沫包裹着隔热包,隔热包在隔热板中的体积比为10%‑90%;隔热包包括由具有阻气作用的阻隔薄膜围成的外壳体,外壳体内填充有隔热材料和至少一个吸气包,隔热材料包括1‑60wt%气凝胶和40‑99wt%无机纤维,优选15‑60wt%气凝胶和40‑85wt%无机纤维,或者25‑60wt%气凝胶和40‑75wt%无机纤维;吸气包内填充有金属氧化物,金属氧化物包括氧化钙,吸气包的设置量根据隔热包的面积确定,控制吸气包≤5g/m2。本发明的隔热板导热系数低,隔热性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN114657812A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210205095.5
申请日:2022-03-02
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于玻璃纤维滤纸的纸边与纸粉收集装置纸边与纸粉收集装置包括框架,以及安装在框架上的箱体,还包括纸粉收集系统和控制系统;纸粉收集系统包括网孔隔板、纸粉收集槽、储气罐和吹气管道;控制系统主要构件为控制器,控制器分别与切割机构、纸边输送机构和储气罐控制连接;本发明能够将纸边进行切碎,防止纸边缠绕打卷,降低场地占用空间,减少运输成本,同时避免了纸粉散播,优化了生产车间的作业环境。
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公开(公告)号:CN113318530A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110642011.X
申请日:2021-06-09
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
IPC: B01D46/00
Abstract: 本发明涉及一种生化防御材料及其应用,属于安全防护技术领域。本发明公开了一种生化防御材料,采用从上到下依次包括粗滤保护层、过滤层、活性碳层、间隔层、吸附催化层和杀菌层组成生化防御材料,在不影响材料阻力的前提下,提高材料综合过滤效率,增加对0.3μm以下颗粒物过滤效率,同时具备吸附气体,杀菌灭菌效果,最终达到生化防御的目的,可以直接用于制备汽车座舱。
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公开(公告)号:CN111962328A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010869212.9
申请日:2020-08-25
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高效油气分离过滤材料及其制造方法,属于油气分离过滤材料技术领域。该材料以直径为0.5-1.2μm的B玻璃纤维,直径为3-3.5μm的B玻璃纤维,直径为5-7μm的E玻璃纤维,直径为15-16μm、长度6-9mm的双组分热熔纤维和功能胶料为原料,通过分散制浆、湿法成型、抽吸脱水、施胶处理和干燥处理制成。该材料定量为85±5g/m2,油气分离效率≥95%,过滤精度βX=200为9-11μm,透气度≥150L/m2.s,过滤效率≥70%。该材料制备方法简单,易操作,对设备要求低,适合扩大化生产。
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公开(公告)号:CN109183279A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810966266.X
申请日:2018-08-23
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
CPC classification number: D04H3/005 , B32B5/02 , B32B27/12 , B32B27/304 , B32B37/06
Abstract: 本发明涉及一种用于与聚四氟乙烯薄膜复合的无纺布及其制备方法和形成的聚四氟乙烯复合材料,属于材料技术领域,该无纺布包括正面和反面,其正面和反面均由熔融温度为120-300℃的热塑性树脂制成,且用于制备正面的热塑性树脂综合熔融温度高于用于制备反面的热塑性树脂综合熔融温度。将本发明中无纺布与聚四氟乙烯薄膜进行复合,不仅可以有效降低聚四氟乙烯膜复合难度,还可以保证聚四氟乙烯薄膜与无纺布的反面通过热层压后能够更好地结合,有效地避免了分层,并且还减少了聚四氟乙烯薄膜复合后阻力增加的程度,促进聚四氟乙烯产品的改革升级,扩宽其应用。
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公开(公告)号:CN105803963B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610169796.2
申请日:2016-03-23
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
Inventor: 曾影
IPC: E01F8/00
Abstract: 本发明公开了一种用于轨道沿线的轻质吸音复合材料,所述材料由吸音层和组合支撑架构成,所述组合支撑架由多块横向支撑板和一块纵向支撑板一边嵌合而成,侧视如“E”型结构,所述吸音层贯穿设置于多块横向支撑板,所述复合材料厚度为100‑150mm。所述吸音层包括依次复合的吸音面,高中频吸音层以及低中频吸音层,所述低中频吸音层贴着纵向支撑板。其结构简单轻质,装配方便快捷,能够同时实现对高中频噪音、低频噪音的吸收,有利于降低轨道沿线噪音污染,改善沿线工作、生活环境。
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公开(公告)号:CN104894696A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510368329.8
申请日:2015-06-29
Applicant: 重庆再升科技股份有限公司
IPC: D01G11/00
Abstract: 本发明涉及一种从无隔板滤纸纸边回收纤维的方法,包括以下步骤:1)、分散纤维:使用分散剂分散无隔板滤纸纸边使滤纸纸边变得蓬松,再过滤,所述分散剂为过氧化氢、过氧化钠、过氧化钾、过氧化钙、过氧化镁、过氧化锌、过一硫酸氢钾、过氧化锶中的一种或几种;2)、溶解添加剂:使用溶解剂溶解步骤1)所得纤维本身所含添加剂,所述溶解剂为聚醚类溶剂;3)、过滤步骤2)得回收纤维并用水清洗。通过本方法可实现80%以上的纤维回收率,能产生优异的经济效益。
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公开(公告)号:CN219276908U
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202223477566.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 重庆纤维研究设计院股份有限公司
IPC: B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/30 , B32B27/34 , B32B27/18 , B32B27/08 , B32B27/12 , C12M1/26 , C12M1/12 , C12M1/04 , C12M1/00 , C08L27/18 , C08K3/04
Abstract: 本实用新型公开了一种耐辐照的透气薄膜,包括从上往下依次设置的第一层e‑PTFE膜层,第二层无纺布层、第三层PTFE/CNT纳米纤维膜层;所述无纺布层的厚度为0.06~0.35mm;所述PTFE/CNT纳米纤维膜层,纤维直径1~4um,膜厚度0.005~0.045mm。本实用新型的透气薄膜,最大孔径范围1‑5um,经过50kGy伽马射线照射后最大孔径≤28um,经辐照后其孔径和强度等指标仍然满足无菌连接器的要求,可以应用在无菌连接器中,相较于传统的聚醚砜(PES)膜,成本更低,性能优异。
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