-
公开(公告)号:CN110833724A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911099422.8
申请日:2019-11-12
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种具有双重驻极效果的聚四氟乙烯非织造空气过滤材料及其制备方法,该过滤材料由改性聚四氟乙烯纤维和纤维A组成;所述改性聚四氟乙烯纤维为采用纳米二氧化硅颗粒填充改性聚四氟乙烯分散树脂后用膜裂纺丝法制备的聚四氟乙烯膜裂纤维;所述纤维A为聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、聚氯乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚乙烯纤维、聚丙烯纤维、皮芯型双组份纤维等纤维中的一种或多种;所述改性聚四氟乙烯纤维和纤维A经开包混合、粗开松、混棉、精开松、梳理、铺网、热风粘合、冷却压光、电晕驻极制得具有双重驻极效果的热风非织造空气过滤材料;该材料具有摩擦起电驻极以及电晕驻极双重驻极效果。
-
公开(公告)号:CN105964059B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610457878.7
申请日:2016-06-22
Applicant: 东华大学
IPC: B01D39/08 , B01D46/10 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/18 , B32B27/32 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/15 , B32B38/00
Abstract: 本发明涉及一种增能的聚乙烯/聚丙烯双组分纺粘滤料及其制备方法,所述滤料包括相互粘合的三层纤维网,依次为细旦纤维网、中旦纤维网、粗旦纤维网;纤维网中的纤维为皮芯复合纤维。通过聚合物纺粘装置纺制出三层纤维网,然后按自上而下依次为细旦纤维网、中旦纤维网、粗旦纤维网的方式叠合铺网,粘合加固,光棍热轧、卷绕,然后电晕驻极并卷绕,即得增能的聚乙烯/聚丙烯双组分纺粘滤料。本发明所得的产品具有蓬松柔软的结构、高效的过滤效率,同时保持较低阻力。另外,该制备方法绿色环保,工艺简单可行,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN105964059A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610457878.7
申请日:2016-06-22
Applicant: 东华大学
IPC: B01D39/08 , B01D46/10 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/18 , B32B27/32 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/15 , B32B38/00
CPC classification number: B01D39/083 , B01D46/10 , B01D2239/0216 , B01D2239/0627 , B01D2239/0681 , B01D2239/10 , B32B5/028 , B32B5/08 , B32B5/26 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/15 , B32B38/0008 , B32B2250/20 , B32B2250/242 , B32B2262/0253 , B32B2262/12 , B32B2264/10 , B32B2264/12
Abstract: 本发明涉及一种增能的聚乙烯/聚丙烯双组分纺粘滤料及其制备方法,所述滤料包括相互粘合的三层纤维网,依次为细旦纤维网、中旦纤维网、粗旦纤维网;纤维网中的纤维为皮芯复合纤维。通过聚合物纺粘装置纺制出三层纤维网,然后按自上而下依次为细旦纤维网、中旦纤维网、粗旦纤维网的方式叠合铺网,粘合加固,光棍热轧、卷绕,然后电晕驻极并卷绕,即得增能的聚乙烯/聚丙烯双组分纺粘滤料。本发明所得的产品具有蓬松柔软的结构、高效的过滤效率,同时保持较低阻力。另外,该制备方法绿色环保,工艺简单可行,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN105944455A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610457927.7
申请日:2016-06-22
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B01D39/14 , B01D39/16 , B01D39/20 , B32B5/26 , B32B2250/24 , B32B2262/0253 , B32B2307/552
Abstract: 本发明涉及一种含有增能助剂的多层纺熔驻极过滤材料及其制备方法,所述过滤材料原料包括多层纤维网,多层纤维网为层叠结构,依次为:纺粘纤维网、预针刺纤维网,或纺粘纤维网、预针刺纤维网、纺粘纤维网。制备:多层纤维网层叠后,依次经过针刺加固处理,烘焙处理,电晕驻极处理而制成的。本发明材料中增能助剂的添加和特定的复合结构,使得本发明的产品具有过滤效率高、过滤阻力低、使用寿命长等特点。
-
公开(公告)号:CN109629019A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910072638.9
申请日:2019-01-25
Applicant: 东华大学
IPC: D01D5/34
CPC classification number: D01D5/34
Abstract: 本发明提供了一种纺丝稳定的双组分纺黏皮芯型纤维纺丝组件,由进料板、分液板、芯料板和喷丝板由上到下依次连接构成。本发明提供的双组分纺黏皮芯型纤维纺丝组件克服了现有技术的不足,通过进料板、分液板、芯料板和喷丝板组合成用于生产皮芯型复合纤维的组件,通过螺母固定并层层嵌套的纺丝组件结构稳定,通过特定的结构设计使得对熔体的分散性好,有助于使两种不同材料的熔体以均匀混合状态从喷丝板的喷丝孔中喷出从而获得满足后道生产要求的双组分纤维,纺丝稳定,使用寿命长,制得的双组分皮芯型纤维均匀性好。
-
公开(公告)号:CN106076000B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610457890.8
申请日:2016-06-22
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种添加增能助剂的多层熔喷复合过滤材料及其制备方法,多层熔喷复合过滤材料包括:迎尘面层熔喷材料、中间层熔喷材料和精滤层熔喷材料;将原料通过熔喷装置,依次熔喷出迎尘面层熔喷材料、中间层熔喷材料和精滤层熔喷材料并复合,然后电晕驻极,即得。本发明的添加了增能助剂的多层熔喷复合过滤材料,工艺路线简单,实施成本低,工业化推广容易;一方面梯度结构可以提高材料的蓬松度,降低过滤阻力;另一方面本发明中增能助剂同时采用有机助剂和无机助剂,可以提高材料的驻极性能,提高过滤效率的同时,还可以延缓过滤效率的衰减。
-
公开(公告)号:CN105999856A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610457887.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种增能的聚丙烯/聚酯双组分纺粘滤料及其制备方法,滤料包括相互粘合的三层纤维网,依次为细旦纤维网、中旦纤维网、粗旦纤维网;纤维网中的纤维为皮芯复合纤维;通过纺粘装置,依次纺制出粗旦纤维网、中旦纤维网和细旦纤维网并层叠铺网,然后粘合加固,光棍热轧,电晕驻极,卷绕,即得增能的聚丙烯/聚酯双组分纺粘滤料。本发明所得的产品具有蓬松柔软的结构、高效的过滤效率,同时保持较低阻力。另外,该制备方法绿色环保,工艺简单可行,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN110833724B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911099422.8
申请日:2019-11-12
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种具有双重驻极效果的聚四氟乙烯非织造空气过滤材料及其制备方法,该过滤材料由改性聚四氟乙烯纤维和纤维A组成;所述改性聚四氟乙烯纤维为采用纳米二氧化硅颗粒填充改性聚四氟乙烯分散树脂后用膜裂纺丝法制备的聚四氟乙烯膜裂纤维;所述纤维A为聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、聚氯乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚乙烯纤维、聚丙烯纤维、皮芯型双组份纤维等纤维中的一种或多种;所述改性聚四氟乙烯纤维和纤维A经开包混合、粗开松、混棉、精开松、梳理、铺网、热风粘合、冷却压光、电晕驻极制得具有双重驻极效果的热风非织造空气过滤材料;该材料具有摩擦起电驻极以及电晕驻极双重驻极效果。
-
公开(公告)号:CN109157911A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811177905.0
申请日:2018-10-10
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米SiO2改性PTFE针刺共混滤料及其制备和应用。该共混滤料是由纳米SiO2改性PTFE短纤维与纤维A依次经开松、混合、梳理、铺网、预针刺、主针刺制备得到。制备方法包括:纳米SiO2改性PTFE短纤维制备,纳米SiO2改性PTFE针刺共混滤料制备。该共混滤料具有优异的摩擦起电助极性能,从而可以实现对细小颗粒物的有效捕集,具备高效低阻、理化性能稳定、使用寿命长等优点。
-
公开(公告)号:CN105999856B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610457887.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种增能的聚丙烯/聚酯双组分纺粘滤料及其制备方法,滤料包括相互粘合的三层纤维网,依次为细旦纤维网、中旦纤维网、粗旦纤维网;纤维网中的纤维为皮芯复合纤维;通过纺粘装置,依次纺制出粗旦纤维网、中旦纤维网和细旦纤维网并层叠铺网,然后粘合加固,光棍热轧,电晕驻极,卷绕,即得增能的聚丙烯/聚酯双组分纺粘滤料。本发明所得的产品具有蓬松柔软的结构、高效的过滤效率,同时保持较低阻力。另外,该制备方法绿色环保,工艺简单可行,适合工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-