一种高强度流体分离介质的制备方法

    公开(公告)号:CN114405160B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111614441.7

    申请日:2021-12-27

    Inventor: 曾影 郭茂

    Abstract: 本发明公开了高强度流体分离介质的制备方法:1)取超支化聚合物的前体原料组分混合得到共混物;2)取玻璃微纤维、其它纤维混合,均匀分散;3)取步骤2)分散后的纤维采用一次成型沉积或者多次成型沉积的方式形成孔隙大小从上往下变化的多纤维层材料;4)将步骤1)得到的超支化聚合物前体组分共混物水溶液施入步骤3)得到的多纤维层材料中,施入方式采用喷洒或者浸泡或者毛细迁移;5)取步骤4)得到的材料在120~250℃高温交联形成最终的产品,即得高强度流体分离介质。本发明方法制备的流体分离介质的透气量、透过率、抗张强度3个指标达到平衡,在不减少透气量、不影响透过率的同时提高了滤纸强度,延长了产品使用寿命。

    一种高强度流体分离介质

    公开(公告)号:CN114405157A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111614445.5

    申请日:2021-12-27

    Inventor: 曾影 郭茂

    Abstract: 本发明公开了一种高强度流体分离介质,在由多层单纤维层覆盖沉积得到的多纤维层材料中加入超支化聚合物后得到,单纤维层包括玻璃微纤维和其它纤维,玻璃微纤维中纤维直径分布范围在0.5‑2um内的玻璃微纤维的质量百分比为70%;其它纤维包括双组分纤维、水溶性纤维、海岛纤维、纤维素纤维中的一种或多种;超支化聚合物末端基团含有式I的结构单元:其中,R是碳数≤10的全氟碳链或‑[Si‑O‑Si]n‑或‑SiH2‑基团,或者R含有脂肪族基团、金属皂类基团、石蜡类基团、羟甲基基团、吡啶类基团或者碳数为8‑18的烃链。本发明的流体分离介质在不减少透气量、不影响透过率的同时提高了滤纸强度。

    一种玻璃微纤维棉及滤纸

    公开(公告)号:CN114455844A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111615053.0

    申请日:2021-12-27

    Inventor: 曾影 郭茂 秦大江

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃微纤维棉及滤纸,玻璃微纤维棉包含以下重量份数的组分:50~65.5份的SiO2,1.5~10份的A12O3,7~16份的B2O3,8~21份的RO,2~15份的MO,2~7份的ZnO,其中,RO为玻璃微纤维棉组分中的Li2O,Na2O以及K2O之和;MO为玻璃微纤维棉组分中的MgO,CaO和BaO之和。本发明玻璃微纤维棉具有较好的抗拉强度和辐照后抗拉强度,较小的纤维直径分布标准差、渣球含量以及酸浸泡重量损失,抗拉强度、辐照后抗拉强度、纤维直径分布标准差、渣球含量以及酸浸泡重量损失之间有很好的平衡性,玻璃微纤维棉综合性能优异,具有较好的化学稳定性和热稳定性。

    一种高强度流体分离介质的制备方法

    公开(公告)号:CN114405160A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111614441.7

    申请日:2021-12-27

    Inventor: 曾影 郭茂

    Abstract: 本发明公开了高强度流体分离介质的制备方法:1)取超支化聚合物的前体原料组分混合得到共混物;2)取玻璃微纤维、其它纤维混合,均匀分散;3)取步骤2)分散后的纤维采用一次成型沉积或者多次成型沉积的方式形成孔隙大小从上往下变化的多纤维层材料;4)将步骤1)得到的超支化聚合物前体组分共混物水溶液施入步骤3)得到的多纤维层材料中,施入方式采用喷洒或者浸泡或者毛细迁移;5)取步骤4)得到的材料在120~250℃高温交联形成最终的产品,即得高强度流体分离介质。本发明方法制备的流体分离介质的透气量、透过率、抗张强度3个指标达到平衡,在不减少透气量、不影响透过率的同时提高了滤纸强度,延长了产品使用寿命。

Patent Agency Ranking