一种涤纶纤维溶解制膜的方法

    公开(公告)号:CN105085957B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510590061.2

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明公开一种涤纶纤维溶解制膜的方法,包括如下步骤:将能溶解在HFIP溶液中的改性涤纶纤维剪碎后浸入到HFIP溶液中,使改性涤纶纤维溶解在 HFIP溶液中;根据所需膜的厚度和所盛器皿的面积来确定所需改性涤纶纤维溶解液的量,将所需改性涤纶纤维溶解液的量倒入玻璃器皿中;将盛在玻璃器皿中的改性涤纶纤维溶解液放在红外干燥灯下蒸发烘干,其与红外干燥灯的距离为5~50cm;并且烘干过程中随着改性涤纶纤维溶解液因烘干蒸发而浓度越来越大,则将其逐渐远离红外干燥灯,等完全烘干后即可获得表面平整、膜厚均匀的膜。本发明所述制备方法操作简单、溶解温度低、溶解制膜时间短、可操作性强、安全性较高。

    一种静电纺丝法制备木质素基碳纤维储氢材料的方法

    公开(公告)号:CN104947246B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510200295.1

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种制备储氢材料的方法,尤其是提供了一种静电纺丝制备木质素基碳纤维储氢材料的方法。首先配制木质素磺酸钠/聚丙烯腈/乙酸镍/硼酸纺丝溶液,通过静电纺丝制备木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合微纳米纤维,在真空干燥箱中干燥后置于马弗炉中空气气氛下进行预氧化,并于管式炉中在持续通入惰性气体的条件下逐渐升温煅烧制备出含有Ni‑B催化剂的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维,其中Ni‑B起到催化石墨化的作用。所制备的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维的石墨化程度较高,在298K、95bar条件下,60s内的吸氢量达到0.92wt.%。

    一种含结晶水金属盐的配位交联橡胶的制备方法

    公开(公告)号:CN104788868B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510198662.9

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种橡胶的配位交联方法,特别是涉及一种含结晶水金属盐的配位交联橡胶的制备方法。制备时,往混炼设备投入橡胶塑炼后,再依次加入配位交联剂、防老化剂、补强剂、偶联剂和增塑剂混炼均匀,得低温混炼胶;将所得低温混炼胶混炼后加入吸水剂,继续混炼均匀,获得高温混炼胶;将所得高温混炼胶送入硫化设备,170~200℃预热0.5~2min,后于5~20MPa下硫化5~35min,得配位交联橡胶。本发明采用高温混炼,明显提高了金属盐配位交联剂熔融与离子化概率,并弱化游离结晶水的氢键作用力;添加氧化物吸收游离水,不仅显著降低高温配位交联过程的发泡率,而且还能促进金属盐的离子化,提高配位交联效率,利于降低金属盐配位交联剂的用量。

    一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104779378A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510198680.7

    申请日:2015-04-24

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/38 H01M4/583 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。

    一种制备冲击样条的模压模具

    公开(公告)号:CN108858951A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810944375.1

    申请日:2018-08-19

    Abstract: 本发明公开一种制备冲击样条的模压模具。它包括模座、成型板、压板、顶板、脱模垫板、定位孔、定位销、溢流槽、排气孔、分模开口、顶模凸条、活动嵌件。制样机构包含模座、成型板和压板,各部件通过定位销进行定位,成型板上分布多个成型槽,成型槽周围设有溢流槽,成型板边缘设有排气通道,成型板进行了抛光处理;脱模机构包括脱模垫板、成型板和顶板,各部件通过定位销进行定位,顶板上设有顶模凸条,顶模凸条的位置分布与成型板上成型槽的位置分布相对应。采用上述结构后,对于熔体流动性极差,无法通过注塑制备测试样条的材料,可以很方便的制备出测试样条,且制备出的样条结构密实,表面光滑,缺口规整。

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