一种质子交换膜电解槽用碳纤维原纸的制备方法

    公开(公告)号:CN119372954B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411516722.2

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜电解槽用碳纤维原纸的制备方法,包括步骤:取羧基改性聚丙烯腈纤维浆粕,加入分散剂,疏解、磨浆处理,形成羧基改性聚丙烯腈浆粕,取一种或两种分散剂,加入碳纳米管搅拌,得到碳纳米管分散液;再取两种分散剂,并取碳纤维,加入水中搅拌,形成碳纤维分散液,将羧基改性聚丙烯腈浆粕加入碳纳米管分散液,疏解后形成预制液,将碳纤维分散液与预制液混合搅拌,制得复配体系分散液,湿法成型制备湿纸幅,向其淋涂粘结剂,烘干,制得碳纤维原纸;通过将经处理的羧基改性聚丙烯腈浆粕与碳纳米管混合,再与碳纤维均匀混合并制备形成碳纤维原纸,可有效提高原纸的抗弯强度,导电性,降低工艺难度。

    一种质子交换膜电解槽用碳纤维原纸的制备方法

    公开(公告)号:CN119372954A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411516722.2

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜电解槽用碳纤维原纸的制备方法,包括步骤:取羧基改性聚丙烯腈纤维浆粕,加入分散剂,疏解、磨浆处理,形成羧基改性聚丙烯腈浆粕,取一种或两种分散剂,加入碳纳米管搅拌,得到碳纳米管分散液;再取两种分散剂,并取碳纤维,加入水中搅拌,形成碳纤维分散液,将羧基改性聚丙烯腈浆粕加入碳纳米管分散液,疏解后形成预制液,将碳纤维分散液与预制液混合搅拌,制得复配体系分散液,湿法成型制备湿纸幅,向其淋涂粘结剂,烘干,制得碳纤维原纸;通过将经处理的羧基改性聚丙烯腈浆粕与碳纳米管混合,再与碳纤维均匀混合并制备形成碳纤维原纸,可有效提高原纸的抗弯强度,导电性,降低工艺难度。

    一种用于锂离子电池的PET无纺布基聚合物电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117638214A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311650721.2

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 一种用于锂离子电池的PET无纺布基聚合物电解质及其制备方法和应用,其中方法包括:将聚合物基体、塑化剂、锂盐混合分散均匀,得到聚合物电解质前驱液,其中:聚合物基体包括光引发剂、交联剂,以及能在光引发剂和交联剂作用下引发聚合的含氟可聚合单体或/和不含氟可聚合单体;塑化剂为醚类化合物和腈类化合物的混合;将PET无纺布浸泡在聚合物电解质前驱液中,真空度下静置,取出置于两基板中间,紫外光固化,得到PET无纺布基聚合物电解质。本发明采用醚类化合物与腈类化合物混合的塑化剂,大大降低了该聚合物的玻璃化转变温度,使得体系中聚合物链段的运动能力提高,有利于锂离子的溶剂化及去溶剂化,提高了离子电导率,电化学性能。

    一种纸基环保涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114606800A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210126792.1

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明属于柔性包装材料技术领域,公开了一种纸基环保涂料及其制备方法与应用。该纸基环保涂料,包括以下组分:功能性高分子、辅助型物料、流平剂、助剂;所述功能性高分子包括丙烯酸酯聚合物、乙烯‑丙烯酸聚合物、防油淀粉、苯乙烯/丙烯酸酯共聚物中的至少一种;所述辅助型物料包括单糖和/或双糖。该纸基环保涂料的性能优良,所形成涂层具有良好的阻油、阻水、热封和回抄性能,可涂覆纸张表面制得纸基包装材料。

    一种改性PET无纺布基体聚合物电解质膜的配方及制备方法

    公开(公告)号:CN119092811A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411269846.5

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种电解质膜的配方,其中无纺布配方:PET纤维,天丝原纤化纤维,辐敏剂;聚合物电解质配方:PEO粉料,锂盐,热稳定剂,抗氧剂,增塑剂;还公开了一种电解质膜的制备方法,为先制备改性PET无纺布,将PET纤维、天丝原纤化纤维和辐敏剂加入去离子水中行星搅拌分散,然后置于密封袋内通入氮气,进行电子束辐照,依次进行脱水、成型、平整、烘干、压平,形成改性PET无纺布;制备电解质膜:将增塑剂、稳定剂、锂盐及抗氧剂加入PEO粉料中搅拌,形成聚合物电解质,挤出至改性PET无纺布表面,压实、冷却,形成电解质膜;通过配方及制备方法制备的改性PET无纺布基体聚合物电解质膜具备更优的机械强度和离子电导率,且加工效率高、成本低。

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