复合纳米纤维膜及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117026641A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310840511.3

    申请日:2023-07-10

    摘要: 本发明涉及一种复合纳米纤维膜及其制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)准备纳米纤维膜;(2)使用聚合物、易分解材料、疏水材料和溶剂来配制浆料;(3)使用所述浆料对所述纳米纤维膜进行渗透处理,然后进行干燥以除去所述溶剂,从而在所述纳米纤维膜中的纳米纤维的外表面上形成初始涂层;(4)对其中包含所述初始涂层的纳米纤维膜进行热处理,以除去所述易分解材料,并使所述初始涂层转变为多孔涂层。所述复合纳米纤维膜包含作为骨架的纳米纤维和在所述纳米纤维上形成的多孔涂层,所述多孔涂层包含所述聚合物和所述疏水材料。所述复合纳米纤维膜能够在保持高过滤效率的情况下兼具高透气性和高耐静水压性能。

    聚酰亚胺复合絮片及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117026633A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310897472.0

    申请日:2023-07-20

    摘要: 本发明涉及聚酰亚胺复合絮片及其制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)准备聚酰亚胺纳米纤维膜;(2)准备聚酰亚胺泡沫前驱体溶液,然后用低沸点有机溶剂稀释所述聚酰亚胺泡沫前驱体溶液,得到第一溶液;(3)用低沸点有机溶剂稀释异氰酸酯,得到第二溶液;(4)将所述聚酰亚胺纳米纤维膜分别浸泡于所述第一溶液和所述第二溶液中,然后取出,使进入到所述聚酰亚胺纳米纤维膜中的所述第一溶液和所述第二溶液发生发泡反应,得到聚酰亚胺复合絮片中间体;(5)将所述聚酰亚胺复合絮片中间体进行热定型处理,得到聚酰亚胺复合絮片。所述复合絮片包含作为骨架的聚酰亚胺纳米纤维和作为填充物的聚酰亚胺泡沫,具有良好的保暖性、压缩性和回弹性。

    一种电纺碳掺杂聚酰亚胺导电纳米纤维长线纱的制备工艺

    公开(公告)号:CN110205726B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910422347.8

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明涉及化学纤维纺丝技术领域,具体涉及到一种电纺碳掺杂聚酰亚胺导电纳米纤维长线纱的制备工艺。一种电纺碳掺杂聚酰亚胺导电纳米纤维长线纱的制备工艺,步骤包括:步骤一:将单体(Ⅰ)和单体(Ⅱ)提纯后,与溶剂一起加入到聚合反应釜中,得到聚酰胺酸溶液,随后与羟烷基纤维素溶液机械混合,得到聚酰胺酸和羟烷基纤维素的纺丝原料液;步骤二:将纺丝原料液在高压电场中实施静电纺丝,用不锈钢网带为收集器,收集得到PAA/羟烷基纤维素电纺纤维毡或非织造布;步骤三:将上述所得PAA/羟烷基纤维素电纺纤维毡或非织造布分切成宽度在0.5‑5.0厘米的细长条,并将此长条进行热牵伸亚胺化和羟烷基纤维素低温碳化形成取向碳掺杂聚酰亚胺电纺纤维束;步骤四:将上述电纺纤维束加捻得到电纺碳掺杂聚酰亚胺导电纳米纤维长线纱。

    一种超短电纺聚酰亚胺纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110106635A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910426410.5

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明涉及超短纤维的技术领域,更具体地,本发明涉及一种超短电纺聚酰亚胺纳米纤维及其制备方法。本发明的第一个方面提供一种超短电纺聚酰亚胺纳米纤维的制备方法,制备过程包括:聚酰胺酸溶液的制备;静电纺丝形成聚酰胺酸纤维毡;将聚酰胺酸纤维毡分切成条;热牵伸形成高度取向的聚酰亚胺纳米纤维束;裁切形成超短聚酰亚胺纳米纤维五个步骤,其中,聚酰胺酸纤维毡分切成条的宽度为3~8cm;裁切形成的超短聚酰亚胺纳米纤维长度为0.1~2.00mm。本发明可以制备得到长度分布均匀的超短纳米纤维,其分散性很好,在制备碳纤维复合材料与柔性蜂窝材料方面有着潜在的应用。

    一种聚酰亚胺基高导热石墨纳米纤维膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105113088A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510309825.6

    申请日:2015-06-08

    摘要: 本发明提供一种聚酰亚胺基高导热石墨纳米纤维膜材料及其制备方法。其中所述的聚酰亚胺基高导热石墨纳米纤维膜材料具有下式所示结构:其中R1是含芳环的二酐残基,R2是含芳环的二胺残基,n为大于100的整数。该材料是将聚酰胺酸电纺成聚酰胺酸纳米纤维膜经过双向牵伸亚胺化后,再经过碳化,石墨化,压延形成聚酰亚胺基石墨纳米纤维导热膜材料。该材料比人工合成石墨片具有更高导热系数,同时具有良好韧性和易加工等特点,在新能源、航空、高端电子设备、大功率LED照明等领域有巨大的应用前景。

    一种聚酰亚胺薄膜生产检测装置

    公开(公告)号:CN116620939B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310897282.9

    申请日:2023-07-21

    摘要: 本申请公开了一种聚酰亚胺薄膜生产检测装置,涉及检测设备技术领域,包括动力组件和控制单元,还包括承载环状平台、转动盘组件、承载移位组件和展平框组件:转动盘组件包括柱状仓、泵体、输气软管、环状承载板、边缘固定在柱状仓的顶部边缘且其中心位置设有定位孔的封顶隔膜和顶面上密布有多个透气孔且固定在定位孔上的吸附柱体;展平框组件包括环形框体、环状囊体和连接体;环状囊体为橡胶材质环形弹性囊,套设且固定在环形框体上,与气泵连通,在控制单元的控制下进行涨缩;实现了聚酰亚胺薄膜生产检测装置能够自动铺平需要检测的薄膜,且平铺薄膜时不会对薄膜造成较大损伤的技术效果。

    一种电纺碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110184679B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910426479.8

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: D01F8/16 D01F8/18 H01M4/36

    摘要: 本发明涉及碳杂化材料,更具体地,本发明涉及一种电纺碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维及其制备方法。本发明第一个方面提供一种碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维,其原料包括聚酰胺酸与羟烷基纤维素;其中,聚酰胺酸与羟烷基纤维素的重量比为(9~1):1;羟烷基纤维素中的羟烷基选自羟丙基、羟乙基、羟甲基中的任一种或多种的组合。本发明提供的碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维具有高的取向度,直径较小且纤维长度均一,具有良好的分散性;此外,所制备得到的短纤维电导率较高,在高性能的复合材料方面有着潜在的应用。