一种覆膜滤料的制备方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115056469A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210388727.6

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种覆膜滤料的制备方法,其包括如下步骤:(1)将聚四氟乙烯树脂与助挤剂混合均匀后制成坯料,对坯料进行陈化后制成坯体;(2)坯体经两根压延辊挤压后,形成片材,两根压延辊的辊面具有不同的粗糙度,使得片材的两个表面具有不同的粗糙度;(3)将片材进行纵横双向同步拉伸,形成拉伸膜,然后对拉伸膜进行定型;在进行定型时,拉伸膜经过凸点辊,制成膜面具有点状纹路的薄膜,该薄膜的两个表面的粗糙度不同;(4)将薄膜与基材进行点状贴合,制成覆膜滤料。由于本申请中的薄膜与基材的接触面积,还能够减少覆膜时对薄膜的损伤,提高薄膜的使用寿命,从而提高滤料的使用寿命。

    一种复合纤维滤料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110975418B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201911308624.9

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明属于工业环保除尘用过滤材料技术领域,公开了一种复合纤维滤料及其制备方法,该方法为将复合纤维毡经热定型、表面处理及加热固化后,再与膨化聚四氟乙烯微孔膜进行热压覆合;所述加热固化包括第一加热固化和第二加热固化,本发明在第一加热固化后还增设第二加热固化,对经表面处理后的纤维毡进行快速高温烧结,使处理液中的有效成分迅速团聚,并形成二次粒径为3~8μm的混合团聚颗粒附着在滤料表面,该粒径满足结构式疏水的要求,同时,对纤维毡进行表面处理,使滤料表面具有憎水的性能,实现了滤料同时具有化学疏水与结构疏水的功能,在使用中不易粘附粉尘,而不至于堵塞孔隙,有效提高滤料的过滤性能,延长除尘器的使用寿命。

    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

    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

    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。

    滤料基材胶含量的控制方法及利用该方法得到的净化滤料

    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

    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。

    一种非对称结构薄膜的制备方法

    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

    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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