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公开(公告)号:CN1456384A
公开(公告)日:2003-11-19
申请号:CN03126604.5
申请日:2003-05-20
Applicant: 华南理工大学 , 浙江凯恩特种材料股份有限公司
IPC: B01D39/14
Abstract: 本发明涉及过滤材料,具体地是发动机的纤维复合过滤材料及其制备方法,包括(1)在水中加入分散助剂,溶液熟化后,加入植物纤维、无机纤维、合成纤维等原料分散后得到浆料;(2)浆料上网成型;(3)脱水干燥;(4)采用表面涂布或浸渍的方式添加增强剂,增强剂为酚醛树脂、环氧树脂、聚丙烯酸、聚醋酸乙烯酯其中一种或其改性后的树脂;(5)浸渍树脂后的材料干燥固化得成品,分切包装;本发明可以实现对不同过滤要求的过滤的优化,使过滤精度、过滤效率、过滤阻力、使用寿命及物理强度等多方面性能同时得到改善。
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公开(公告)号:CN118065178A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410288964.4
申请日:2024-03-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种植物基孔径可控高强度滤纸原纸的制备方法及应用。该方法包括如下步骤:将竹浆纤维和细纤维按质量比为(100~80):(0~20)混合,进行配抄后在不加压条件下自然干燥得到滤纸,所述细纤维指直径在10μm以下的植物纤维。本发明通过在竹浆纤维中添加细纤维,在保证良好的透气度条件下,不仅降低滤纸原纸的最大孔径及平均孔径,而且极大提高了滤纸原纸的抗张指数,是商品针叶木浆的数倍。这为竹浆在特种过滤纸的高值化应用提供一定的理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN117085415A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310948222.5
申请日:2023-07-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于紫胶树脂模板的高效空气过滤材料的制备方法及其制备得到的高效空气过滤材料。所述制备方法包括:I.湿纤维基材的制备;II.紫胶树脂模板初步固化;III.抗菌抗病毒颗粒的负载;IV.紫胶树脂模板固化;其中,紫胶树脂模板初步固化包括如下操作:将步骤I得到的湿纤维基材浸渍于紫胶树脂钠盐和葡萄糖内酯的混合水溶液中,取出后在‑10℃~‑20℃冷冻12~36h;然后分阶段干燥,其中第一阶段在室温下风干,第二阶段在100℃~110℃下加热5~15min,得到具有紫胶树脂模板的滤材基材。本发明提供的高效空气过滤材料过滤效率高,还能够长期保持稳定的抗菌抗病毒能力。
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公开(公告)号:CN116315451A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310351580.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M50/457 , H01M50/454 , H01M50/491 , H01M50/497 , H01M50/434 , H01M50/403 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种多级孔碳改性的对位芳纶纤维基锂硫电池隔膜及其制备方法和应用。本发明的锂硫电池隔膜包括依次设置的三氧化二铝陶瓷层、对位芳纶纤维支撑层和活性炭纳米纤维涂覆层;其中,所述对位芳纶纤维支撑层为由对位芳纶纤维非定向堆积形成的三维立体孔隙结构;所述活性炭纳米纤维涂覆层中的活性炭纳米纤维,由对位芳纶纤维碳化后得到,且具有多级孔结构。本发明以三维立体孔隙结构的对位芳纶纤维为支撑层,具有多级孔的活性炭纳米纤维涂覆层为正极改性层,三氧化二铝陶瓷层为负极改性层。使用该锂硫电池隔膜制备得到的锂硫电池具有更高的库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115584656A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211291071.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21H19/62 , D21H19/38 , D21H19/82 , D06N3/12 , D06N3/00 , C09D183/04 , C09D7/61 , B05D1/38 , B05D1/28 , B05D1/02
Abstract: 本发明属于光热材料工程技术领域,具体公开了一种具有光热效应的超疏水材料及其制备方法与应用。包括以下步骤:(1)将墨水均匀涂刷在基底上,干燥得到光热层;(2)重复步骤(1)一次以上,得到光热材料;(3)将碳颗粒、疏水性粘接剂与挥发性溶剂均匀混合,得到混合溶液;(4)将步骤(3)中所得混合溶液均匀喷涂至步骤(2)所得光热层表面,干燥;(5)重复步骤(4)一次以上,得到具有光热效应的超疏水材料。本发明涉及的具有光热效应的超疏水材料制备过程简单,太阳能蒸发速率快;功能表面与水的接触角大于150°,具有很好的阻液性能。
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公开(公告)号:CN115317191A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210794034.7
申请日:2022-07-07
Applicant: 华南理工大学 , 中国人民解放军总医院第三医学中心
IPC: A61F2/00
Abstract: 本发明公开了一种容积适应型眼眶轻量化修复体及其成型方法,该修复体包括多孔承托固定结构以及微孔局部加厚结构,多孔承托固定结构安装于患者眼眶内,为一曲面,其上开有若干小孔;多孔承托固定结构不与骨接触的一侧设置有微孔局部加厚结构,其上表面为一曲面,该曲面与多孔承托结构所包围空间采用多孔结构进行填充。本发明通过个性化设计实现修复体与原眼眶骨结构配合的优化,通过加入微孔结构为结构提高生物相容性与细胞长入性能,在结构和生物学两方面实现修复体与骨折部位的良好整合。另外,本发明采用微孔局部加厚及轻量化多孔结构的设计,实现了眼眶容积填充及修复体的减重,达到了符合术后美观要求且质量较轻的效果。
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公开(公告)号:CN114606794A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210416754.X
申请日:2022-04-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁特性横向梯度分布的纸基材料及其制造方法和应用。本发明的纸基材料包括多个梯度区域,所述多个梯度区域沿横幅方向排列,所述多个梯度区域中任何一个梯度区域由0.1‑95wt%的吸波纤维与5‑99.9wt%的透波纤维组成,所述多个梯度区域中不同的梯度区域之间的吸波纤维或透波纤维的含量不同。本发明的纸基材料可以根据电磁性能需求,调控各个区域的电磁特性。
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公开(公告)号:CN113846509A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111072789.8
申请日:2021-09-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属制浆造纸技术领域,公开了一种高聚合度纸浆及其制备方法与应用。该方法对纤维原料进行脱胶、碱处理、脱木素、解离等处理,制备出一种高聚合度纸浆。该方法能在温和条件下有效脱除原料中纤维之间的粘结物质(果胶、木素等),同时减少碳水化合物降解,从而提高纸浆的聚合度。与传统制浆方法相比,本方法制备的纸浆的聚合度、白度、强度均明显提高,与烧碱蒽醌法制浆所得纸张进行比较,纸张的耐折度提高155%,裂断长提高65%,白度提高124%,可用于制作低定量高强度薄页纸,也可加工为其他纸产品。本发明提供了一种在常压条件下生产高聚合度纸浆的方法,为制浆造纸行业生产高聚合度高强度纸浆提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113774525A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110991690.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属活性炭纤维技术领域,公开了一种超细活性炭纤维及其制备方法。该方法将一定浓度的纤维原料分散液置于磨浆设备中进行原纤化处理,后经冷冻干燥后得到超细原料纤维;将超细原料纤维在空气中进行稳定化处理,在惰性气氛下进行碳化与活化处理,得到超细活性炭纤维。本发明制备的超细活性炭纤维直径为100‑500nm,微孔占比50‑80%,介孔占比20‑50%,平均孔径为1.9~2.2nm;具有较高的比表面积,可达691‑2200m2/g,碘吸附值为600‑1632mg/g,具有优异的吸附性能;且纤维强度高,无粘结不易粉化。与采用静电纺丝制备超细活性炭纤维的方法相比,该生产工艺简单且成本低,容易工业化推广。
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公开(公告)号:CN110330586B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201910602019.6
申请日:2019-07-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/28 , C08F222/02 , C08F220/20 , C08F220/32 , C08F220/14 , C08F220/16 , B01D39/18 , B01D17/02
Abstract: 本发明公开了一种具有乳化水破乳、聚结功能的聚合物及其制备方法和应用。所述具有乳化水破乳、聚结功能的聚合物由以下组分制备而成:单体100份、引发剂1~5份、链转移剂0.5~3份和有机溶剂100~900份,其中,所述单体由以下组分组成:含双亲性分子链段的功能单体5~40份、含交联基团的丙烯酸单体5~30份、丙烯酸酯软单体10~60份和丙烯酸酯硬单体0~40份。本发明所述聚合物对各种多孔滤材有较强的附着力,且干燥后不堵塞材料孔隙,乳化水滴与聚合物表面发生接触碰撞后会发生破乳进而发生聚结,形成大水滴从而易于实现分离,在油水分离领域具有广泛应用前景。
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