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公开(公告)号:CN118029061A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410057949.9
申请日:2024-01-16
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/44
摘要: 本发明涉及一种光学透明静电纺丝微纳纤维膜的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)纺丝液的配置:通过在常温下磁力搅拌和超声的方式将聚苯乙烯和热塑性聚氨酯溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,并加入聚二甲基硅氧烷(PDMS),制得纺丝液;(2)静电纺丝:在一定的静电纺丝参数下利用聚合物不相容性导致的微相分离原理进行纺丝,制得初生PDMS@PS/TPU微纳纤维膜;(3)机械辊轻压处理:将得到的PDMS@PS/TPU微纳纤维膜在常温下进行机械辊轻压处理,得到光学透明微纳纤维膜。本发明制得的光学透明微纳纤维膜操作简单,实验条件可控性好,制得的光学透明微纳纤维膜在保证纤维形貌完整的同时能进一步提高材料透光率和力学综合性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118026350A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410262369.3
申请日:2024-03-07
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: C02F1/44 , C02F1/38 , C02F1/04 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种螺旋式膜蒸馏设备及其使用方法,螺旋式膜蒸馏设备包括:管道、加热装置、净水池和初级原液池,管道为螺旋结构,在管道内固装有膜蒸馏膜,膜蒸馏膜将管道内部分隔成加热区和导气导流区,加热区位于管道两个端口处的开口为第一端口和第二端口,导气导流区位于管道靠下端口处的开口为第三端口,导气导流区位于管道靠上端口处的开口为第四端口;在初级原液池的顶部固装有冷凝设备,第一端口用于向加热区内输入海水或工业用水原液,第二端口与初级原液池连通;第三端口与净水池连通,第四端口用于与冷凝设备连通;加热装置用于对加热区加热。加热区产生的离心力可以提高水蒸气从加热区进入导气导流区的速度,增加蒸馏通量。
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公开(公告)号:CN114635230B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210352667.2
申请日:2022-04-02
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明提供了一种膜蒸馏用体相超疏水纳米纤维膜及其制备方法,所述体相超疏水纳米纤维膜其特征在于:纳米纤维膜内纳米纤维直径范围在50~500nm之间,微球直径分布在50~3000nm之间,纤维体的孔隙率大于70%。所述制备方法包括静电纺丝液配制、静电喷雾液配制、同步静电纺丝‑静电喷雾工艺、焙烧处理四个步骤。本发明所述的膜蒸馏用纳米纤维膜具备高孔隙率、多层仿荷叶超疏水微/纳结构,且制备工艺简单、高效,在水处理领域具有广阔的应有前景。
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公开(公告)号:CN117468230A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311368203.1
申请日:2023-10-20
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种超声水驻极非织造布的制备方法,所述超声水驻极非织造布的制备方法包括以下步骤:将非织造布浸没通过装有水的超声波浴槽中,使非织造布充分润湿,通过超声作用,水分子和纤维间会因摩擦接触作用而产生电荷,进而实现纤维的驻极;再将润湿的非织造布通过负压抽吸后干燥,即可制得永久带电的驻极非织造布。所述的超声驻极非织造布的制备方法具有生产工艺简单、驻极效率高、用水量少的优点,非常易于工业化生产实施。
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公开(公告)号:CN116623303A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310672074.9
申请日:2019-04-16
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: D01D5/00
摘要: 本发明涉及一种连续初生氧化铝纳微米纤维的纺丝方法,该方法先将配制好的溶胶‑凝胶纺丝液,经过滤器后暂存于储液桶中;启动空气压缩机,使高压气流经风管到达喷丝口处,形成稳定的牵伸气流;将喷丝头与高压静电发生器的正极相连接并施加适当的静电压,将接收网帘接地;启动计量泵,纺丝液从储液桶定量供给,使纺丝液顺利到达喷丝孔处,在气流与电场的耦合作用下,形成稳定的纺丝细流;开启下吸风,细流在纺丝甬道中溶剂挥发完全,固化沉积得到连续的初生氧化铝纳微米纤维。这种纺丝方法制备的初生氧化铝纤维连续性好,渣球含量少,生产效率高,适合大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN115064835A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210780647.5
申请日:2022-07-05
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: H01M50/449 , H01M50/44 , H01M10/36 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/414 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M50/494
摘要: 本发明公开了一种水系锌离子电池用复合隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。其特征在于:基于熔喷非织造技术与抽滤技术制备了水系锌离子电池用复合隔膜,隔膜内纤维形态良好,纤维直径及孔径分布均匀,孔隙率较高,具有良好的亲水性和优异的力学性能。所述复合隔膜采用熔喷非织造工艺制备的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)非织造布作为基体,基体的至少一个表面制备有纤维素层。本发明制备的水系锌离子电池用隔膜,表层的纤维素可以结合大量水分子,改善隔膜亲水性,有利于减少锌电极接触水系电解液而被腐蚀,从而有效抑制锌枝晶的生长;充当基体的TPU非织造布具有优异的机械性能,能够有效防止隔膜被枝晶刺破,从整体上提高了水系锌离子电池的电化学性能和循环寿命。本发明的制备方法简单易行有效、对环境友好,适用于规模化低成本的生产。
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公开(公告)号:CN113862821B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111121045.0
申请日:2021-09-24
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种聚苯硫醚纤维织物型碱性水电解隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。本发明通过氧化锆无机纳米颗粒对聚苯硫醚树脂进行改性,经熔融纺丝,得到氧化锆改性聚苯硫醚纤维,将该纤维进行纺纱、织造成布后,再经过水刺工艺,即可得到聚苯硫醚纤维织物型碱性水电解隔膜。本发明制得的聚苯硫醚纤维织物型碱性水电解隔膜中,氧化锆改性的聚苯硫醚纤维具有良好的柔性及力学性能,纤维中引入的无机粒子提供了优异的亲水性,水刺工艺使纤维在织物内再分布,优化了孔隙结构。因此,本发明提出的聚苯硫醚纤维织物型碱性水电解隔膜亲水性好、孔隙率高、耐热碱液的化学抗性好,且制备方法简单易行。
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公开(公告)号:CN109162142B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811078533.6
申请日:2018-09-14
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及一种管式膜无纺基布及其制备方法,所述管式膜无纺基布由长度为10~20mm聚苯硫醚纤维、长度为5~10mm芳纶沉析纤维和长度为30~50mm的高收缩涤纶纤维组成,其组分质量比:聚苯硫醚短纤维占60%~80%,高收缩聚酯纤维占15%~25%,芳纶沉析纤维占5%~15%。所述聚苯硫醚膜基材的制备方法包括如下步骤:1)纤维混合;2)纤维分散;3)纤维成网;4)纤网预热收缩;5)纤网高压热粘合。本发明制得的管式膜基布具有优异的耐高温、耐酸碱、防腐蚀和低延伸等特点,可满足高温酸碱溶液等环境管式膜基布的应用需求。
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公开(公告)号:CN108854578B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811078531.7
申请日:2018-09-14
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明提供了一种芳香聚酰胺非织造布支撑管的管式膜的制备方法,包括基膜的制备,基膜清洗装置,水相浸润装置,界面聚合反应装置,后处理装置和PLC电控系统。所述基膜的制备包括平板基膜的刮涂,芳香聚酰胺非织造布的分切和支撑管的卷制;所述水相浸润装置包括水相容器、水相输送管路和水相输送泵,水相容器上配有液位计,水相容器通过管路连接水相加药罐,输送管路上配有电磁阀;所述界面聚合反应装置配有有机相容器、有机相输送管路和有机相输送泵,有机相容器上配有液位计,通过有机相输送管路连接有机相加药罐,输送管路上配有电磁阀;所述后处理装置包含水浴加热装置和控温仪。本发明所述的一种芳香聚酰胺非织造布支撑管的管式膜的制备方法高度集成、工艺简单。生产的管式纳滤膜产品强度高、耐高温、耐酸耐碱,性能优良。
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公开(公告)号:CN110258119A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910422616.0
申请日:2019-05-17
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: D06M15/63 , D06M15/41 , D06M13/342 , H01M8/1088 , H01M8/1046 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供一种金属有机骨架纳米纤维改性质子交换膜的制备方法,该方法以氧化铝纤维膜为晶种与相应配体转化合成金属有机骨架Al-MIL-53-NH2纳米纤维膜。将其作为质子导体与质子交换膜树脂复合,得到金属有机骨架纤维改性质子交换膜。本发明中金属有机骨架纳米纤维膜无需聚合物纤维支撑,大大提高质子导体Al-MIL-53-NH2在复合膜中的负载量。Al-MIL-53-NH2纤维的氨基与树脂基体的磺酸基之间形成酸碱离子对,增强了膜的致密性,提高膜的保水能力,保证膜材料在高温时的质子传导能力。此外,Al-MIL-53-NH2纤维间网络交联,构筑了长程连续的质子传递通道。该复合膜具有优良的高温质子传导性及机械稳定性,并且制备方法简单、成本低、可应用于高性能质子交换膜燃料电池的制备中。
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