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公开(公告)号:CN114032670B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111234898.5
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/38 , D01F6/94 , D01F1/10 , D01D5/18 , H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M10/0525 , D06M101/30
摘要: 本发明提供了一种耐高温复合聚酰亚胺锂离子电池隔膜的制备方法,以聚酰胺酸中添加二氧化硅颗粒作为纺丝液,通过控制离心纺丝速度来控制纺丝液的纺出形态和纺出纤维的直径,得到具有“三明治”多层结构的聚酰胺酸/二氧化硅复合纤维膜;并经热压、酰亚胺化和碱刻蚀处理后得到耐高温复合聚酰亚胺锂离子电池隔膜。其中纺丝液在特定转速下会以液滴纺出,液滴均匀沉积在纤维表面,起到交联黏结纤维的作用;碱刻蚀可以将复合纤维膜表面部分酰亚胺环打开,提高其对电解液的浸润性,且不会对内部结构造成破坏。本方法制备的复合聚酰亚胺离子电池隔膜厚度薄、电阻小、离子传输能力强、耐高温;具有优异的热稳定性和力学性能,且使用寿命增加。
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公开(公告)号:CN114653216B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210427629.9
申请日:2022-04-22
申请人: 武汉纺织大学 , 湖北新鑫无纺布有限公司
摘要: 本发明提供了一种耐高温高过滤复合纤维膜及其制备方法。该方法包括:S1.分别配制聚酰胺酸纺丝液和聚丙烯腈纺丝液,且所述聚酰胺酸纺丝液中添加有电气石;S2.将所述聚酰胺酸纺丝液和聚丙烯腈纺丝液同步或交替离心纺丝沉积,得到复合纤维膜;S3.将所述复合纤维膜进行酰亚胺化处理,得到耐高温高过滤复合纤维膜。本发明通过离心纺丝一步成型得到耐高温高过滤复合纤维膜,实现摩擦自充电,同时在聚酰亚胺中添加少量电气石粉,提高静电过滤性能,降低过滤阻力,可通过电荷的静电力作用捕集病毒、尘粒,且微纳纤维的无规则排列使纤维膜的过滤作用更好。该工艺简单,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113930897B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111249987.7
申请日:2021-10-26
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04H1/4309 , D01D5/18 , D01F6/50 , D01F1/10 , A61K8/73 , A61K8/81 , A61K8/02 , A61Q19/00 , A61Q19/08
摘要: 本发明提供了一种水溶性无纺布面膜及其制备方法。采用增设有搅拌器的喷丝器或者在竖直方向上包括若干个喷丝器的平面接收式离心纺丝装置,将高含量面膜有效成分配制成水溶性纺丝液,然后纺丝得到干性的纤维基面膜。使用时,将其浸渍于水中溶出水溶性纤维中的有效成分,然后涂敷使用;或者将润湿的水溶性无纺布面膜直接涂敷使用,以使有效成分逐步浸出供使用者吸收。如此操作,无需添加防腐剂,使用时仅需通过水将有效成分浸出,然后涂敷使用,即可实现保养效果。本发明通过对离心纺丝工艺进行改进,实现高含量有效成分纺丝液的离心纺丝,为此类无纺布面膜的大规模应用提供一种有效途径。
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公开(公告)号:CN114016208B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111236332.6
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04H1/4326 , D04H1/558 , D01D5/18 , D01F6/74
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN114032621B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111236317.1
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种增强纤维膜及其制备方法。该方法包括:在纺丝液纺丝过程中,通过控制纺丝液的纺出形态,使得纤维和液滴在收集装置上交替沉积,液滴浸润分布于纤维表面,有助于纤维之间形成固化粘结作用,从而得到高强度纤维膜。纺丝完成后,还可进行热压处理,提高纤维与分散的液滴之间的相互作用,进一步提高纤维膜强度。本发明通过控制离心纺丝的速度,实现了纤维和液滴的高度可控性纺出,具有普适性强、可控性高、制备方法简单、生产效率高的优点,便于大规模制备,具有重要的经济价值。
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公开(公告)号:CN114032670A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111234898.5
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/38 , D01F6/94 , D01F1/10 , D01D5/18 , H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M10/0525 , D06M101/30
摘要: 本发明提供了一种耐高温复合聚酰亚胺锂离子电池隔膜的制备方法,以聚酰胺酸中添加二氧化硅颗粒作为纺丝液,通过控制离心纺丝速度来控制纺丝液的纺出形态和纺出纤维的直径,得到具有“三明治”多层结构的聚酰胺酸/二氧化硅复合纤维膜;并经热压、酰亚胺化和碱刻蚀处理后得到耐高温复合聚酰亚胺锂离子电池隔膜。其中纺丝液在特定转速下会以液滴纺出,液滴均匀沉积在纤维表面,起到交联黏结纤维的作用;碱刻蚀可以将复合纤维膜表面部分酰亚胺环打开,提高其对电解液的浸润性,且不会对内部结构造成破坏。本方法制备的复合聚酰亚胺离子电池隔膜厚度薄、电阻小、离子传输能力强、耐高温;具有优异的热稳定性和力学性能,且使用寿命增加。
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公开(公告)号:CN114855300B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210465284.6
申请日:2022-04-29
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种无机纤维增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法。该复合材料的制备方法包括如下步骤:首先将纳米粒子和无机纤维置于含偶联剂的溶液中,对无机纤维进行表面改性;然后将聚氨酯树脂颗粒和表面改性的无机纤维置于二元溶剂的体系中得到无机纤维与聚氨酯树脂形成的共混纺丝液;最后通过湿法纺丝,纺丝细流经凝固、牵伸和热压处理得到无机纤维增强热塑性聚氨酯复合材料。本发明利用二元溶剂中聚氨酯的特殊结构及纳米粒子改性的无机纤维的特殊结构,在纳米粒子、无机纤维和聚氨酯分子之间形成三元键合结构;并在聚氨酯基体与无机纤维之间构建稳定的微纳界面层,从而提高了复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN114855300A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210465284.6
申请日:2022-04-29
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种无机纤维增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法。该复合材料的制备方法包括如下步骤:首先将纳米粒子和无机纤维置于含偶联剂的溶液中,对无机纤维进行表面改性;然后将聚氨酯树脂颗粒和表面改性的无机纤维置于二元溶剂的体系中得到无机纤维与聚氨酯树脂形成的共混纺丝液;最后通过湿法纺丝,纺丝细流经凝固、牵伸和热压处理得到无机纤维增强热塑性聚氨酯复合材料。本发明利用二元溶剂中聚氨酯的特殊结构及纳米粒子改性的无机纤维的特殊结构,在纳米粒子、无机纤维和聚氨酯分子之间形成三元键合结构;并在聚氨酯基体与无机纤维之间构建稳定的微纳界面层,从而提高了复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN114016208A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111236332.6
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04H1/4326 , D04H1/558 , D01D5/18 , D01F6/74
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN114653216A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210427629.9
申请日:2022-04-22
申请人: 武汉纺织大学 , 湖北新鑫无纺布有限公司
摘要: 本发明提供了一种耐高温高过滤复合纤维膜及其制备方法。该方法包括:S1.分别配制聚酰胺酸纺丝液和聚丙烯腈纺丝液,且所述聚酰胺酸纺丝液中添加有电气石;S2.将所述聚酰胺酸纺丝液和聚丙烯腈纺丝液同步或交替离心纺丝沉积,得到复合纤维膜;S3.将所述复合纤维膜进行酰亚胺化处理,得到耐高温高过滤复合纤维膜。本发明通过离心纺丝一步成型得到耐高温高过滤复合纤维膜,实现摩擦自充电,同时在聚酰亚胺中添加少量电气石粉,提高静电过滤性能,降低过滤阻力,可通过电荷的静电力作用捕集病毒、尘粒,且微纳纤维的无规则排列使纤维膜的过滤作用更好。该工艺简单,便于大规模生产。
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