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公开(公告)号:CN118854712A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410909351.8
申请日:2024-07-08
申请人: 玖龙纸业(东莞)有限公司
摘要: 本发明提供了一种超低克重双胶纸的制备方法,主要包括如下步骤:S1、BCTMP浆的制备;S2、LBKP浆的制备;S3、脱墨浆的制备;S4、表面施胶胶料的制备;S5、助留剂的制备;S6、成纸抄造:按照质量份,将3‑8%的S1制备得到的BCTMP浆、22‑30%的S2制备得到的LBKP浆和62‑70%的S3制备得到的脱墨浆,输送至夹网成型器中,得到定量为40±1g/m2的双胶纸成品。本发明可以使用部分脱墨浆代替木浆,降低抄造成本,并且通过对打浆工艺、抄造工艺、施胶工艺的设计,可以减少抄造过程中的的断纸情况,且生产出来的40g/m2超低克重的双胶纸在抗张强度、裂断长、平滑度、吸水COBB值、松厚度指标等重要指标方面均能满足市场的需求。
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公开(公告)号:CN118792908A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410957877.3
申请日:2024-07-17
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种芳纶复合纸及其制备方法和应用,本发明的芳纶复合纸具有耐高温、耐高压的优点,此外,本发明在制备过程中不使用胶黏剂,生产工艺简单,成本低,发明的芳纶复合纸可在250℃的高温环境中长时间工作,可用作制备耐高温绝缘材料。
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公开(公告)号:CN118621613A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411029864.6
申请日:2024-07-30
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及绝缘材料技术领域,公开了一种用于电气设备的高导热芳纶绝缘纸、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:通过湿法纺丝得到GO/石墨烯纤维;步骤2:以BNNT‑NH2纺丝液为芯层,以芳纶纳米纤维ANF纺丝液作为皮层,通过湿法纺丝得到BNNT‑NH2@ANF复合纤维;步骤3:分别将GO/石墨烯纤维、BNNT‑NH2@ANF复合纤维和AF打浆、过滤烘干得到三种纤维浆粕;步骤4:将三种纤维浆粕充分混合,制备得到AF/(GO/石墨烯)/BNNT‑NH2@ANF绝缘纸;本发明得到的高导热芳纶绝缘纸在显著提升导热系数的同时,依然保持非常高的力学强度,在变压器等大容量高功率电气设备中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118563594A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410696090.6
申请日:2024-05-31
申请人: 金红叶纸业(湖北)有限公司
摘要: 本发明公开了一种医用擦手纸吸水层原纸制备方法及备浆系统,其特征在于,包括长纤流送部、高浓磨浆流送部和上网流送部;利用现代卫生纸机,并使用特有的高浓磨浆系统及混合散浆技术,使原生木浆纤维具备较好的强度同时保证吸水润胀的能力,本发明使用长短纤混合磨浆+纯短纤高浓磨浆后配浆及添加少量的湿强剂,使原纸具备较高的干强度,这样可以避免通过添加过多的干强剂来提高原纸干强度,此方法制备的原纸主要依靠纤维本身的结合力来提高干强度,由于原纸本身干强度较高,只需添加少量的湿强剂便能使原纸具备较高的湿强度,使其兼顾强度的同时,保证了良好的吸水性能,同时避免了湿水起球的问题。
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公开(公告)号:CN118547530A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410533231.2
申请日:2024-04-29
申请人: 中国制浆造纸研究院有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H11/12 , D21H11/02 , D21H13/24 , D21H13/16 , D21H15/02 , D21H21/08 , D21H21/20 , D21H19/10 , D21H17/37
摘要: 本发明提供了一种全化纤热敏版纸基纸,包括以下制备原料:化学合成纤维、粘结用复合纤维和助剂;所述助剂包括分散剂和消泡剂。本发明采用化学合成纤维和粘结用复合纤维混合抄造,且不添加任何增强剂,全化纤热敏版纸基纸具有强度高、表面细腻、平滑、匀度好、润墨性能好的优点;而且,与天然纤维素纤维相比,化学合成纤维和粘结用复合纤维的直径更细,不会吸收油墨,因此本发明提供的全化纤热敏版纸基纸具有更好的透墨性,作为一体数码速印机的热敏版纸使用,图像清晰且层次感强。
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公开(公告)号:CN118461355A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410351733.3
申请日:2024-03-26
申请人: 武汉纺织大学 , 武汉维晨科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种含多孔聚合物纳米纤维的膜材料及其制备方法,该方法通过以成熟的熔融相分离规模制备纳米纤维为基础,将热塑性嵌段共聚物与CAB共混形成热力学不相容体系,在熔融纺丝过程中使热塑性嵌段共聚物在温度、相界、剪切力及拉伸力等耦合作用下进行相分离自组装,在成纤的同时实现了纳米纤维本身次生物理结构的构筑。通过选择性溶剂诱导热处理聚合物纳米纤维自组装使纳米纤维具有多级孔道结构,从而使纳米纤维具备超高比表面积和高孔隙率。而且因采用的聚合物的组分中具有多种活性官能团,而使制备的多孔聚合物纳米纤维的膜材料易于进行多种形式的功能化改性,极大地拓展了纳米纤维膜的应用领域。
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公开(公告)号:CN116732810B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310920068.0
申请日:2023-07-25
申请人: 东莞市众智达生物新材料有限公司
IPC分类号: D21H11/00 , D21H21/16 , D21H21/20 , D21H21/18 , D21H21/10 , D21H21/12 , D21H17/67 , D21H17/68 , D21H13/48 , D21H15/02 , D21H17/09 , D21H17/26 , D21H17/06 , D21H17/35 , D21H17/66
摘要: 本发明涉及包装材料制备技术领域,具体涉及一种耐腐蚀防水纸浆模塑材料及其制备方法,包括如下重量份组分:60‑80份木浆纤维、5‑10份复合型耐腐蚀疏水纳米纤维、6‑12份高性能乳胶粉、1‑3份施胶剂、1‑3份湿强剂、1‑3份增强剂、8‑12份填料、0.1‑0.5份助留剂、0.3‑0.8份消泡剂。本发明中,通过在纸浆模塑材料基体中引入复合型耐腐蚀疏水纳米纤维,以及在其表面喷涂高性能乳胶粉,从而在纸浆模塑材料内部形成多层次的疏水层和防腐蚀层,以及在表面构建形成致密的多片层结构,利用形成的多结构疏水层以及防腐蚀层,可以更好的阻止外界酸碱物质的侵蚀,以及阻止表面水珠的形成,从而使得纸浆模塑材料具有优良的防腐蚀以及疏水特性,使其具有更好的使用性能。
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公开(公告)号:CN118407279A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410530963.6
申请日:2024-04-29
申请人: 中国制浆造纸研究院有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H11/12 , D21H11/02 , D21H13/24 , D21H13/16 , D21H15/02 , D21H21/08 , D21H21/20 , D21H19/10 , D21H17/37
摘要: 本发明提供了一种热敏版纸基纸,包括以下制备原料:纤维、浆内助剂和增强胶乳;所述纤维包括化学合成纤维和针叶木纤维;所述浆内助剂包括湿强剂和消泡剂。本发明提供了一种热敏版纸基纸,包括以下制备原料:化学合成纤维、针叶木纤维和浆内助剂;所述浆内助剂包括湿强剂和消泡剂。与树皮类纤维和麻类纤维相比,本发明采用化学合成纤维和针叶木纤维混合抄造,并配合浆内增强剂和浸渍增强乳液为原料制备热敏版纸基纸,热敏版纸基纸具有强度高、表面细腻、平滑,匀度好和润墨性能好的优点,作为一体数码速印机的热敏版纸使用,图像清晰且层次感强。
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公开(公告)号:CN118186812A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410487566.5
申请日:2024-04-23
申请人: 浙江科技大学
摘要: 本发明公开了一种芳纶纳米纤维改性酚醛树脂提升碳纸力学性能的方法,包括如下步骤:S1、配制8‑15wt%的酚醛树脂‑乙醇溶液,加入质量占酚醛树脂‑乙醇溶液0.5%‑2.5%的芳纶纳米纤维,超声搅拌分散得混合溶液;S2、将碳纸原纸浸渍步骤1的混合溶液中并进行超声处理15‑25min,取出碳纸原纸后平铺,保证树脂渗透的均匀性,将其作为预制件;S3、将预制件进行干燥,之后通过硫化床在温度为140‑160℃,压力为2‑5MPa的空气中热压0.5‑1.5h进行压缩成型;S4、将热压固化的碳纸在高温管式炉中进行碳化,升温速率为8‑12℃/min,烧结温度为1000‑1200℃,保温时间为0.5‑1.5小时,降温后取出得到成品。本发明可以增强碳纸的力学性能,并且工艺简便,能够提高碳纸在燃料电池中的实用性。
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公开(公告)号:CN118147947A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410420016.1
申请日:2024-04-09
申请人: 东华大学
摘要: 本发明公开一种用于碳纤维复合材料低温增韧的非织造尼龙网纱的制备方法,将连续的尼龙纤维切成一定长度的尼龙短纤,之后将其加入到分散剂中,搅拌均匀,使尼龙短纤充分的分散,得到尼龙短纤浆料。然后将尼龙短纤浆料经过抄造机抽滤沉降,在其表面喷粘合剂,烘干干燥处理后得到非织造尼龙网纱。该方法制备得到的非织造尼龙网纱将其插层到复合材料层间能有效提高复合材料超低温环境下的层间韧性。
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