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公开(公告)号:CN107613587A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710680188.2
申请日:2017-08-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纤维的透明导电发热薄膜的方法。该方法首先将植物纤维在溶液中浸泡;用溶解无机盐的有机溶液进行溶解,然后经乳化再生。然后将碳纤维在浸渍液中浸泡,然后用搅拌机处理;将悬浮液和碳纤维混合,疏解,抄造成纸,将抄造的原纸干燥至含水率低于8%;处理后的纸张进行压榨;纸张在洗涤液中浸泡,去除残留在薄膜中有机溶剂和无机盐;处理后的纸张进行压榨;得到透明度高、导电发热性能好、强度高的透明发导电发热薄膜。本发明再生桨悬浮液中含有大量小尺寸级别的纤维素断链,极大地改善了薄膜的透明度;均匀分散的碳纤维,保证了薄膜的导电和发热。
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公开(公告)号:CN107573535A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710675142.1
申请日:2017-08-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性纤维素气凝胶的制备方法;该方法先对纤维材料进行预处理,然后对纤维材料进行改性处理,再对改性处理过后纤维进行部分溶解,配置水凝胶交联剂溶液;配制磁性材料原溶液;将纤维素溶液中加入碱和磁性材料溶液,磁性材料溶液生成磁性颗粒;磁性颗粒被分散附着在纤维表面,将溶液蒸发浓缩,取出剩余纤维素溶液,在搅拌并加热的作用下加入交联剂溶液,加热温度至60-100℃,2-6小时后溶液初步凝胶,真空干燥,冷冻干燥,得到磁性气凝胶。本发明制得的磁性复合气凝胶除了具有低密度,多孔,有弹性等特点,而且由于无机粒子的引入使材料的抗压强度有所提高并赋予了其超顺磁性的特性。
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公开(公告)号:CN107460777A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710640247.3
申请日:2017-07-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种全碳纤维复合纸的制备方法。该方法将植物纤维进行打浆;将碳纤维用有机溶剂浸渍处理;将碳纤维用浓酸或浓碱处理;将经酸或碱处理过后的碳纤维置于第一偶联剂中进行超声波处理;将经过打浆处理后的植物纤维用第二偶联剂浸泡;将处理后的碳纤维和处理后的植物纤维一起置于疏解机中加水疏解;将分散剂加入疏解机中和纤维一起疏解;将所述纸浆用凯塞法自动抄纸系统抄造成型,并进行压榨和干燥得到合成纤维纸;将得到的合成纤维纸在高温氮气保护的环境下进行碳化。本发明制备的全碳纤维复合纸具有较好的成纸匀度,较好的机械强度,还具有良好的耐热性能及导电性能,解决了无法用传统方法抄造全碳纤维纸的难题。
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公开(公告)号:CN106084259A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610616117.1
申请日:2016-07-29
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08J3/246 , C08J3/075 , C08J2301/02 , C08J2301/28 , C08J2401/02 , C08J2401/28 , D21C9/005
Abstract: 本发明公开了一种纤维素水凝胶的制备方法。该方法将普通的植物纤维溶解浆置于由甲醇、乙醇、N‐N二甲基乙酰胺、异丙醇或水其中两种溶剂组成的混合溶液中,不断搅拌,然后加入NaOH或KOH。反应后加入醋酸钠、氯乙酸钠或硫代乙酸钠中的一种或两种,反应;过滤后的纤维溶于水制成纤维水溶液,并将溶液置于高速乳化机进行分散;将分散液旋转蒸发至粘稠状态作为溶液A。配制溶液B,溶液B由水和NaOH以及环氧氯丙烷混合而成;将溶液B倒入溶液A,常温搅拌,烘干;本发明方法无须采用各种化学单体材料合成水凝胶,完全采用纯植物纤维素为原料,以全化学手段处理的方式,具有工艺简单、低耗能、环境友好和成本低等特点。
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公开(公告)号:CN109457533B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811179782.4
申请日:2018-10-10
Abstract: 本发明公开了一种再生芳纶复合纸的制备方法。该制备方法先将对位芳纶短切纤维、对位芳纶浆粕纤维及间位芳纶浆粕纤维进行预处理后混合疏解形成均匀的纤维/水悬浮液,向悬浮液中加入造纸助剂后脱水成型制得复合芳纶原纸;用有机溶剂/无机盐盐溶液溶解间位芳纶纤维得到芳纶溶液,将制得的芳纶溶液滴至芳纶复合原纸结构中,再将其置于空气中再生,待再生完毕后将纸张进行高温高压热压并用水洗涤除去残余的有机溶剂和无机盐后得到高强度芳纶复合纸。本发明高强度芳纶复合纸的定量为20‑200g/m2,厚度为10‑300μm,机械强度有了极大的提高,拉伸强度提高20倍。
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公开(公告)号:CN107541985B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710680629.9
申请日:2017-08-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21H13/26 , D21H17/67 , D21H17/52 , D21H17/07 , D21H17/13 , D21H21/08 , D21H15/10 , D21H17/69 , D21H27/12 , H01B3/52
Abstract: 本发明公开了一种高导热绝缘芳纶半固化片及其制备方法。该方法先进行间位芳纶纤维的剪裁,将两种规格的间位芳纶纤维、间位芳纶浆粕和六方氮化硼粉末分散于水中,加入分散剂,疏解,抄造成型,真空干燥,并进行高压光处理;将绝缘树脂和固化剂按混合搅拌,熟化后,加入六方氮化硼/N‐N二甲基甲酰胺悬浮液和硅烷偶联剂;将压光后的绝缘芳纶纸单面逐渐触胶渗透直至纸片完全浸渍于树脂溶液中,1~60s后取出;真空干燥,冷却后取出,得高导热绝缘半固化片。本发明无须对芳纶纤维进行改性,只需在后期浸胶过程中加入硅烷偶联剂,实现热压过程中改性间位芳纶纤维、六方氮化硼,节省了大量的工作。
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公开(公告)号:CN110258172A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910603007.5
申请日:2019-07-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21H13/50 , D21H13/26 , D21J3/12 , D06M13/144 , D06M11/65 , D06M13/513 , D06M11/13 , D06M101/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了高性能碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料及其制备方法。该方法先对碳纤维进行表面处理,并用硅烷偶联剂对碳纤维进行改性,以增强碳纤维表面活性;将碳纤维与间位芳纶沉析纤维按不同比例混合抄纸,得碳纤维/间位芳纶沉析纤维复合原纸;将无水LiCl加入到DMAc中,在室温下搅拌,制得DMAc/LiCl溶液;将DMAc/LiCl溶液滴加在碳纤维/间位芳纶沉析纤维复合原纸上,使间位芳纶沉析纤维溶解,热压干燥即得高性能碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料。该方法制备的碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料具有良好的化学稳定性与热稳定性,优异的导电与导热性能,较高的机械强度。
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公开(公告)号:CN107022929B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710302432.1
申请日:2017-05-02
Applicant: 广东超华科技股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电路板用高性能对位芳纶绝缘纸的制造方法,属于对位芳纶绝缘纸制备技术领域,其技术要点包括下述步骤:(1)芳纶纤维的剪切;(2)预处理液的配备;(3)预处理工艺过程;(4)纤维表面活性基团的引进;(5)抄造工艺;(6)纸张干燥;(7)高压工艺;本发明旨在提供一种工艺简单、产品性能优异、环境友好和成本低廉的电路板用高性能对位芳纶绝缘纸的制造方法;用于高性能对位芳纶绝缘纸的制造。
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公开(公告)号:CN109468882A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811212038.X
申请日:2018-10-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种梯度结构纳米芳纶纸的制造方法。该制造方法先配备预处理液,用预处理液对对位芳纶短切纤维进行预处理,预处理后的芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维用偶联剂或偶联剂溶液进行改性处理,抄造成纸,用纳米对位芳纶纤维对纸张进行梯度结构增强,制得的梯度结构纳米芳纶纸强度是原纸的10-25倍。本发明改善芳纶纸的缺陷,本发明产品具有耐高温、阻燃和电绝缘性能优良等特点。
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公开(公告)号:CN106192550A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610571711.3
申请日:2016-07-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用再生纤维素辅助制造的透明纸及其制造方法。该方法首先将微纤维素粉末添加到EMIMMeOPO2H离子液体中,加热纤维素被完全溶解,随后,将纤维素溶液缓慢加入到正在高速搅拌的再生溶液中,在乳化机的高速剪切作用下,大量聚集的纤维素分子被分割成无数个纤维素分子小团体,这些小团体即为再生纤维素。将再生纤维素与经过充分打浆的植物纤维混抄成纸,透明纸的厚度为30-100μm,光透射率为60-90%,拉伸强度为20-60Mpa,拉伸率为(10-30)%。本发明采用纸浆为原料,工艺环境友好、成本低,生产周期短,全过程只需30-120min,对现有纸机工艺设备进行部分改造,即可实现工业化生产。
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