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公开(公告)号:CN119083229A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411453439.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种耐高温复合纤维纸及其制备方法,该制备方法包括:(1)分别对玄武岩纤维和氧化锆纤维进行疏解,得到玄武岩纤维浆料和氧化锆纤维浆料;(2)将所述玄武岩纤维浆料和所述氧化锆纤维浆料进行混合之后,依次进行超声分散和球磨处理,得到复合纤维浆料;(3)对所述复合纤维浆料进行湿法成型后,在成型后的复合纤维纸的表面涂覆粘结剂溶液,依次经烘干和固化后得到所述耐高温复合纤维纸。本发明能够以湿法制造工艺连续生产出厚度低于1mm、且强度较高的耐高温复合纤维纸。
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公开(公告)号:CN119050599A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411221817.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: H01M50/409 , H01M50/44 , H01M50/403 , H01M50/414
Abstract: 本发明涉及一种薄型袋式抗穿刺AGM隔板及其制备方法,属于电池隔板技术领域。所述薄型袋式抗穿刺AGM隔板包括如下质量百分比的原料:高碱玻璃纤维50%~70%和增强纤维30%~50%;所述高碱玻璃纤维包括叩解度为29~44°SR的高碱玻璃纤维和叩解度为19~29°SR的高碱玻璃纤维;所述增强纤维为皮芯型双熔点纤维。本发明制备了适用于贫液式铅酸蓄电池的薄型袋式抗穿刺AGM隔板,其具有袋式结构,能完全包覆极板,抗穿刺能力强、厚度薄且厚度一致、透气性高、电阻低。
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公开(公告)号:CN115852745A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211578962.6
申请日:2022-12-05
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 南玻院(宿迁)新材料有限公司
IPC: D21H27/08 , D21H13/40 , D21H13/00 , D21H15/10 , D21H21/14 , D21H17/37 , D21H17/48 , D21H17/51 , D21H17/52 , D21H17/57 , D21H17/53 , D21H27/30 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B5/02 , B32B29/00 , B32B29/02
Abstract: 本发明涉及滤纸制备技术领域,尤其涉及一种玻纤液压滤纸的制备方法。该方法包括:将打浆度高于第一预设值的第一玻璃纤维、打浆度低于第二预设值的第二玻璃纤维、骨架纤维和有机纤维进行配料,并加入酸液调节所述配料的pH值,得到纤维浆液;将纤维浆液在成形网处进行脱水成形,得到湿纸页;向湿纸页添加包括树脂溶液和抗静电剂的化学品;向添加了化学品的湿纸页依次进行纸页脱水和树脂固化,得到基纸;将无纺布与基纸通过化学胶进行复合,得到玻纤液压滤纸。本发明制备的玻纤液压滤纸由于添加了增强纤维以及耐老化纤维,使其具备了一定的强度和耐老化能力,且在内部添加的抗静电剂使其具有了抗静电能力。
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公开(公告)号:CN113476959A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110719951.4
申请日:2021-06-28
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: 本发明公开了一种高温催化过滤材料,属于氮氧化物和粉尘过滤技术领域。该材料包括依次连接的PTFE微孔膜、位于第一无纺布和PTFE微孔膜之间的粘合剂层、第一无纺布、位于第一无纺布和第二无纺布之间增强织物,以及第二无纺布。与现有的滤料相比,本发明所述材料低温催化活性更高,且有较长的使用寿命、更高的强度及更高的过滤效率。
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公开(公告)号:CN113258108A
公开(公告)日:2021-08-13
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:CN112844073A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011633681.7
申请日:2020-12-31
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: 本发明公开了一种具有三维支撑结构的聚四氟乙烯复合膜,在PTFE分散树脂中加入特定的热塑性树脂后,在纵、横向拉伸过程中,该热塑性树脂自身也会形成微孔结构,与PTFE微孔膜中的微纤纵、横向交织到一起,并且在PTFE微孔膜膨化过程中,也会将其上、下层之间相互连接,因此在PTFE微孔膜中不但起到支撑作用,还由于复合微孔结构的存在,降低了PTFE微孔膜的孔径且孔结构可控,提高了孔隙率、力学性能和膨化结构的稳定性,将该复合膜与基材进行热压复合时,其中的热塑性树脂熔点较低,在低温时就可以发生熔融,起到自身粘合的作用,降低了覆膜时的透气损失和力学损伤,增加了覆膜牢度和产品使用寿命,缩短了工艺路线,减少了环境污染和生产成本。
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公开(公告)号:CN111660523A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010468371.8
申请日:2020-05-28
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高透气聚四氟乙烯薄膜及其制备方法和模具,所述高透气聚四氟乙烯薄膜的制备模具的挤出口模的出口为扁口,所述口模段内设置有n个间隔板,所述n个间隔板将所述口模内的至少一部分分隔为n+1个隔开的挤出段,所述n≥1。本发明高透气聚四氟乙烯薄膜的制备方法为:将坯体通过上述的制备模具的挤出口模挤出后制得聚四氟乙烯薄膜。本发明的坯体采用有间隔板的模具挤出,能够增大PTFE与模具间的剪切,可以有效提升挤出段PTFE的纤维化程度,可以在不改变薄膜厚度,保持力学性能的情况下,充分提升薄膜的透气性和均匀性。
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公开(公告)号:CN109608794B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201811462976.5
申请日:2018-12-03
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: C08L27/18 , C08L91/00 , C08J5/18 , H01M8/1041
Abstract: 本发明公开了一种PTFE微孔膜的制备方法,步骤如下:(1)将PTFE粉料、助剂油及表面活性剂混合并搅拌均匀,然后经熟化、打坯、推挤压延后制备成为含有表面活性剂的压延带;助剂油可以为汽油、航空煤油等。(2)将压延带经三步拉伸,烧结定型后得到PTFE微孔膜。在本方法中,采用三步拉伸的步骤,即先横向预拉伸、再纵向拉伸,最后再进行一次横向拉伸,通过横向预拉伸,降低了物料中的纤维的纵向取向,并降低了纵向拉伸难度,从而降低PTFE膜在纵向成型过程中微纤断裂损伤,可以有效提高PTFE膜的孔隙率。本发明还公开了采用上述方法制备的PTFE微孔膜以及采用该PTFE微孔膜制备的复合质子交换膜。
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公开(公告)号:CN110841375A
公开(公告)日:2020-02-28
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:CN119349981A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411443324.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: C04B30/02 , C04B38/08 , C04B38/10 , D21F11/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及一种轻质保温隔热基材及其制备方法和轻质保温隔热材料,属于保温隔热材料技术领域。该轻质保温隔热基材的制备方法,包括如下步骤:将无机纤维、无机多孔材料和水混合,得到混合纤维悬浊液;将所述混合纤维悬浊液和发泡剂混合,进行混合发泡,得到泡沫浆料;将所述泡沫浆料进行布浆、成型,得到湿纸页,经消除泡沫、干燥,得到轻质保温隔热基材。本发明提供的保温隔热基材的制备方法制得的轻质保温隔热基材具有更好的均一性、更低的密度、更高的孔隙率和更高的气凝胶负载量,包含该轻质保温隔热基材的保温隔热材料兼具轻质、优异的隔热性能和耐温性能。
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