一种燃料电池气体扩散层用碳纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN119092723A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411100649.0

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池气体扩散层用碳纸及其制备方法,本发明以碳纤维为原料,采用硼酸溶液对碳纤维进行预处理,然后将碳纤维均匀分散后采用湿法工艺制备碳纸原纸,并在烘缸干燥前用含硼PVA胶进行施胶后制成碳纸原纸;再经酚醛树脂浸渍、热压固化、碳化石墨化等制备方法制备成碳纸。该制备方法通过在前期碳纸原纸抄造过程中将硼元素附着于碳纤维上,而硼及硼化物具有对碳纤维的增强效能以及在后续工艺中起催化石墨化的作用,有利于制备低电阻率、高强度碳纸。该制备方法制备的燃料电池用碳纸的表面性质、机械性能、本征指标等都具有良好的可控性,并有助于降低燃料电池欧姆阻抗,提升极化性能。

    一种双层结构液体过滤用滤纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN102517998B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201110417185.2

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 一种具有双层结构的液体过滤纸及其制备方法,属于液体过滤用滤纸制造技术领域。它由精密过滤层和支撑层自然结合构成的双层结构,所述的精密过滤层以构皮纤维、原纤化天丝纤维或麻类纤维中一种或几种纤维配以一定量水溶性聚乙烯醇纤维或ES纤维为原料,支撑层以聚酯纤维、漂白针叶木浆或热熔纤维为原料,经疏解、打浆、配浆等工艺步骤,由不同供浆系统分别输送至双层成型造纸机抄造而成。本发明通过采用上述技术,使滤纸无需施胶就具有优异的干、湿强度,简化了工艺,降低了生产成本;得到的滤纸环保、定量低、过滤阻力小、过滤精度高、强度好,抗张强度2.3kN/m以上,湿抗张强度1.5kN/m以上,透气度75L/m2.S以上。

    一种引燃纸用双层复合特种过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118615791A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410613696.9

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种引燃纸用双层复合特种过滤材料及其制备方法,所述的材料为由支撑层和精密过滤层自然结合构成的双层结构,所述支撑层和精密过滤层相互重叠并通过增强剂粘连,所述支撑层的制备原料包括以下组分:维纶、粘胶纤维、水溶性聚乙烯醇纤维,所述精密过滤层的制备原料包括以下组分:石棉纤维、高铝棉纤维、胶粘剂。先抄造出支撑层材料,再采用湿法造纸工艺制造、经圆网成型器脱水成型精密过滤层的湿纸页,再将支撑层材料覆盖到湿纸页上经托辊复合,然后一起通过烘缸烘干、卷取制成产品,制得的双层复合特种过滤材料具有定量低、厚度薄、强度高、过滤阻力小、过滤精度合适等特点,对改进引燃纸制备技术,具有积极的意义。

    一种工业单晶硅炉用擦拭纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN115637532A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211094647.6

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种工业单晶硅炉用擦拭纸及其制备方法,制备方法为:以细度为0.5dtex的超细粘胶纤维为主要原料,该粘胶纤维依次进行粗开松、混棉、精开松,得到了充分松解的纤维;再进行梳理,利用梳理机将纤维梳理成单纤维状态,形成网状纤维薄层;然后利用铺网机均匀铺设纤维薄层得到一定宽度及层数的棉网;采用辊式施胶的方法将棉网浸渍施涂由胶粘剂、渗透剂、消泡剂、水等配制而成的化学粘合剂,最后经多烘缸干燥后制成单晶硅炉用擦拭纸。本发明制备的单晶硅炉用擦拭纸手感细腻且柔软性好,强度佳,不易掉毛掉粉,具有较高的吸水吸油性及优异的清洁物体表面的能力。

    一种气凝胶复合超细玻纤棉毡及其制备方法和作为液氮吸附材料的应用

    公开(公告)号:CN111841486A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010494041.6

    申请日:2020-06-03

    Inventor: 王虹 胡晓东

    Abstract: 本发明公开了一种气凝胶复合超细玻纤棉毡及其制备方法和作为液氮吸附材料的应用,所述气凝胶复合超细玻纤棉毡是以超细玻纤棉毡作为基材,并由所述基材与具有纳米孔网络结构的气凝胶复合而成,气凝胶填充在超细玻纤棉毡的纤维间的空隙中。本发明的气凝胶复合玻纤棉毡因其内部结构中充满了大量的纳米级微孔,将其应用于航空型液氮生物容器内做液氮吸附材料,不仅具有较高的液氮吸附能力,而且还能够有效地锁住液氮,使液氮存储于气凝胶的纳米孔洞内,而不存在流动的液氮,一方面可减少因容器晃动或受冲击而增加的液氮蒸发量,从而延长容器的有效低温工作时间,另一方面避免了容器运输时不慎跌倒或器件损坏致使液氮流出所造成的运输场所安全问题。

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