一种纳米纤维素增强的抗静电载带纸及其制备工艺

    公开(公告)号:CN116556112A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310619816.1

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明涉及纳米纤维素、微电子纸基复合材料制备技术领域,尤其涉及一种纳米纤维素增强的抗静电载带纸及其制备工艺,其制备工艺包括以下步骤:步骤1,原材料准备:步骤2,获得混合体系B;步骤3,制备浆料悬浮液C;步骤4,制备纳米纤维素/碳纳米管/阳离子淀粉‑芳纶浆粕纤维湿纸幅;步骤5,对步骤4所得的纳米纤维素/碳纳米管/阳离子淀粉‑芳纶纤维湿纸幅依次进行压榨处理和干燥处理,得到纳米纤维素辅助抗静电载带纸。本发明可以制备出导电性好、纤维/功能组分复合率高的抗静电载带纸,解决传统纸质载带不防静电的问题,可用于复合材料增强、柔性显示、透明包装、高效过滤、生物医药、电极材料、电池隔膜、智能传感等领域。

    一种复合纸的制备方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116356600A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310521133.2

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明提供了一种对位芳纶纳米纤维增强植物纤维复合纸的制备方法,包括:将对位芳纶纳米纤维疏解分散成芳纶浆料悬浮液;将植物纤维打浆处理,抄造成型,得到植物纤维湿纸张;将植物纤维湿纸张通过压榨脱水处理,得到脱水后的湿纸张;按配比将芳纶浆料悬浮液对植物纤维湿纸张进行喷涂或淋涂,两面喷涂或淋涂均布,再经过压榨、干燥、压光,制得对位芳纶纳米纤维增强植物纤维复合纸。本发明提供的复合纸的制备方法工艺简单、操作方便,制备的复合纸具有良好的力学性能、电气绝缘性能和较好的阻燃性能。

    一种具有钉扎效应的芳纶复合纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN114960297B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210515952.1

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本发明提供了一种具有钉扎效应的芳纶复合纸及其制备方法。该芳纶复合纸的制备方法为:采用聚苯硫醚熔喷超细纤维与芳纶短切纤维,通过湿法抄造制备出芳纶纸,然后将聚苯硫醚熔喷超细纤维无纺布分别置于芳纶原纸的两侧作为面层,采用热压工艺,将面层聚苯硫醚超细纤维嵌入到中间层芳纶纸的孔隙中,与芳纶原纸中均匀分散的聚苯硫醚超短纤熔接形成钉扎效应,同时,位于芳纶短切纤维间的聚苯硫醚超细纤维熔化再凝固形成连续网络,并牢固粘结芳纶短切纤维。本发明方法简单,无需使用任何有机溶剂,安全环保,制备的芳纶复合纸结构致密,层间结合紧密,表面平整光滑,可显著提高芳纶纸的力学性能和电气绝缘性能。

    一种芳纶纤维的高效分散方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115787346A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211531090.8

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明属于芳纶纤维纸基材料领域,提供了一种高效分散芳纶纤维的方法。通过简单的辐照处理、然后再依次添加铝盐、纳米纤维素的方法。本发明的方法主要利用芳纶纤维表面辐照处理后产生的电负性官能团与Al3+之间的强电荷相互作用,以及纳米纤维素的易于分散性,高悬浮稳定性实现芳纶纤维的高效分散。同时,纳米纤维素表面的大量的羟基干燥后可以形成氢键结合,还可以有效提高芳纶纤维纸的强度性能,对芳纶纤维材料的发展具有重要的意义,尤其是可以制备高匀度的芳纶纤维纸基材料。

    一种芳纶纳米纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308931B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110595381.2

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明公开了一种芳纶纳米纸及其制备方法,包括以下步骤:将芳纶纤维、二甲基亚砜、碱液及海藻酸钠溶液进行混合,得到纳米级别的均匀混合纤维悬浮液;对均匀混合纤维悬浮液进行再质子化处理,得到均匀微纳尺寸纤维分散液;利用均匀微纳尺寸纤维分散液,制备得到所述的芳纶纳米纸;本发明通过采用碱液‑海藻酸钠体系,实现对芳纶纤维分子内部氢键的破坏,使其酰胺键断裂,表面呈负电荷,通过纤维之间的静电排斥实现芳纶纤维的纳米化;通过对均匀混合悬浮液进行再质子化处理,有效缩短了芳纶纳米纤维的制备周期,并为海藻酸钠的均相提供媒介;有效提高了芳纶纳米纤维纸的强度和韧性,其击穿强度较高。