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公开(公告)号:CN113258108B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110441811.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1067 , H01M8/1086
Abstract: 本发明公开了一种多功能复合质子交换膜及其制备方法,属于质子交换膜技术领域。该交换膜包括依次连接的第二外层、中间层和第一外层,其特征在于,第一外层是由多孔聚合物膜和复合多功能剂与第二固体聚电解质填充复合而成的具有抗氧化、抗污染和抗渗透功能的多孔聚合物增强复合质子交换膜。本发明制备的交换膜具有高剥离强度、较好的抗污染性、较长的使用寿命、优异的抗正负极氢气与氢氧根相互渗透性能。
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公开(公告)号:CN111805869B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010612488.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种螺纹内壁挤出模具和提高薄膜料棒纤维化程度的方法,所述模具包括模具体,模具体内设有锥孔腔和挤出孔,锥孔腔的小径端与挤出孔连通,锥孔腔的内壁上设置有螺纹。本发明通过在锥孔腔的内壁上设置有螺纹,可有效提高PTFE在柱塞式推挤过程中粉料颗粒与模具内壁之间的剪切摩擦作用,使料棒的纤维化程度显著提高,并且由于螺纹的导向作用,使剪切力的作用方向总是平行于螺纹的方向,相应的由此产生的微纤维会沿着螺纹的方向发生取向,纤维化方向更加精确,保证最后所生产的PTFE薄膜的质量均匀性和力学稳定性,一般模具生产的聚四氟乙烯薄膜,其厚度均匀性的CV值在30~50%,而采用本发明制备的PTFE薄膜,其厚度均匀性的CV值能达到10%以内。
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公开(公告)号:CN113813698A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111123274.6
申请日:2021-09-24
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种滤料。所述滤料至少由三层组成,其中上下层由耐高温机织布或非织造布组成,中间层为过滤层,所述的过滤层由96%~99%玻璃微纤维和1%~4%耐高温异形合成纤维复合而成,上下层与中间层通过耐高温胶经热压复合而成。本发明滤料可在150℃液压油温度下长期稳定地使用,具有优异的耐高温性能。其过滤比β(5μm)不小于75,适用于车辆、飞机等领域的液压系统中。
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公开(公告)号:CN111991920A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010638205.8
申请日:2020-07-02
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及过滤材料技术领域,具体提供了一种过滤材料及其制备方法,该过滤材料包括第一基材层、第二基材层以及位于所述第一基材层和第二基材层之间的含有光催化剂的聚四氟乙烯膜,通过采用特定的含有光催化剂的聚四氟乙烯膜,并将其夹持在第一基材层与第二基材层之间,能够显著改善光催化剂易脱落的问题,可以使过滤材料在较长时间内维持对有机气体具有良好的去除效果,延长使用期限,明显提高光催化效率,得到的过滤材料同时具有较高的光催化效率和过滤效率。
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公开(公告)号:CN111805869A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010612488.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种螺纹内壁挤出模具和提高薄膜料棒纤维化程度的方法,所述模具包括模具体,模具体内设有锥孔腔和挤出孔,锥孔腔的小径端与挤出孔连通,锥孔腔的内壁上设置有螺纹。本发明通过在锥孔腔的内壁上设置有螺纹,可有效提高PTFE在柱塞式推挤过程中粉料颗粒与模具内壁之间的剪切摩擦作用,使料棒的纤维化程度显著提高,并且由于螺纹的导向作用,使剪切力的作用方向总是平行于螺纹的方向,相应的由此产生的微纤维会沿着螺纹的方向发生取向,纤维化方向更加精确,保证最后所生产的PTFE薄膜的质量均匀性和力学稳定性,一般模具生产的聚四氟乙烯薄膜,其厚度均匀性的CV值在30~50%,而采用本发明制备的PTFE薄膜,其厚度均匀性的CV值能达到10%以内。
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公开(公告)号:CN110841375B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910951888.X
申请日:2019-10-08
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: B01D39/14
Abstract: 本发明涉及过滤材料的制备技术领域,公开了一种滤料基材胶含量控制方法及利用该方法得到的净化滤料,所述控制方法利用负压作用将多余的乳液吸出,并通过控制抽吸流量、真空度及处理速度实现了含胶量的精确控制,处理后的滤料基材表面胶层均匀性好,无冗余乳液,保证了滤料基材在后续覆膜过程中只与经纬交织点贴合,贴合面积较小,为气体穿透提供了更多的通道,有效提高了覆膜滤料的透气性。本发明通过调整负压处理的真空度、处理速度及抽吸流量,即可调整基材的胶含量,可操作性强,便于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN111361171A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201911132402.6
申请日:2019-11-19
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: B29C69/02 , B29C48/18 , B29C48/305 , B29K27/18 , B29L7/00
Abstract: 本发明公开了一种非对称结构薄膜的制备方法,制备方法包括混料、制坯、成型三个步骤,所述制坯步骤中,向制坯机内填入多层不同的聚合物混合料,压制后得到径向不同的多层坯体;所述坯体经过成型步骤制得径向方向构成不同的非对称结构薄膜。本发明非对称结构薄膜的制备方法,通过在制坯时,向制坯机内两侧分别填入不同的聚四氟乙烯混合料,压制后得到径向两侧不同的坯体,再利用常规的成型步骤制成不同的非对称结构薄膜,该制备方法能够对薄膜的微观结构实现可控设计,满足复杂工况条件需求,本发明的薄膜同时兼具很好的力学性能、过滤效率和透气性能,该制备方法对薄膜的微观结构实现可控设计,可满足复杂工况条件需求。
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公开(公告)号:CN115282694B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210801066.5
申请日:2022-07-08
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: B01D39/16
Abstract: 本发明公开了一种PTFE覆膜滤料的制备方法,其是使PTFE薄膜、高分子网格布和基材顺次叠加并经覆膜机的挤压后,形成PTFE覆膜滤料;该覆膜机包括一根覆膜辊和两根对压辊,两根对压辊与覆膜辊之间分别形成一个挤压通道,PTFE薄膜、高分子网格布和基材顺次叠加后依次经过两个挤压通道,并进行挤压,其中覆膜辊为加热辊,对压辊为非加热辊;覆膜辊的辊面温度为100℃‑300℃,PTFE薄膜朝向覆膜辊一侧,高分子网格布的熔点低于PTFE薄膜的熔点。本申请采用熔点低于PTFE薄膜的高分子网格布作为粘合剂,高分子材料在受热并软化形成熔融状态时,具有较强的粘结性能,以此粘结PTFE薄膜和基材,从而降低覆膜温度,使PTFE薄膜的力学性能被最大限度地保留,降低了其“脆化”可能性。
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公开(公告)号:CN118600620A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410665783.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: D03D15/283 , C25B13/05 , C25B13/02 , C25B1/04 , D03D15/267 , D03D15/242 , D06B3/04 , D02G3/22 , D06M13/02 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种碱性电解槽隔膜,该方法包括:(1)将有机纤维纱线置于改性溶液中进行改性处理,得到改性有机纤维纱线;(2)分别将无机纤维纱线和所述改性有机纤维纱线喂入空气喷嘴中,在空气压力下进行空气变形,得到无机纤维变形纱和改性有机纤维变形纱;(3)将所述无机纤维变形纱和改性有机纤维变形纱依次进行并股、加捻、整经、穿综、插筘和织造,得到所述碱性电解槽隔膜。本发明中的碱性电解槽隔膜在电解过程中,能够使得电解液充分进入碱性电解槽隔膜的孔隙中,并且能够避免氧气与氢气的渗透,从而在较低的能耗下保证较好的电解效果。
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公开(公告)号:CN114225713A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210002331.3
申请日:2022-01-04
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于微孔膜制备技术领域,具体涉及一种挤出模具、聚四氟乙烯薄膜及其制备方法和应用。该挤出模具包括连通的第一壳体和第二壳体,第一壳体至少设有一个腔体,与物料接触的腔体表面上至少设置两个不同的粗糙度。该挤出模具制得的聚四氟乙烯薄膜可以兼具强度、过滤效率高和透气性好等优点,且在制备聚四氟乙烯薄膜时不需要采用复杂的工艺即可完成。
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