一种可调控卷烟滤嘴温度的生物降解型复合滤嘴材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109700072A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811611032.X

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: A24D3/08

    摘要: 本发明公开了一种可调控卷烟滤嘴温度的生物降解型复合滤嘴材料及其制备方法,其中生物降解型复合滤嘴材料,是以生物降解性优良的高分子材料作为基材,通过添加高导热系数的纳米粒子加工获得;所述高分子材料为生物降解性优良的高分子材料PVA;所述纳米粒子为BN、AlN、GO中的一种。本发明方法能够制备得到一种廉价、安全无害,且具有优异传热能力的适用于卷烟滤嘴的高分子基复合材料。将其用作新型卷烟滤嘴可有效降低卷烟主流烟气的问题,且具有低添加量、降温效果明显、显著减少烟气有害物质等特点。

    一种具有优异控温效果的高分子基香烟滤嘴材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109674087A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811579922.7

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: A24D3/08

    CPC分类号: A24D3/08

    摘要: 本发明公开了一种具有优异控温效果的高分子基香烟滤嘴材料及其制备方法,其中高分子基香烟滤嘴材料是以生物降解性优良的高分子材料作为基材,通过添加微胶囊相变材料以及高导热系数的纳米粒子加工获得;所述高分子材料为聚己内酯、聚羟基脂肪酸酯、聚3-羟基丁酸酯、聚乙交酯高分子材料中的一种或几种;所述微胶囊相变材料是微胶囊化的聚乙二醇,以聚乙二醇为芯材、聚丙烯腈为壁材。本发明方法能够制备得到一种廉价、安全无害,且具有较高相变潜热和传热能力的适用于卷烟滤嘴的多组分高分子基复合材料。将其用作新型卷烟滤嘴可有效降低卷烟主流烟气的问题,且具有低添加量、降温效果明显、显著减少烟气有害物质等特点。

    一种可调控卷烟滤嘴温度的生物降解型复合滤嘴材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109700072B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201811611032.X

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: A24D3/08

    摘要: 本发明公开了一种可调控卷烟滤嘴温度的生物降解型复合滤嘴材料及其制备方法,其中生物降解型复合滤嘴材料,是以生物降解性优良的高分子材料作为基材,通过添加高导热系数的纳米粒子加工获得;所述高分子材料为生物降解性优良的高分子材料PVA;所述纳米粒子为BN、AlN、GO中的一种。本发明方法能够制备得到一种廉价、安全无害,且具有优异传热能力的适用于卷烟滤嘴的高分子基复合材料。将其用作新型卷烟滤嘴可有效降低卷烟主流烟气的问题,且具有低添加量、降温效果明显、显著减少烟气有害物质等特点。

    一种具有优异控温效果的高分子基香烟滤嘴材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109674087B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201811579922.7

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: A24D3/08

    摘要: 本发明公开了一种具有优异控温效果的高分子基香烟滤嘴材料及其制备方法,其中高分子基香烟滤嘴材料是以生物降解性优良的高分子材料作为基材,通过添加微胶囊相变材料以及高导热系数的纳米粒子加工获得;所述高分子材料为聚己内酯、聚羟基脂肪酸酯、聚3‑羟基丁酸酯、聚乙交酯高分子材料中的一种或几种;所述微胶囊相变材料是微胶囊化的聚乙二醇,以聚乙二醇为芯材、聚丙烯腈为壁材。本发明方法能够制备得到一种廉价、安全无害,且具有较高相变潜热和传热能力的适用于卷烟滤嘴的多组分高分子基复合材料。将其用作新型卷烟滤嘴可有效降低卷烟主流烟气的问题,且具有低添加量、降温效果明显、显著减少烟气有害物质等特点。

    一种基于金属有机框架衍生的杂原子掺杂碳/CoS2功能材料及其应用

    公开(公告)号:CN111313111A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010134048.7

    申请日:2020-03-02

    IPC分类号: H01M10/42 H01M2/16 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了一种基于金属有机框架衍生的杂原子掺杂碳/CoS2功能材料及其应用,其中杂原子掺杂碳/CoS2功能材料是由设计合成的金属有机框架物复合结构经高温碳化以及气相硫化处理后得到的多孔CoS2/C功能材料。本发明杂原子掺杂碳/CoS2功能材料对多硫化物具有优良的化学吸附作用,即杂原子掺杂碳的Keesom力作用,以及CoS2的路易斯酸碱作用;此外,多孔碳结构也具备物理阻隔及吸附作用,导电碳还能促进反应动力学进行,激活“死硫”、“死锂”,降低活性物质损失,从而提升电池性能。