[发明专利]一种酚醛基活性炭纤维毡的制备方法在审

专利信息
申请号: 202111612144.9 申请日: 2021-12-27
公开(公告)号: CN114197112A 公开(公告)日: 2022-03-18
发明(设计)人: 陈保磊;赵永谦;陈阳;万月亮 申请(专利权)人: 青岛华世洁环保科技有限公司;青岛纳博科环保科技有限公司
主分类号: D04H1/4326 分类号: D04H1/4326;D04H1/46;D06C7/04;D01F9/24
代理公司: 北京正和明知识产权代理事务所(普通合伙) 11845 代理人: 刘阳阳
地址: 266510 山东省青岛市*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供了一种活性炭纤维毡的制备方法,尤其是一种酚醛基活性炭纤维毡的制备方法。该制备方法为将热塑性酚醛树脂熔融纺丝制备出热塑性酚醛纤维,进一步制成热塑性酚醛纤维毡,随后进行预氧化,再经过低温碳化和高温碳化,最后进行活化,即得。所得酚醛基活性炭纤维毡采用热塑性酚醛树脂为原料,来源广泛,价格低廉,两步碳化工序所造成的制造成本增加远低于热固性酚醛纤维制造方案,因而更加具有产业化优势。
搜索关键词: 一种 酚醛 活性炭 纤维 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于青岛华世洁环保科技有限公司;青岛纳博科环保科技有限公司,未经青岛华世洁环保科技有限公司;青岛纳博科环保科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202111612144.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种含硅微球气凝胶修饰的超疏水多级结构聚砜纳米纤维织物及其制备方法和应用-202310894189.2
  • 党国栋;程喜全;孙博;张洪飞 - 山东浩然特塑股份有限公司
  • 2023-07-20 - 2023-10-24 - D04H1/4326
  • 本发明提供了一种含硅微球气凝胶修饰的超疏水多级结构聚砜纳米纤维织物及其制备方法和应用,属于衣物内衬技术领域。本发明将二氧化硅纳米颗粒、正己烷、非离子含氟表面活性剂和正硅酸乙酯混合进行改性,将得到改性的二氧化硅颗粒进行热处理,得到二氧化硅气凝胶;将二氧化硅气凝胶、聚砜类化合物和有机溶剂混合,得到混合液;将所述聚二甲基硅氧烷溶液和混合液进行同轴静电纺丝后进行热压处理,得到所述含硅微球气凝胶修饰的超疏水多级结构聚砜纳米纤维织物。本发明旨在解决传统织物耐水性透气性差的问题,同时展现出优异的自清洁特性,油污等污染物在其表面难以附着,由于具有气凝胶结构,织物涂层密度低,隔热/保暖性能优异。
  • 一种抗静电羊绒絮片的生产工艺-202211032558.9
  • 马晓飞;刘洪印;荣小瑛;刘平平;张瑞 - 吉祥三宝高科纺织有限公司
  • 2022-08-26 - 2023-08-11 - D04H1/4326
  • 本发明涉及一种抗静电羊绒絮片的生产工艺,属于絮片技术领域,包括如下步骤:第一步、制备导电纤维:将聚砜、导电填料加入N,N‑二甲基乙酰胺中,在温度为20℃条件下搅拌10h,得到纺丝液,将得到的纺丝液进行纺丝,得到导电纤维;第二步、将导电纤维、羊绒按照顺序进行叠加复合,导电纤维形成导电纤维层,羊绒形成羊绒层;羊绒层位于两层导电纤维层之间,导电纤维层和羊绒层之间通过黏结剂黏合,进行切边,得到抗静电羊绒絮片。本发明中弥补羊绒存在的缺陷,提高絮片整体的强度,通过黏结剂本身的抗菌结构,提高抗静电羊绒絮片的抗菌性,满足不同需求。
  • 一种可降解的阻燃植物纤维无纺布-202110567885.3
  • 请求不公布姓名 - 保定高新区生物基新材料有限公司
  • 2020-09-21 - 2023-06-27 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种可降解的阻燃植物纤维无纺布,属于无纺布技术领域。包括以聚乳酸为主体的植物纤维无纺布和浸轧在基布表面的阻燃剂浆料,以壳聚糖溶解在苹果酸中的产生的离子态为介质,将Zn‑MOF‑74/PVA阻燃剂锚定在植物纤维无纺布基布的表面,从而产生阻燃作用;利用阻燃剂表面丰富的羟基结构、壳聚糖含有的羟基和氨基等极性基团以及无纺布中掺杂的棉杆纤维三者协同所产生的亲水性,优化互补了聚乳酸的疏水性,有效增加其水解降解的速率;同时,掺杂聚酰胺纤维和亚麻纤维改善了无纺布的耐磨性、抑菌、抗静电等性能,拓展无纺布的应用范围。
  • 一种耐高温聚酰亚胺复合隔膜及其制备方法-202310090745.0
  • 吕金辉;谭军豪;闫昭;李婷 - 湖州南木纳米科技有限公司
  • 2023-02-09 - 2023-05-12 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种耐高温聚酰亚胺复合隔膜,所述复合隔膜的包括聚酰亚胺、镁塑料增强剂、硅烷偶联剂、陶瓷粉体、有机硅类润湿分散剂、异氰酸根类催化剂、有机溶剂,以质量计,所述聚酰亚胺、镁塑料增强剂、硅烷偶联剂、陶瓷粉体、有机硅类润湿分散剂、异氰酸根类催化剂、有机溶剂的质量比为(93份‑94份):(3份‑5份):(1.5份‑2.5份):(14份‑16份):(1份‑2份):(0.5份‑1份):(565份‑603份)。本发明的聚酰亚胺复合隔膜具有较好的热稳定性、透气性和拉伸性,并且,本发明中各物质之间的相互配合,可促进交联度的增加,从而减低了溶液的张力,特别适合静电纺丝的制备方法。
  • 一种兼具高比表面积与大孔径的柔性多孔SiO2-202110718775.2
  • 单浩如;傅秋霞;刘其霞;张伟;季涛;高强;张瑜 - 南通大学
  • 2021-06-28 - 2023-05-02 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种兼具高比表面积与大孔径的柔性多孔SiO2纳米纤维膜的制备方法,具体为将硅源、分散剂依次加入到溶剂中,搅拌后加入发泡剂,继续搅拌一段时间后制得前驱体溶液;采用静电纺丝技术将前驱体溶液制备成前驱体纤维膜;将前驱体纤维膜先在空气气氛中低温慢速煅烧,然后升至高温继续煅烧,得到兼具高比表面积与大孔径的柔性多孔SiO2纳米纤维膜。本发明方法有效解决了现有技术中多孔SiO2纤维存在的脆性大、易断裂、孔径小、孔体积小等问题,所获得的柔性多孔SiO2纳米纤维膜具有柔性好、比表面积高、孔径大、孔体积大、孔结构可控等特性,在国防军工、环境净化、吸附分离、离子交换等领域具有广阔的应用前景。
  • 一种高压电聚偏氟乙烯复合材料的制备方法-202310072936.4
  • 马叙;蒋莉;丁燕红 - 天津理工大学
  • 2017-12-25 - 2023-04-11 - D04H1/4326
  • 本发明属于压电柔性材料制备技术领域,具体涉及一种高压电聚偏氟乙烯复合材料的制备方法。本发明提供的高压电聚偏氟乙烯复合材料是以聚偏氟乙烯为基体,以纳米钛酸钡与碳纳米管形成的核壳结构为增强体,通过静电纺丝方法制备得到。本发明的目的在于克服现有高压电聚偏氟乙烯复合材料中掺杂两种增强体混合不均匀、两种增强体各自团聚或者复合材料中β晶相含量不高以及压电性能不好的问题。本发明采用的CNT@BaTiO3(核/壳)颗粒能均匀的分散在聚合物中,制备的复合材料具有良好的柔韧性和力学性能,其结晶度为55%‑80%,β晶相的含量为60%‑91%,压电常数D33为35‑50pC/N,能够应用于压电传感器等器件。
  • 高绝缘高强度聚酰亚胺纤维纸的制备方法-202111236332.6
  • 刘欣;李星;徐卫林;张博文;吴志语;张春华;潘恒 - 武汉纺织大学
  • 2021-10-22 - 2023-04-11 - D04H1/4326
  • 本发明提供了一种高绝缘高强度聚酰亚胺纤维纸的制备方法,包括聚酰胺酸纤维膜制备、聚酰胺酸纤维膜热压交联及聚酰胺酸纤维膜酰亚胺化,最终制得纤维纸;聚酰胺酸纤维膜制备采用离心纺丝法,调节离心纺丝的转速控制聚酰胺酸纺丝原液的纺出形态,在收集带上交替沉积纤维和液滴,得到多结构聚酰胺酸纤维膜。本发明使液滴均匀分布在纤维层中,形成交联态聚酰胺酸纤维膜,进而形成稳定的亚胺环,能提高纤维纸强度;采用离心纺丝制备聚酰胺酸纤维膜,纺丝效率高,仅通过对纺丝转速的控制,就能得到高强度多结构自黏合一体化成型聚酰亚胺纤维纸,工艺简单,便于大规模生产;制备纺丝原液的溶剂种类可选择性大,溶剂毒性小、易挥发,便于去除。
  • 一种纤维膜、制备其的前驱液和方法以及其应用-202211396547.9
  • 陈柔羲;陈健;王湘麟;朱健 - 南方科技大学
  • 2022-11-07 - 2023-03-07 - D04H1/4326
  • 本发明提供一种纤维膜、制备其的前驱液和方法以及其应用,所述纤维膜包括多根纤维,多根所述纤维中的至少部分相互交联形成多个流通孔洞,多根所述纤维的材料包括聚(3‑羟基丁酸‑co‑3‑羟基戊酸酯),且多根所述纤维包括直径为微米级的纤维和/或直径为纳米级的纤维。本发明制备了聚(3‑羟基丁酸‑co‑3‑羟基戊酸酯)为材料的纤维膜,PHBV具有较高的结晶度,使其具有较高的强度,且其为生物来源材料,具有优良的生物降解能力,因此,使得制备出的膜材料更加环保,应用更加广泛。与此同时,在多根所述纤维中的至少部分相互交联形成多个流通孔洞,可以使小于流通孔洞直径的物质通过,截留大于流通孔洞直径的物质,以此实现过滤功能。
  • 一种阻燃防风絮片及其制备方法-202210008821.4
  • 杨艳;杨涛 - 北京金轮沃德科技有限公司;北京幂和科技有限公司
  • 2022-01-06 - 2022-10-25 - D04H1/4326
  • 本发明提供了一种阻燃防风絮片,是以含有酰亚胺环的聚合物为基材,在喷丝阶段交织复合至少一种涤纶纤维得到的;并提供了其制备方法和专用设备。本发明的的特点及优点是:本发明提供的阻燃防风絮片,以聚酰亚胺纤维为基材,辅以多种纤维,通过制备方法和专用设备的调整,最终实现了絮片防风保暖阻燃效果的提升,同时絮片中的各种纤维高度混杂,形成的均质的、交联适度且蓬松的混合结构,能够大幅降低传统工艺中层状结构的脱落概率。
  • 双针头静电纺丝的Li3-202110950442.2
  • 倪世兵;许真;李道波 - 三峡大学
  • 2021-08-18 - 2022-08-05 - D04H1/4326
  • 本发明提供一种双针头静电纺丝的Li3VO4/C纤维锂离子电池负极材料的制备方法。LiNO3加入到N,N‑二甲基甲酰胺中在室温下搅拌至形成无色均质溶液;同时取偏钒酸铵、草酸加入N,N‑二甲基甲酰胺搅拌至形成蓝色透明溶液,分别再向溶液加入聚乙烯吡咯烷酮并搅拌,以获得均匀的粘性静电纺丝溶液;将前驱体溶液分别转移至静电纺丝注射器中进行双针头混纺,以得到Li源、V源交织的纺布;干燥后将烘干后的纺布置于N2环境中,在200‑300℃下预烧后在500‑800℃下煅烧得到Li3VO4/C纤维。本发明首次利用双针头混纺技术制备Li3VO4/C复合纤维作为锂离子电池负极材料,提高了纳米纤维的产量,所得样品具有特殊纤维交织节点,显示了优异的电化学性能。
  • 一种具有多层梯度结构的聚醚酰亚胺基复合介质及其制备方法及其应用-202110540250.4
  • 冯宇;虞志远;迟庆国;周银华 - 哈尔滨理工大学
  • 2021-05-18 - 2022-05-03 - D04H1/4326
  • 本发明涉及一种具有多层梯度结构的聚醚酰亚胺基复合介质及其制备方法及其应用,属于储能电介质技术领域。为解决提高储能介质的储能密度却造成其储能效率下降的问题,本发明提供了一种氧化铝和二氧化硅包覆的掺杂锆钛酸钡钙的钛酸钡/聚醚酰亚胺复合材料,所述复合材料为厚度为10~18μm的薄膜,其基体为聚醚酰亚胺,填料为氧化铝和二氧化硅包覆的掺杂锆钛酸钡钙的钛酸钡纳米纤维;其中锆钛酸钡钙的掺杂量为填料体积的10~50vol.%,所述填料的掺杂量为复合材料体积的1~3vol.%。本发明提供的复合材料兼具优异的储能密度和储能效率,将其应用于电介质电容器能进一步提高电介质电容器的综合储能性能。
  • 一种具有取向结构的柔韧碳纳米纤维膜及其制备方法-202111588742.7
  • 葛建龙;陈鸿;阮英英;周安琪;季涛;刘其霞 - 南通大学
  • 2021-12-23 - 2022-04-12 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种具有取向结构的柔韧碳纳米纤维膜及其制备方法,其中膜的原料包括热固性酚醛树脂、混纺聚合物、金属盐,制备方法为先将热固性酚醛树脂、混纺聚合物、金属盐加入N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌溶解后得到纺丝液,再加入配备有匀速往复式纺丝喷头和高速旋转金属接收辊筒的多喷头静电纺丝机中进行连续纺丝,得到前驱体纳米纤维膜,再将前驱体纳米纤维膜进行干燥处理去除残余溶剂,然后进行热处理,得到固化前驱体纳米纤维膜,最后在高纯氮气保护下进行碳化处理,制备得到具有取向结构的柔韧碳纳米纤维膜。本发明制备的碳纳米纤维膜中主体纤维沿轴向高度取向排列且径向具有稳定的粘连结构,所得膜材料力学性能优良、柔韧性好。
  • 耐水洗双功能自适应调温面料及其制备方法-202110297465.8
  • 王锦 - 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
  • 2021-03-19 - 2022-04-08 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种耐水洗双功能自适应调温面料及其制备方法。所述耐水洗双功能自适应调温面料分透气型和非透气型两种,共同特征是由聚乙二醇嵌段共聚物组成,耐水洗,耐温性能达90℃及以上,同时具有辐射致冷能力,温度降低能力大于2.4℃和相变调温能力,相变含达90J/g以上,即辐射致冷和相变调温双重功能。所述制备方法包括:采用活性聚合法合成聚乙二醇嵌段共聚物,将其与溶剂混合,形成聚乙二醇嵌段共聚物溶液;之后进行成膜处理,再干燥,获得透气型或非透气型耐水洗双功能自适应调温面料。本发明的耐水洗双功能自适应调温面料制备方法简单、功能性强,可用于服装,在炎热潮湿环境下能够自适应调整温度,维持人体舒适。
  • 一种基于静电纺丝技术制备硅负极材料的方法及其应用-202110618162.1
  • 马浩强;岳之浩;周浪;邹钺;陈俊 - 南昌大学
  • 2021-06-03 - 2021-09-21 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种基于静电纺丝技术制备硅负极材料的方法及其应用,制备方法包括:(1)以去离子水和无水乙醇为溶剂,有机硅源与有机碳源为溶质进行混合,通过调节溶液PH值使其形成透明溶胶;(2)将纺丝液与制得的透明溶胶混合均匀,利用静电纺丝机制得纤维膜;(3)将纤维膜放入干燥箱中进行干燥;(4)将干燥后的纤维膜置于氩气保护环境下热处理后得到硅负极材料。本发明方法可提高亚硅颗粒在碳基导电网络中的分散度与包覆性,从而提高硅基材料的电化学性能,以此硅负极材料制成的硅负极片应用于扣式电池中,与使用石墨材料制作负极片的扣式电池相比,容量可得到明显提升。
  • 温敏复合纳米纤维薄膜及其制备方法、应用-202110470872.4
  • 石乃恩;孙华敏;黄维;薛伟 - 南京邮电大学
  • 2021-04-29 - 2021-08-03 - D04H1/4326
  • 本发明揭示了一种温敏复合纳米纤维薄膜,由蓝色荧光功能小分子、红色荧光小分子以及温敏聚合物基质组成;所述蓝色荧光功能小分子为9‑(芘‑1‑基)‑9H‑咔唑;所述红色荧光小分子为苝二酰亚胺衍生物;所述温敏聚合物基质为聚N‑异丙基丙烯酰胺、聚N‑乙基丙烯酰胺、聚‑[甲基丙烯酸‑2‑(N,N‑二甲氨基)]酯以及聚N,N‑二乙基丙烯酰胺中的任意一种。本发明创造性地利用材料的温度敏感性实现了对TNT蒸气的超高灵敏度可视化检测,同时有效地排除了环境中水蒸气的干扰。此外,本发明的薄膜制作成本低廉,制备和应用操作简单、快速、可视化程度高,可随时用于现场环境的实时检测。
  • 一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法-202110498505.5
  • 闫建华;张苑苑;俞建勇;丁彬 - 东华大学
  • 2021-05-08 - 2021-08-03 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法。本发明的制备方法包括:首先将高分子聚合物碳源溶解在溶剂中,并依次加入金属盐和造孔剂均匀混合制成稳定的前驱体溶液,然后将前驱体溶液进行静电纺丝得到前驱体纳米纤维膜;将所得的前驱体纳米纤维膜在空气气氛下煅烧,得到预氧化纤维膜;将所得的预氧化纤维膜在惰性氛围下高温碳化,得到高度分散负载氧化物量子点的柔性超细多孔碳纳米纤维膜。本发明提供的一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法,工艺简单、制备的氧化物量子点颗粒粒径小、负载率高,在超细多孔碳纳米纤维中高度分散均匀,在柔性电子、能源和催化领域中具有广阔的应用前景。
  • 一种Bi2-202110138470.4
  • 葛万银;徐美美;陆晨辉;张盼锋;张伟 - 陕西科技大学
  • 2021-02-01 - 2021-06-15 - D04H1/4326
  • 本发明公开了一种Bi2Ti4O11:Yb,Er上转换发光防伪薄膜的制备方法及其应用,将HAC,DMF和TBOT溶液均匀混合,依次加入硝酸铋,硝酸镱和硝酸铒,待充分溶解后进行蒸干处理到灰黑色粉体,将粉体进行退火处理,将TPU,THF和DMF溶解得到具有黏度的均一透明溶液,在搅拌条件下加入Bi2Ti4O11:Yb,Er粉体经充分溶解得到静电纺丝前驱液。将前驱液移入静电场中,进行静电纺丝过程,在收集板上得到纺丝产物。将收集板放入烘箱中进行干燥处理;最后,该薄膜在日光灯下是白色透明的,没有任何发光现象;但在980nm激光器的激发下,该薄膜显示出优异的上转换发光性能。通过调节硝酸镱和硝酸铒的掺杂比例,可以获得具有红色,黄色以及绿色上转换发光性能的防伪薄膜。
  • 一种高结晶近化学计量比SiC微纳纤维膜及其制备方法-202110228105.2
  • 苟燕子;陈家辉;王应德;王兵;韩成 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2021-03-02 - 2021-06-15 - D04H1/4326
  • 本发明公开一种高结晶近化学计量比SiC微纳纤维膜及其制备方法,该制备方法包括制备原纤维、对原纤维依次进行预氧化、预烧和烧结等步骤。本发明提供的制备方法以聚铝碳硅烷为先驱体,与现有以聚碳硅烷为先驱体相比,本发明通过引入铝烧结助剂来抑制高温烧结过程中晶粒粗化的问题,从而避免粗化晶粒对微纳纤维形貌和结构的破坏;该制备方法结合了静电纺丝与先驱体转化来制备SiC微纳纤维膜,所需设备简单,工艺简便;此外,本发明的制备方法通过调控有机溶剂性质来改变纤维表面形貌,以增加纤维的比表面积。
  • 功能化氧化钛改性聚酰亚胺纤维过滤材料的制备方法-202010372886.8
  • 查道鑫;刘一修 - 黄山金石木塑料科技有限公司
  • 2020-05-06 - 2021-06-04 - D04H1/4326
  • 本发明公开一种功能化氧化钛改性聚酰亚胺纤维过滤材料的制备方法:利用羧基和羟基修饰的功能化纳米氧化钛与4,4’‑六氟异丙基邻苯二甲酸酐单体、4,4’‑(六氟异亚丙基)二苯胺单体共聚而成,再静电纺丝成聚酰亚胺纤维无纺布;具体包括以下步骤:S1:制备功能化纳米氧化钛:将钛酸四丁酯、2,3‑二羟基丁二酸溶解于65%乙醇溶液中,并滴加乙酰丙酮,100~130℃水热反应2~4h,静置陈化3~6h,过滤、洗涤、干燥后,得到功能化纳米氧化钛;S2:制备改性聚酰亚胺;S3:静电纺丝。本发明首次实现纳米氧化钛从分子层面上对聚酰亚胺的改性作用,制备出的过滤材料稳定性高,机械性能、耐久性、耐候性良好,不会发生纳米氧化钛脱落、剥离现象。
  • 一种聚乙烯醇/羧甲基壳聚糖纳米纤维医用敷料及其制备方法与应用-202010047795.7
  • 程建华;黄政;张继勇 - 东莞华工创为生物科技有限公司;华南协同创新研究院
  • 2020-01-16 - 2021-06-01 - D04H1/4326
  • 本发明属于医药技术领域,具体公开了一种聚乙烯醇/羧甲基壳聚糖纳米纤维医用敷料及其制备方法与应用。所述制备方法,具体包括以下步骤:将聚乙烯醇(PVA)、羧甲基壳聚糖(CMCS)、美洲大蠊浓缩液和水混合均匀,制得含有美洲大蠊活性物质的纺丝液;然后通过静电纺丝制得美洲大蠊缓释医用敷料。相较于传统的医用纱布加敷料或使用涂布的方法制备医用敷料,缓释纳米纤维医用敷料既具有很好的透气性与很高的孔隙率,既可以使伤口保持湿润利于细胞的呼吸作用。纳米纤维可有效阻止空气中的细菌与微粒接触伤口。相较于一般的涂布制备的医用敷料,纳米纤维医用敷料具有良好的透气性和较好的吸收皮肤渗出液。
  • 一种聚硅氧烷酰亚胺微纳多孔纤维无纺布的制备方法-202010005241.0
  • 詹瑾;杨卫民;阎华;李好义;石美浓 - 北京化工大学
  • 2020-01-03 - 2021-05-07 - D04H1/4326
  • 本发明涉及一种聚硅氧烷酰亚胺微纳多孔纤维无纺布的制备方法,所述聚硅氧烷酰亚胺微纳孔纤维无纺布由芳香二胺、芳香二酐、硅封端剂、改性剂聚硅氧烷前驱体、酰亚胺化催化剂、微纳孔稳定剂、颜料和溶剂为原材料,以及采用静电纺丝装置、石墨履带动态模具和远红外辐射加热隧道一体化工艺制得,该无纺布幅宽为10mm~5000mm、纤维直径为100nm~1000nm、纤维内微纳孔直径为50nm~800nm,该聚硅氧烷酰亚胺微纳孔纤维无纺布的玻璃化转变温度为260℃~350℃。本发明是利用酰亚胺化过程中溶剂、缩聚反应中产生的小分子挥发分为微纳多孔形成机制;在聚酰亚胺中引入聚硅氧烷前驱体和硅封端剂,提高了组分间相互分散与反应程度;微纳多孔的形成与酰亚胺化同步,操作简单,成本低。
  • 熔喷无纺布-202010030869.6
  • 周上智;张绍彦;林俊宏;廖元培;赖奕苍 - 财团法人纺织产业综合研究所
  • 2020-01-13 - 2021-04-23 - D04H1/4326
  • 本发明提供一种熔喷无纺布,包括彼此黏附的多条熔喷纤维。多条熔喷纤维中的每一者的材质包括聚醚酰亚胺及聚酰亚胺或者聚苯硫醚及聚酰亚胺,其中所述聚酰亚胺的玻璃转移温度介于128℃至169℃之间,所述聚酰亚胺的10%热重损失温度介于490℃至534℃之间,以及当所述聚酰亚胺溶于N‑甲基‑2‑吡咯啶酮且固含量为30wt%时,黏度介于100cP至250cP之间。所述熔喷无纺布具有良好耐热性、良好阻燃性、良好尺寸稳定性、良好介电性质、低熔喷温度且燃烧后不会产生融滴现象。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top