一种双层高效空气过滤材料的制造方法

    公开(公告)号:CN112877917A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202011637934.8

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种双层高效空气过滤材料的制造方法,其包括以下步骤:(S1)将弹性聚氨酯切片,经过高温熔喷形成由PU熔喷纤维构成的熔喷布;(S2)将PU溶解在DMF溶液中,得到纺丝液;(S3)采用所述纺丝液在所述熔喷布的两面进行静电纺丝,使得静电纺丝产生的PU纳米纤维附着在所述熔喷布中,形成静电纺丝无纺布。PU熔喷纤维可以支撑大空腔以及具有稳定的多孔性,静纺丝得到的PU纳米纤维可以形成小毛孔。将二者结合得到的PU熔喷/静电纺材料具有较高的机械性能和超高的过滤效率。

    基于同向增强复合电场的熔体静电纺丝方法及其制品

    公开(公告)号:CN110004502A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910289923.6

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于同向增强复合电场的熔体静电纺丝方法及其制品,方法为:在熔体静电纺丝喷嘴与接收装置之间增设1个或多个辅助电极,辅助电极的电势位于喷嘴的电势与接收装置的电势之间,辅助电极的电势高于不加辅助电极时该点位置处的电势,多个辅助电极沿纺丝方向排列,电压逐渐减小,最终制得的制品含纤维,纤维细度为800nm~15μm。本发明的基于同向增强复合电场的熔体静电纺丝方法,通过在熔融静电纺丝喷嘴与接收装置之间增设一个或多个与原电压方向相同的辅助电极,增强了喷嘴附近区域的电场强度,进而增强了电场对熔体射流的拉伸作用力,能够在固化之前拉伸纤维,延长拉伸时间,最终制得的纤维细度较小。

    基于逆向增强复合电场的熔体静电纺丝方法及其制品

    公开(公告)号:CN109913959A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910289896.2

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于逆向增强复合电场的熔体静电纺丝方法及其制品,方法为:在熔体静电纺丝喷嘴与接收装置之间增设1个或多个辅助电极;辅助电极的电势高于喷嘴的电势与接收装置的电势;辅助电极的电势高于不加辅助电极时该点位置处的电势。采用该方法制得的制品为纤维网,在相同平面米克重条件下,其厚度为普通非复合电场纺丝方法制得的纤维网厚度的4~12倍。本发明添加辅助电极后可增强电场对熔体射流的拉伸作用,在相同的纺丝温度下可以获得细度更小的纤维;在纺丝过程中会形成逆向的复合电场,使纤维在喷嘴附近停留时间长,并在辅助电极内部旋转,从而形成更加蓬松的纤维网。

    一种3D复合空气过滤材料的制造方法

    公开(公告)号:CN112844060A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011637946.0

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种3D复合空气过滤材料的制造方法,其包括以下步骤:(S1)将聚丙烯腈和聚环氧乙烷溶解在DMF溶剂中,得到第一混合液;(S2)将聚砜溶解在DMF溶液中,得到第二混合液;(S3)采用第一混合液以及第二混合体进行多喷射静电纺丝,形成静电纺丝无纺布;所述静电纺丝无纺布包括聚丙烯腈纤维、聚砜纤维、和聚环氧乙烷粘合剂;(S4)将所得产物在95℃~105℃下真空干燥55min~65min,以去除残留的DMF溶剂和电荷。本方法制成的过滤材料凭借小毛孔的PAN纳米纤维提供的尺寸,PSU超细纤维支撑的大空腔以及稳定的多孔性PEO键合点提供的框架,生成的PEO@PAN/PSU复合材料膜具有强大的机械性能、高滤效、低滤阻以及更高的容尘率。

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