-
公开(公告)号:CN114960207A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210704677.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 浙江巨化新材料研究院有限公司 , 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: D06M15/55 , D06M15/356 , F17C13/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种全氟磺酸碳纤维复合材料及其制备方法和应用,所述全氟磺酸碳纤维复合材料能够应用于储氢领域。所述全氟磺酸碳纤维复合材料由盐型全氟磺酸树脂分散液处理碳纤维预浸料而制备得到。所述复合材料的制备方法包括步骤:(1)制备碳纤维预浸料;(2)制备盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液;(3)将步骤(2)的所述分散液通过喷涂或浸渍对步骤(1)的所述碳纤维预浸料进行处理。通过使用盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液对碳纤维进行处理,不仅可以保持碳纤维的初始强度,而且表面光滑,并且在长时间的储氢过程中,基于盐型全氟磺酸树脂层对氢的优异阻隔作用,碳纤维的表面光滑,且其强度衰减率由70%下降至10%。
-
公开(公告)号:CN114960207B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210704677.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 浙江巨化新材料研究院有限公司 , 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: D06M15/55 , D06M15/356 , F17C13/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种全氟磺酸碳纤维复合材料及其制备方法和应用,所述全氟磺酸碳纤维复合材料能够应用于储氢领域。所述全氟磺酸碳纤维复合材料由盐型全氟磺酸树脂分散液处理碳纤维预浸料而制备得到。所述复合材料的制备方法包括步骤:(1)制备碳纤维预浸料;(2)制备盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液;(3)将步骤(2)的所述分散液通过喷涂或浸渍对步骤(1)的所述碳纤维预浸料进行处理。通过使用盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液对碳纤维进行处理,不仅可以保持碳纤维的初始强度,而且表面光滑,并且在长时间的储氢过程中,基于盐型全氟磺酸树脂层对氢的优异阻隔作用,碳纤维的表面光滑,且其强度衰减率由70%下降至10%。
-
公开(公告)号:CN108912566A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810730221.2
申请日:2018-07-05
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: C08L27/18
Abstract: 本发明公开了一种余热换热器用改性聚四氟乙烯管的制备方法,此方法是以PTFE树脂与可熔性含氟树脂混合作为原料,经过推压成型工艺制得。本发明通过引入可熔性含氟树脂进行改性,改进了余热换热器用PTFE管的柔韧性和抗渗透性,管子可弯曲的半径更小,使余热换热器的结构紧凑、体积小。本发明具有工艺简单、成本低、产品性能好的优点。
-
公开(公告)号:CN111073186B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201911322155.6
申请日:2019-12-20
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: C08L27/18 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种盘根用聚四氟乙烯复合材料及其制备盘根的方法,盘根用聚四氟乙烯复合材料,由下述组分按重量份组成:聚四氟乙烯分散树脂100份,二硫化钼5‑20份,四针状氧化锌1‑10份,氧化铝1‑10份,碳纳米管1‑5份,粘土1‑5份;制备盘根的方法由下述步骤组成:(1)将聚四氟乙烯分散树脂与各填料混合均匀;(2)加助推油充分混合并加热熟化;(3)压制成坯料;(4)推压挤出及压延;(5)高温脱油及拉伸和定型;(6)裂分成纤维并编织盘根。本发明的聚四氟乙烯盘根,具有优良的导热性和耐热性、耐高温应力松弛、耐酸碱及化学试剂和自润滑性能,密封性能好、使用寿命长且对设备的磨损少,可用于高压、高温、高速及动态密封等特点的泵或阀门。
-
公开(公告)号:CN108912566B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201810730221.2
申请日:2018-07-05
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: C08L27/18
Abstract: 本发明公开了一种余热换热器用改性聚四氟乙烯管的制备方法,此方法是以PTFE树脂与可熔性含氟树脂混合作为原料,经过推压成型工艺制得。本发明通过引入可熔性含氟树脂进行改性,改进了余热换热器用PTFE管的柔韧性和抗渗透性,管子可弯曲的半径更小,使余热换热器的结构紧凑、体积小。本发明具有工艺简单、成本低、产品性能好的优点。
-
公开(公告)号:CN112421085B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011130064.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: H01M8/1018 , H01M8/102 , H01M8/1069 , H01M8/1072
Abstract: 本发明公开了一种全氟磺酸树脂氢燃料电池质子膜及储存方法,由以下原料制备而成:所述原料按重量份数比为:全氟磺酸树脂粉末40‑50份、丁基咪唑型溴甲基化聚芳醚酮粉末6‑35份、溴甲基化聚芳醚酮粉末4‑25份、双十六烷基胺0.1‑0.5份、N‑甲基吡咯烷酮250‑552份,通过向N‑甲基吡咯烷酮中加入全氟磺酸树脂粉末、丁基咪唑型溴甲基化聚芳醚酮粉末、溴甲基化聚芳醚酮粉末和双十六烷基胺粉末在30‑60℃水浴环境中搅拌至颗粒分散均匀,制得胶体,然后将两片电极极片插入到所述胶体中,在30‑60℃水浴环境中电泳,得到全氟磺酸质子交换膜,解决了现有的质子传导膜在使用过程中,存在质子传导率低、热稳定性差、化学性质不稳定、机械稳定性差的问题。
-
公开(公告)号:CN112421085A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011130064.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: H01M8/1018 , H01M8/102 , H01M8/1069 , H01M8/1072
Abstract: 本发明公开了一种全氟磺酸树脂氢燃料电池质子膜及储存方法,由以下原料制备而成:所述原料按重量份数比为:全氟磺酸树脂粉末40‑50份、丁基咪唑型溴甲基化聚芳醚酮粉末6‑35份、溴甲基化聚芳醚酮粉末4‑25份、双十六烷基胺0.1‑0.5份、N‑甲基吡咯烷酮250‑552份,通过向N‑甲基吡咯烷酮中加入全氟磺酸树脂粉末、丁基咪唑型溴甲基化聚芳醚酮粉末、溴甲基化聚芳醚酮粉末和双十六烷基胺粉末在30‑60℃水浴环境中搅拌至颗粒分散均匀,制得胶体,然后将两片电极极片插入到所述胶体中,在30‑60℃水浴环境中电泳,得到全氟磺酸质子交换膜,解决了现有的质子传导膜在使用过程中,存在质子传导率低、热稳定性差、化学性质不稳定、机械稳定性差的问题。
-
公开(公告)号:CN110816016A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910942917.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: B32B37/10 , B32B37/24 , B32B38/16 , B65H20/02 , H01M8/1069
Abstract: 本发明公开了一种氢燃料电池用复合质子膜生产装置,包括机架,机架上依次设置有原料膜输送装置、复合膜压合装置、干燥装置和收卷辊,原料膜输送装置包括用于输送聚合物多孔膜的第一输送辊和第二输送辊,第一输送辊和第二输送辊的一侧安装有向聚合物基材膜和聚合物多孔膜之间涂覆全氟磺酸溶液的涂覆机,涂覆机的下方安装有输送聚合物基材膜的第三输送辊,本发明的生产效率高,成本低,将原本两次分步涂布干燥改造为同时涂布、一次干燥,提高了生产效率,大大降低了企业生产成本。
-
公开(公告)号:CN109485775B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811067854.6
申请日:2018-09-13
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: C08F216/14 , C08F216/18 , C08F216/12 , C08F214/26 , C08F214/28
Abstract: 本发明公开了一种全氟离子型树脂至少包括四氟乙烯单体的结构单元、磺酰氟单体的结构单元和全氟聚醚单体的结构单元;所述的全氟聚醚单体可以用式PFPE‑(CF2‑OCF=CF2)α表示,其中α为1或2的整数,PFPE为由四氟乙烯自由基氧化获得的全氟聚醚,全氟聚醚单体的数均分子量在500以上。本发明的全氟离子型树脂由衍生自四氟乙烯的全氟聚醚单体改性获得,由该树脂制备的离子交换膜即使在较高的容量下也可以保持优良的机械强度,且制备的离子交换膜热稳定性和耐腐蚀性能好。
-
公开(公告)号:CN112142901A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010985667.7
申请日:2020-09-18
Applicant: 浙江巨化技术中心有限公司
IPC: C08F214/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/02 , C08F220/06 , C08F216/14 , C09D127/08 , C09D5/16 , C08J7/04 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了一种拒水拒油涂布膜用PVDC水性乳液及其制备方法,通过引入含氟烯丙基醚类单体与VDC单体进行共聚反应,将含氟侧链引入到PVDC聚合物上。乳液成膜时利用表面势能动力使含氟侧链迁移向表面,实现表面氟元素的聚集,使得PVDC膜表面具有低表面自由能。本发明的PVDC水性乳液可以涂布在塑料膜或硬片上,形成的PVDC膜具有高阻隔性的同时具有拒水、拒油、防污和耐候性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-