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公开(公告)号:CN108695474B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810281759.X
申请日:2018-04-02
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/443 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种电池隔膜用多孔PVDF膜的制备方法,为了改善PVDF涂覆液的成膜性能,选择一种聚合物改性剂与PVDF混合,溶解于PVDF的良溶剂、不同良溶剂复配得到的混合溶剂或者添加少量不良溶剂的以上溶剂体系中,充分溶解得到均相溶液。为保证隔膜在使用过程中离子的穿透,将隔膜制成多孔结构,因此,在以上的均相溶液中添加一定量的致孔剂,充分溶解后添加电池专用的无机纳米粒子,旨在改善其力学性能的基础上,提高其电化学性能。按以上步骤配置的涂覆液进行刮涂成膜,分别在空气中预蒸发、在凝固浴中固化,经淋洗、干燥后即得电池隔膜用多孔PVDF隔膜。
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公开(公告)号:CN109130441A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810875987.X
申请日:2018-08-03
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: B32B37/10 , B32B37/06 , D06M11/74 , H05K9/00 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种具有多层结构的梯度HDPE电磁屏蔽薄膜的可控制备方法:以聚丙烯(PP)为原料,通过熔喷纺丝技术制得熔喷PP超细纤维网;通过超声修饰的方法,利用多壁碳纳米管(MWCNTs)改性,制备不同浓度梯度的PP导电纤维网;将HDPE薄膜和不同浓度梯度的PP导电纤维网进行交替叠加并热压复合制备多层梯度HDPE电磁屏蔽薄膜。本发明利用多壁碳纳米管对熔喷PP超细纤维网进行修饰改性制备PP导电纤维网,并将不同导电性能的PP导电纤维网与HDPE膜进行热压复合制备多层梯度HDPE电磁屏蔽薄膜。膜的电磁屏蔽性能优良,适于范围广,通过选择叠加的层数和PP导电纤维网的不同浓度梯度,可实现电磁屏蔽薄膜的可控制备。
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公开(公告)号:CN108695474A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810281759.X
申请日:2018-04-02
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M2/145 , H01M2/166 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种电池隔膜用多孔PVDF膜的制备方法,为了改善PVDF涂覆液的成膜性能,选择一种聚合物改性剂与PVDF混合,溶解于PVDF的良溶剂、不同良溶剂复配得到的混合溶剂或者添加少量不良溶剂的以上溶剂体系中,充分溶解得到均相溶液。为保证隔膜在使用过程中离子的穿透,将隔膜制成多孔结构,因此,在以上的均相溶液中添加一定量的致孔剂,充分溶解后添加电池专用的无机纳米粒子,旨在改善其力学性能的基础上,提高其电化学性能。按以上步骤配置的涂覆液进行刮涂成膜,分别在空气中预蒸发、在凝固浴中固化,经淋洗、干燥后即得电池隔膜用多孔PVDF隔膜。
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公开(公告)号:CN108103663A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810088742.2
申请日:2018-01-30
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/46 , E02D3/00
摘要: 本发明涉及一种三明治结构的可降解植生护坡土工布及其制备方法,所述土工布包括位于最上面的面层和位于最下面的底层,以及位于所述面层和所述底层之间的植生层,面层、底层和植生层固定连接并形成一个整体,构成三明治结构。所述土工布制备方法,包括成网准备、铺网、针刺三个步骤。本发明所提供的可降解植生护坡土工布具有较好的肥力和保水能力,有利于营造良好的植物生长环境。
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公开(公告)号:CN106757771A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710030284.2
申请日:2017-01-17
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: D04H1/4334 , D04H1/72 , D01D1/04 , D01D5/08
CPC分类号: D04H1/4334 , D01D1/04 , D01D5/08 , D04H1/72
摘要: 本发明提出了一种聚酰胺超细纤维网的制备方法,制备步骤包括切片干燥、上料、螺杆熔融挤压、过滤、计量泵精确计量、模头纺丝、高温高速气流牵伸及成网。本发明所生产的熔喷超细纤维网与常规聚丙烯熔喷材料相比具有优良的耐腐蚀和耐高温性能,可以广泛应用于腐蚀性液体过滤或油品过滤,并且PA66熔喷产品相对于常规产品具有优良的耐磨性能、单丝强力高,一般熔喷法PP纤维的单丝强力1.5cN/dtex左右,而PA66单丝强力达3.5cN/dtex,故而PA66熔喷非织造布强力远大于聚丙烯熔喷非织造布。
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公开(公告)号:CN105220365A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510528535.0
申请日:2015-08-25
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: D04H18/02
摘要: 本发明提供一种非织造用微型针刺实验机,所述实验机包括机架、针刺板、压网帘、托网帘和收卷机构,针刺板上连有刺针,针刺板与曲柄滑块机构相连,针刺板下方设有托网剥网模块,压网帘两端分别设置在固定导辊和活动导辊上,活动导辊端部设置在弧形槽内,弧形槽设置在支撑架上,支撑架与机架相连。本发明既可以实现正刺,也可以实现反刺,机幅宽控制到300mm左右,既能灵活的以模块化的形式组合到其它实验线中,又能将连续的实验过程变为间歇式,给工艺实验提供了更大的灵活性,并且该机本身也是由多个模块组成,可以根据试验工艺需求任意组合。同时操作维护方便,结构简单,打一次样最少消耗纤维0.2kg,生头和收尾对原料的损耗几乎为零。
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公开(公告)号:CN112726018B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110042780.6
申请日:2021-01-13
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: D04H1/4291 , D04H1/56 , D06C23/04 , B01D17/022 , D06M13/517 , D06M101/20
摘要: 本发明提供了一种基于PP无纺布的油水分离材料的制备方法,利用熔喷非织造布技术制备PP无纺布,将水溶性高分子PEO均匀洒在上述PP无纺布上,通过真空热压进行复合加固制备无纺布膜;将加固后的无纺布膜置于去离子水中,通过超声将水溶性高分子PEO除去;将得到的无纺布与不锈钢筛网热压印构筑表面微‑纳结构,并利用氟硅烷对表面进行疏水处理即得到高效能的油水分离材料。本发明基于熔喷无纺布制备油水分离材料,成本低,不涉及化学试剂,绿色环保;主要利用熔喷、热压和超声技术,工艺简单、效能高。利用氟硅烷对无纺布表面进行喷涂处理,有利于降低无纺布的表面自由能,进一步提高疏水性能和对液体的选择性,促进油水分离效能的提高。
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公开(公告)号:CN108046253B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201711402822.2
申请日:2017-12-22
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: C01B32/205 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种高比表面积飘带状石墨的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将沥青配制成四氢呋喃溶液,记为溶液A;向不锈钢杯中分别加入正硅酸乙酯、去离子水和HF,室温下磁力搅拌,得到溶液B;将溶液A加入到溶液B中,搅拌后转入聚四氟乙烯反应罐中,在40~60℃下静置至形成凝胶;将所述凝胶进行干燥,之后在空气气氛中预氧化3 h以上,接着在炭化炉中N2下升温到600℃,之后升温到600~1000℃,恒温10min以上,得到复合产物;将所述复合产物加入到氢氟酸中清洗,然后用蒸馏水洗至中性,烘干,之后放入石墨化炉中在氩气下升温到2000℃以上,恒温10min~1 h,即得高比表面积飘带状石墨。本发明所用原料便宜,制备成本低,产品具有高比表面积。
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公开(公告)号:CN107877893B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201711191178.9
申请日:2017-11-24
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: B29D7/01
摘要: 本发明公开了一种电磁屏蔽PP薄膜的制备方法,依次按以下步骤进行:第一步骤是以PP原料,通过熔喷纺丝技术制得PP熔喷非织造布;第二步骤是制备羧基化多壁碳纳米管(c‑MWCNTs)修饰改性的PP复合导电纤维网;第三步骤是制备电磁屏蔽PP薄膜。本发明利用羧基化多壁碳纳米管对熔喷PP非织造布进行修饰改性制备得到PP导电纤维网,并将PP导电复合纤维网与PP膜进行热压复合制备高性能的PP电磁屏蔽薄膜,PP复合膜的电磁屏蔽性能优良,适于应用于薄膜领域。
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公开(公告)号:CN106757771B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710030284.2
申请日:2017-01-17
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: D04H1/4334 , D04H1/72 , D01D1/04 , D01D5/08
摘要: 本发明提出了一种聚酰胺超细纤维网的制备方法,制备步骤包括切片干燥、上料、螺杆熔融挤压、过滤、计量泵精确计量、模头纺丝、高温高速气流牵伸及成网。本发明所生产的熔喷超细纤维网与常规聚丙烯熔喷材料相比具有优良的耐腐蚀和耐高温性能,可以广泛应用于腐蚀性液体过滤或油品过滤,并且PA66熔喷产品相对于常规产品具有优良的耐磨性能、单丝强力高,一般熔喷法PP纤维的单丝强力1.5cN/dtex左右,而PA66单丝强力达3.5cN/dtex,故而PA66熔喷非织造布强力远大于聚丙烯熔喷非织造布。
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