一种高物理强度绝缘性间位芳纶纸及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103321085A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310233648.9

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明属于特种纸生产领域,公开了一种高物理强度绝缘性间位芳纶纸及其制备方法和应用。本芳纶纸采用1313短切纤维、1313沉析纤维和1313浆粕合理配抄的方法,结合各种纤维的优势,在实验和中试过程中比较得出了最佳的纤维预处理工艺(复合打浆工艺)、纤维配抄比例及分散剂的用量范围,解决了芳纶纤维在分散介质中的絮聚问题,保证了成纸在拥有良好的电气绝缘性的同时具有很好地包括抗张指数,撕裂指数在内的物理强度,并拥有不错的松厚度,可用于电工绝缘、蜂窝材料及交通运输等多方面领域。

    增强水泥轻质墙材用农林废弃纤维的机械制浆方法

    公开(公告)号:CN102515604A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110415944.1

    申请日:2011-12-14

    CPC classification number: Y02W30/97

    Abstract: 本发明提供增强水泥轻质墙材用农林废弃纤维的机械制浆方法,是将农林废弃纤维(如秸秆、甘蔗渣等)经过氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液或亚硫酸钠溶液表面预处理之后,经进一步揉搓细化,再进行两段高浓磨浆处理,即得到机械纤维浆料。该浆料与水泥混合制备农林废弃纤维增强水泥轻质墙材。采用该机械制浆方法能有效地改善植物纤维形貌,所得的浆料能促进水泥水化进程,由此制得的墙材具有密度小、质量轻、强度高、保温性能和隔音性能好等特点,并且本发明还为农业废弃物的高效综合利用提供了新途径。

    一种用于快速成形超轻厚型纤维材料的成形器与方法

    公开(公告)号:CN100497808C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200710028546.8

    申请日:2007-06-13

    Abstract: 本发明公开一种用于快速成形超轻厚型纤维材料的成形器与方法,该成形器主筒体(5)内设有板上布满大量的微型喷射孔(20)的上筛板(6)和下筛板(7),主筒体(5)与下锥体(8)连通,下锥体(8)上开有蒸汽喷入口(9);上筛板(6)与连接件(4)连接,连接件(4)还与张紧螺杆(2)连接。其方法中,蒸汽在多孔纤维体内渗透过程中加热纤维体和树脂,使之快速进行交联固化反应,同时蒸汽中的部分H2O分子与树脂的活性基团-NCO进行反应产生CO2。该成形器结构简单,制造的纤维材料厚度可达近200mm,密度可低至0.05kg/cm3,成本低,无甲醛等有害气体产生,生产的纤维材料可在建筑、包装和过滤材料等领域使用。

    绿色环保的功能性隔热吸声材料及其制备方法与装置

    公开(公告)号:CN101294354A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200810026535.0

    申请日:2008-02-29

    Abstract: 本发明公开一种绿色环保的功能性隔热吸声材料及其制备方法与装置。该装置下喷射孔板与上孔板之间形成主成型区,蒸汽发生器通过管道与活塞式成型器下喷射孔板下端腔体连接,来自蒸汽发生器的水蒸气通过管道和下喷射孔板进入主成型区。该方法包括纤维干燥、树脂稀释、纤维/树脂混合与成型步骤;成型技术是将高温蒸汽喷入密闭的主成型区内的纤维/树脂混合物,经过透射及在主成形器内停留后进行材料成型。制备的材料密度80-100kg/m3,导热系数0.0450~0.0510kcal/mh℃,降躁系数NRC为0.7-0.9。本发明以蒸汽为加工介质,使纤维在动态作用下快速成型,制造具有优良隔热吸声性能的绿色环保纤维产品。

    一种用于快速成形超轻厚型纤维材料的成形器与方法

    公开(公告)号:CN101067281A

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200710028546.8

    申请日:2007-06-13

    Abstract: 本发明公开一种用于快速成形超轻厚型纤维材料的成形器与方法,该成形器主简体(5)内设有板上布满大量的微型喷射孔(20)的上筛板(6)和下筛板(7),主筒体(5)与下锥体(8)连通,锥体(8)上开有蒸汽喷入口(9);上筛板(6)与连接件(4)连接,连接件(4)还与张紧螺杆(2)连接。其方法中,蒸汽在多孔纤维体内渗透过程中加热纤维体和树脂,使之快速进行交联固化反应,同时蒸汽中的部分H2O分子与树脂的活性基团-NCO进行反应产生CO2。该成形器结构简单,制造的纤维材料厚度可达近200mm,密度可低至0.05kg/cm3,成本低,无甲醛等有害气体产生,生产的纤维材料可在建筑、包装和过滤材料等领域使用。

    一种非贵金属负载氮掺杂碳催化糠醛转移氢化制备糠醇的方法

    公开(公告)号:CN111087370B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201911333390.3

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明属于糠醇制备的技术领域,公开了一种非贵金属负载氮掺杂碳催化糠醛转移氢化制备糠醇的方法。所述方法:将钴氧化物负载的氮掺杂碳催化剂用于催化糠醛制备糠醇,所述催化剂中氮掺杂碳为载体,钴氧化物为活性成分。本发明以钴氧化物负载的氮掺杂碳材料为催化剂,以有机醇为溶剂和供氢体,催化糠醛转移加氢脱氧合成糠醇,整个过程简单、易操作,成本低,并且反应体系绿色,催化剂活性高,糠醇的选择性高、产率高,具有广阔的工业应用前景。避免直接使用H2,以有机醇为氢供体,便于储存与使用,并且降低反应溶剂对氢气溶解度的要求,加氢效果好。

    一种高强度各向异性气凝胶型木材结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114670299A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210243473.9

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开一种高强度各向异性气凝胶型木材结构及其制备方法。该方法将原木木材按横截面或纵切面方向切成木块,并通过纯化、干燥工艺进行预处理,保持含水率为5~50%;所得木块浸没在木材溶解体系中;将浸润后的木块超声处理,使细胞腔内壁上纤维部分溶出并填充到细胞腔孔道内;将溶解后的木材置于再生溶剂中再生处理0.1~100小时;将所得的木块置于置换溶剂中,干燥处理,得到气凝胶型木材。本发明所述的气凝胶型木材结构在保留了木材原有的各向异性微通道的同时,在微通道内又填充了大量尺寸在100nm以内的纳米网络;所制得的气凝胶型木材结构的弹性模量为156.2±18MPa,而天然木材的弹性模量为99.07MPa。

    一种基于纳米纤维素的可控雾度纳米纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN110685182B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910822656.4

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素的可控雾度纳米纸及其制备方法。该方法将绝干的植物纤维浸泡于纯水中充分吸水,然后在氢氧化钠水溶液中浸泡搅拌,加入异丙醇;过滤分离部分反应后的溶剂,控制纤维固含量为1%~2%,加入氯乙酸钠,保温,制得羧甲基纤维素钠包裹的纤维溶液;过滤纤维溶液,滤饼分散并过滤,滤饼烘干后变成纤维粉末,快速挤压制备纳米纤维粉末;纳米纤维粉末用纯水浸泡、洗涤、过滤,滤饼用纯水配置成固含量1%~5%的悬浮液,高压均质,得到纳米纤维素水溶液;将纳米纤维素水溶液与二甲基二烯丙基氯化铵混合,采用真空抽滤法制备复合材料纳米纸;本发明得到的纳米纸与普通纳米纸相比透过率高,雾度在大范围内可控。

Patent Agency Ranking