一种聚烯烃纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106891557B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710154786.6

    申请日:2017-03-15

    IPC分类号: B29D7/01

    摘要: 本发明提供了一种聚烯烃纳米纤维膜,所述聚烯烃纳米纤维膜具有交织错落的纳米纤维网络结构;所述聚烯烃纳米纤维膜的孔隙率为50%~58%。本发明以聚烯烃为原料,得到了一种具有交织错落的纳米纤维网络结构的聚烯烃纳米纤维膜,具有均一分布的纳米纤维网络结构,因而能够形成均匀分布孔隙。而且本发明提供的制备方法简单,条件温和,有利于工业化实现。

    多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统

    公开(公告)号:CN108303437B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201810283264.0

    申请日:2018-04-02

    摘要: 本发明公开了一种多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统,包括立式小角和广角X射线散射单元、量子级联红外激光吸收单元、小角激光光散射单元、高速大应变薄膜双向拉伸装置、控制及数据采集单元、光学平台;立式小角和广角X射线散射检测系统包括X射线发生器、多段式真空管道、X射线小角散射探测器、X射线广角探测器;高速大应变薄膜双向拉伸装置设于所述下光学平台与上光学平台之间,包括设于加热炉体中的夹具拉伸区,样品设于夹具拉伸区中。可实施不同模式的拉伸;各结构检测单元相互配合、互补干扰;各结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用实现结构在线检测;各结构检测单元集成控制,方便操作和提高数据采集精度。

    薄膜拉伸设备
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109774109B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910214008.0

    申请日:2019-03-20

    摘要: 本发明提供了一种薄膜拉伸设备,包括出膜系统;多维拉伸系统;收膜系统;控制系统;多维拉伸系统包括用于将预制膜片加热到预设温度的加热结构;位于预制膜片第一侧的第一拉伸机构和位于预制膜片第二侧的第二拉伸机构,两者均包括沿预制膜片的纵向布置的多个固定组件,每个固定组件均包括能够固定预制膜片的侧边的第一固定部和第二固定部,第一固定部和第二固定部沿预制膜片的纵向布置;驱动固定组件横向m倍拉伸预制膜片的横向拉伸驱动件,控制系统与横向拉伸驱动件连接;通过调节第一固定部与第二固定部之间的距离以纵向n倍拉伸预制膜片的纵向拉伸驱动件,控制系统与纵向拉伸驱动件连接。本发明能够实现不同的薄膜拉伸方式,扩大了使用范围。

    一种聚乙烯防水透湿膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109517213A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811346217.2

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: C08J9/28 C08L23/06

    摘要: 本发明提供了一种聚乙烯防水透湿膜及其制备方法,该方法包括:S1、将聚乙烯原料与白油混合后进行熔融挤出,再经过流延冷却,得到流延油膜;所述聚乙烯原料的重均分子量为60万~80万,所述聚乙烯原料与白油的质量比为1:(1.5~2.5);S2、将所述流延油膜加热至90~110℃后,进行异步双向拉伸,然后经热定型和冷却,得到双向拉伸油膜;所述双向拉伸的纵拉比为3~5,横拉比为5~8;S3、将所述双向拉伸油膜进行超声萃取,所述超声萃取所用的萃取剂为正己烷或二氯甲烷,对萃取后的薄膜进行烘干,得到聚乙烯防水透湿膜。本发明该聚乙烯防水透湿膜具有优异的防水性和良好的透湿性,可用于医疗卫生、防护服、建筑防护等领域。

    高时间分辨的取向检测光路及实验方法

    公开(公告)号:CN108240975A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810301651.2

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种高时间分辨的取向检测光路及实验方法,主要包括:可调谐量子级联激光器控制器、可调谐量子级联激光器、倍频延时电路、光弹调制器控制器、光弹调制器、高分子薄膜样品、高速数据采集系统、高速探测器;可调谐量子级联激光器在可调谐量子级联激光器控制器控制下出光,光弹调制器控制器提供初始触发信号,通过倍频延时电路后获得未经延时的倍频触发信号,高速数据采集系统对倍频延时电路进行控制,最终为可调谐量子级联激光器控制器提供延时倍频后的触发信号。可以实现对不同厚度、不同吸收程度样品的取向检测,能够对样品取向演化整个过程进行探测,实现了时间分辨为10μs的取向检测。

    一种聚烯烃微孔隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104835930B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510130733.1

    申请日:2015-03-24

    IPC分类号: H01M2/14 B29D7/01

    摘要: 本发明提供一种新型聚烯烃微孔隔膜的制备方法,步骤为:将聚烯烃经熔融挤出,流延拉伸制得具有行排列片晶结构的预制膜,预制膜退火处理后,采用横幅宽单向拉伸装置进行受限单向冷拉-受限单向热拉-热定型以获得微孔隔膜。通过受限单向拉伸制得的聚烯烃微孔隔膜孔隙率大,通孔比例高即透气性好,骨架片晶簇行排列整齐,横向力学强度提高,横向纵向热收缩率差异减小。通过调节流延拉伸比、受限冷拉拉伸速率、受限冷拉拉伸比例,可实现对微孔隔膜孔隙率的调控。能改善现有的干法单向拉伸制备聚烯烃微孔隔膜横向力学强度低、横向纵向热收缩率差异大、片晶簇骨架易滑移等不足。

    一种聚烯烃微孔隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104835930A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510130733.1

    申请日:2015-03-24

    IPC分类号: H01M2/14 B29D7/01

    摘要: 本发明提供一种新型聚烯烃微孔隔膜的制备方法,步骤为:将聚烯烃经熔融挤出,流延拉伸制得具有行排列片晶结构的预制膜,预制膜退火处理后,采用横幅宽单向拉伸装置进行受限单向冷拉-受限单向热拉-热定型以获得微孔隔膜。通过受限单向拉伸制得的聚烯烃微孔隔膜孔隙率大,通孔比例高即透气性好,骨架片晶簇行排列整齐,横向力学强度提高,横向纵向热收缩率差异减小。通过调节流延拉伸比、受限冷拉拉伸速率、受限冷拉拉伸比例,可实现对微孔隔膜孔隙率的调控。能改善现有的干法单向拉伸制备聚烯烃微孔隔膜横向力学强度低、横向纵向热收缩率差异大、片晶簇骨架易滑移等不足。

    高时间分辨的取向检测光路及实验方法

    公开(公告)号:CN108240975B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201810301651.2

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种高时间分辨的取向检测光路及实验方法,主要包括:可调谐量子级联激光器控制器、可调谐量子级联激光器、倍频延时电路、光弹调制器控制器、光弹调制器、高分子薄膜样品、高速数据采集系统、高速探测器;可调谐量子级联激光器在可调谐量子级联激光器控制器控制下出光,光弹调制器控制器提供初始触发信号,通过倍频延时电路后获得未经延时的倍频触发信号,高速数据采集系统对倍频延时电路进行控制,最终为可调谐量子级联激光器控制器提供延时倍频后的触发信号。可以实现对不同厚度、不同吸收程度样品的取向检测,能够对样品取向演化整个过程进行探测,实现了时间分辨为10μs的取向检测。

    一种高孔隙率、大比表面积聚烯烃多孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109834961A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910132223.6

    申请日:2019-02-22

    IPC分类号: B29D7/01 B29K23/00

    摘要: 本发明提供了一种高孔隙率、大比表面积聚烯烃多孔膜的制备方法,包括:制备聚烯烃流延膜;将所述聚烯烃进行一次双向拉伸、退火、萃取,得到一次双向拉伸后的聚烯烃多孔膜;将一次双向拉伸后的聚烯烃多孔膜二次双向拉伸、退火,得到高孔隙率、大比表面积聚烯烃多孔膜。本发明基于热致相分离的Bellcore技术,利用二次双向拉伸工艺制备出高孔隙率,大比表面积聚烯烃多孔膜。制备的聚烯烃多孔膜不仅具有类似于熔融或静电纺丝无纺布的高孔隙率和纤维网络结构,而且具有纳米级纤维和较高的比表面积。该聚烯烃多孔膜可作为关键防护层用于防护服,亦或用作油水分离膜,也可作为多孔膜基体,还可在其上接枝其他官能团用于重金属吸附或海水提铀。