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公开(公告)号:CN117018758A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311104264.7
申请日:2023-08-30
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: B01D39/16
Abstract: 本发明涉及一种湿法非织造复合过滤材料及其制备方法,所述方法包括:使纤维浸渍吡咯溶液,得到吸附有吡咯的纤维溶液;将吸附有吡咯的纤维溶液制成浆液,然后往浆液中加入氧化剂进行原位聚合,得到待成型浆液;将待成型浆液进行湿法成型,制得湿法非织造复合过滤材料。本发明通过浸渍方法在纤维表面吸附吡咯单体,在氧化剂的作用下,在纤维表面原位生长聚吡咯导电层,利用湿法成型方法将复合导电纤维制备为过滤材料,有效的提高了过滤材料的导电性能,其电阻率远小于现有技术中加入其他导电纤维后制备的过滤材料的电阻率,本发明得到的是一种具有稳定高效的防静电及过滤性能的过滤材料。
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公开(公告)号:CN112813688B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011633702.5
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
IPC: D06M15/256 , D06M13/395 , D06M15/513 , D06M15/564 , D06M13/463 , D06M15/643 , D06M15/263 , D06M13/256 , D06M11/76 , D06M15/65 , B01D39/14
Abstract: 本发明公开了一种防爆滤料及其制备方法,该滤料包括导电涂覆微孔层与基材,先对基材进行浸润表面处理,随后刮涂、烘干,形成高效除尘防爆滤料,本发明通过在涂覆层和浸渍溶液中添加自反应交联的有机物和抗静电剂的方式制备复合抗静电滤料,该滤料涂覆微孔层与基材结合强力高、过滤效率高,抗静电效果好,在保持滤料原有性能不变的情况下,节约了基布的成本,简化了生产工艺。
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公开(公告)号:CN112813688A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011633702.5
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
IPC: D06M15/256 , D06M13/395 , D06M15/513 , D06M15/564 , D06M13/463 , D06M15/643 , D06M15/263 , D06M13/256 , D06M11/76 , D06M15/65 , B01D39/14
Abstract: 本发明公开了一种防爆滤料及其制备方法,该滤料包括导电涂覆微孔层与基材,先对基材进行浸润表面处理,随后刮涂、烘干,形成高效除尘防爆滤料,本发明通过在涂覆层和浸渍溶液中添加自反应交联的有机物和抗静电剂的方式制备复合抗静电滤料,该滤料涂覆微孔层与基材结合强力高、过滤效率高,抗静电效果好,在保持滤料原有性能不变的情况下,节约了基布的成本,简化了生产工艺。
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公开(公告)号:CN110215767B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910503873.7
申请日:2019-06-12
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀滤料的制备方法,由纤维布和纤维毡在经针刺或水刺加固为一体后与膨化聚四氟乙烯微孔膜经热压复合而成,其中纤维毡与膨化聚四氟乙烯微孔膜分别位于纤维布的厚度方向的两侧;其中纤维毡为迎尘面层;该纤维布为玄武岩纤维布或玻璃纤维布;该纤维毡为聚四氟乙烯非织造毡、聚酰亚胺纤维非织造毡或芳纶纤维非织造毡。本发明中,纤维布可为滤料提供良好的力学性能,同时又由于其与纤维毡复合的面积较少,有利于过滤材料透气性能的提升,保证了滤料较低的运行阻力。作为迎尘面层的纤维毡,由于其会作为过滤袋等设备的内层,利用其良好的柔韧性及耐磨性,使滤料在具有良好尺寸稳定性的同时又具备了较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108842503B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810562862.1
申请日:2018-06-04
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐高湿玻璃纤维空气滤纸的制备方法,步骤为1)将玻纤类原料制成纸浆;2)将纸浆制成纸页;3)施加粘结剂,进行第一阶段的烘干;4)施加耐湿剂,进行第二阶段的烘干,完成。本方法采用两步添加法,先施加粘结剂,后添加耐湿剂,保证了粘结剂与耐湿剂的最大效果化,所制成的滤纸质地均匀,过滤效率达高效标准要求,阻力低,具有寿命长、环境适应度高的特点。该申请还公开了一种耐高湿玻璃纤维空气滤纸,其组分包括,无碱玻璃微纤维棉65‑88wt%,无碱玻璃纤维短切丝8‑22wt%,粘结剂3‑15wt%,耐湿剂1‑5wt%,无碱玻璃微纤维棉与无碱玻璃纤维短切丝的质量比为(4‑8):1。
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公开(公告)号:CN110975418A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911308624.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: B01D39/16
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。
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公开(公告)号:CN116688649A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310741567.3
申请日:2023-06-21
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
Abstract: 本发明提供了一种过滤材料及其制备方法和应用,涉及过滤材料技术领域,该过滤材料包括第一滤纸层和第二滤纸层;第一滤纸层的平均孔径小于第二滤纸层的平均孔径;第一滤纸层包含第一纤维组分和增强剂;纤维组分包含微纤维玻璃棉、无碱短切丝和木棉纤维丝光化浆;第二滤纸层包含第二纤维组分和增强改性剂;第二纤维组分包括微纤维玻璃棉、无碱短切丝和化学纤维;增强改性剂包含增强剂和防水防油剂。本发明的过滤材料吸油量大,油气分离效率高。
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公开(公告)号:CN116598711A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310759582.0
申请日:2023-06-26
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/494 , H01M50/489 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂亚硫酰氯电池隔膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将无机纤维和柔性纤维加入水中混合分散,得到混合纤维悬浮液;(2)将所述混合悬浮液进行布浆,成型后得到湿纸页;(3)在所述湿纸页表面复合胶黏剂,经干燥后得到所述锂亚硫酰氯电池隔膜。本发明以无机纤维作为电池隔膜的主要材料,保证了电池隔膜在高温环境下的安全性能,而且该电池隔膜能够吸附多余的电解液参与电池的正负极反应,保证电池具有较好的充放电性能;同时采用柔性纤维和胶黏剂与无机纤维共同形成电池隔膜,柔性纤维能够与胶黏剂发挥协同作用,既可以提高电池隔膜的强度,又可以提升电池隔膜的延展性,从而显著提高了电池隔膜的装配能力。
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公开(公告)号:CN114225713A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210002331.3
申请日:2022-01-04
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: 本发明属于微孔膜制备技术领域,具体涉及一种挤出模具、聚四氟乙烯薄膜及其制备方法和应用。该挤出模具包括连通的第一壳体和第二壳体,第一壳体至少设有一个腔体,与物料接触的腔体表面上至少设置两个不同的粗糙度。该挤出模具制得的聚四氟乙烯薄膜可以兼具强度、过滤效率高和透气性好等优点,且在制备聚四氟乙烯薄膜时不需要采用复杂的工艺即可完成。
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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
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: B01D39/16
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。
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