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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
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: D21H27/10 , D21H13/26 , D21H17/29 , D21H17/25 , D21H17/67 , D21H21/52 , D21F11/00 , D21F1/10
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。
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公开(公告)号:CN113668089B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010402928.8
申请日:2020-05-13
申请人: 中蓝晨光化工有限公司 , 中蓝晨光化工研究设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种芳香族聚酰胺膜状沉析纤维的制备方法,属于高性能有机纤维及纸的制备领域。该方法包括以下步骤:(1)将配制好的芳香族聚酰胺溶液经过滤、计量后从带有扁平状喷丝孔的喷丝板中挤出,形成带状的聚合物溶液细流;(2)带状的聚合物溶液细流经过一段空气层后落入转速为2000~20000rpm的沉析机中与凝固浴混合,沉析1~30s,形成膜状的沉析纤维;(3)沉析纤维与凝固浴的悬浮液从沉析机出口流出后,经分离、洗涤、脱水得到沉析纤维成品。该方法简单易行,制备的沉析纤维呈完整的膜状结构,形貌统一、长度分布集中、均一性好,可用于制备出匀度和强度等性能更为优异的纸基材料。
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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
申请人: 山东聚芳新材料股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN116254724A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310278349.0
申请日:2023-03-21
申请人: 杭州尼欧装饰新材料有限公司
IPC分类号: D21H27/28 , D21H11/00 , D21H11/12 , D21H17/68 , D21H17/67 , D21H21/20 , D21H13/26 , D21H27/38 , B32B27/30 , B32B7/12 , B32B3/08 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B5/02 , B32B29/02 , B32B29/06
摘要: 本发明涉及装饰纸技术领域,且公开了一种防龟裂折光变色装饰纸及其生产工艺,包括透明的透明防水层,透明防水层的底部粘接有第一粘接层,第一粘接层的底部粘接有隔热层,隔热层的底部粘接有第三粘接层,第三粘接层的底部粘接有绒毛层,绒毛层的底部粘接有第二粘接层,第二粘接层的底部粘接有防龟裂基础纸,隔热层的顶部均匀设有凹陷腔,凹陷腔内设有折光变色组件。通过透明防水层、防龟裂基础纸和隔热层设置,能够避免装饰纸龟裂且防水隔热,提高装饰纸的使用寿命,在擦拭磨损时不会影响该装饰纸的折光变色效果,保证美观度的持久性。通过该工艺能够提高防龟裂折光变色装饰纸的制造效率。
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公开(公告)号:CN116024840A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211595649.3
申请日:2022-12-13
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种氟化碳纳米管/芳纶纳米纤维复合绝缘纸及其制备方法,制备方法包括将芳纶纤维清洗并干燥,将干燥芳纶纤维与氢氧化钾、水、二甲基亚砜混合得混合溶液A,将混合溶液A中加入氟化碳纳米管并搅拌,氟化碳纳米管的加入量根据绝缘纸的目标介电常数进行设置,得混合溶液B,将混合溶液B加入水中搅拌分散,得水分散剂C,将水分散剂C用水洗涤、过滤、剪切、抽滤,经压制成型、干燥,得氟化碳纳米管/芳纶纳米纤维复合绝缘纸。本发明的方法可根据变压器所采用的绝缘油制备与其介电常数相同或相近的绝缘纸,所得绝缘纸具有优异的绝缘性能、抗热老化性能和机械性能,且介电常数可调。
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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
申请人: 江西龙泰新材料股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN115897292A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211338249.4
申请日:2022-10-28
申请人: 株洲时代华先材料科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种芳纶皱纹纸及其制备方法,所述芳纶皱纹纸具有波浪形皱纹结构,其原料按重量份数计包括以下组分:芳纶沉析纤维40~80份,芳纶短切纤维30~60份,芳纶沉析纤维的长度为0.5~1.3mm,芳纶短切纤维的长度为3.0~7.0mm。皱纹纸采用全芳纶纤维组成,不含低耐热组分,可有效保证所得绝缘皱纹纸具有优异的耐热性、机械力学性能及电绝缘性能,另外,芳纶沉析纤维长度控制在0.5~1.3mm的较低范围,有利于打浆和纤维均匀分散,提高成纸均匀性和纸幅性能稳定性,高温起皱工艺制得的芳纶皱纹纸结构稳定性高,拉伸强度和断裂伸长率性能优异,热压后产品再经过一次起皱处理,兼顾了热压纸的机械性能和电性能。
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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
申请人: 齐鲁工业大学
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。
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公开(公告)号:CN111877050B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202010740463.7
申请日:2020-07-28
申请人: 江苏奥神新材料股份有限公司 , 连云港市工业投资集团有限公司 , 江南大学 , 连云港纤维新材料研究院有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H13/20 , D21H13/26 , D21H21/08 , D21H21/10 , D21H17/00 , D21H17/67 , D21H17/56
摘要: 本发明公开了一种掺杂3D分层多孔石墨烯片纸基摩擦材料的制备方法,属于造纸工业与材料工业交叉领域。本发明所述的制备方法,包括以下步骤:(1)在聚醚醚酮纤维和芳纶浆粕抄纸过程中添加3D分层多孔石墨烯片,其中,3D分层多孔石墨烯片的添加量占浆料质量比0~1.0%,但不为0;(2)将混合浆料进行湿法成型、脱水、烘干处理,得到摩擦材料原纸;(3)将原纸在聚酰亚胺树脂溶液中浸渍,烘干、热压,得到掺杂3D分层多孔石墨烯片纸基摩擦材料。本发明在聚醚醚酮纤维和芳纶浆粕抄纸过程中添加了3D分层多孔石墨烯片,易于在层间滑动,提高了减阻性能,提高了纸基摩擦材料的尺寸稳定性,材料减磨耐磨性能明显提高。
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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
申请人: 陕西科技大学
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。
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