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公开(公告)号:CN119061731A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411478453.5
申请日:2024-10-22
Applicant: 南玻院(宿迁)新材料有限公司 , 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗菌空气滤纸及其制备方法,属于空气滤纸技术领域,所述抗菌空气滤纸包括改性玻璃纤维滤纸基材和分布在所述改性玻璃纤维滤纸基材纤维表面的具有抗菌性能的金属有机框架;所述改性玻璃纤维滤纸基材为纤维表面分布有壳聚糖的玻璃纤维滤纸基材。本发明利用壳聚糖增加玻璃纤维表面的活性位点,提升具有抗菌性能的金属有机框架(MOFs)的沉积效率,提升空气滤纸的力学性能并协同抗菌,使得空气滤纸兼有优异的抗菌性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN116892134A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310812526.9
申请日:2023-07-04
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: 本发明提供了一种复合玻纤滤纸及其制备方法和应用,涉及过滤材料技术领域,该复合玻纤滤纸包括第一玻纤滤纸层、第二玻纤滤纸层及位于第一玻纤滤纸层和第二玻纤滤纸层之间的热熔胶层;第一玻纤滤纸层包括第一纤维组分和增强剂;第一纤维组分包括第一玻璃纤维棉、有机纤维和短切玻璃纤维;第二玻纤滤纸层包括第二纤维组分和增强剂;第二纤维组分包括第二玻璃纤维棉、有机纤维和短切玻璃纤维;第一玻璃纤维棉的直径大于第二玻璃纤维棉的直径;热熔胶层中热熔胶丝呈网状分布。本发明提供的复合玻纤滤纸的纤维层间结合强度大、纳污量高、5微米过滤比大,可满足液压系统和燃油系统对于过滤材料的要求。
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公开(公告)号:CN115948940A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211552532.7
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 , D21H27/30 , D21H27/32 , D21H13/40 , D21H13/24 , D21H13/26 , D21H13/14 , D21H13/18 , D21H13/16 , D21H21/16 , D21H25/06 , D21F11/14
Abstract: 本发明涉及滤纸制备技术领域,尤其涉及一种盐雾滤纸的制备方法及盐雾滤纸。该方法包括:将打浆度为14~59°SR的第一玻璃纤维和纤度为0.5~5.0dtex的有机纤维在pH值为2~3.5的范围内进行配料得到第一浆料,以基于第一浆料得到底层;其中,第一玻璃纤维的直径为0.1~7μm;将纤度为0.5~5.0dtex的有机纤维在含分散剂的疏解机中进行疏解得到第二浆料,以基于第二浆料得到芯层;将打浆度为49~59°SR的第二玻璃纤维在pH值为2~3.5的范围内进行配料得到第三浆料,以基于第三浆料得到面层;其中,第二玻璃纤维的直径为0.1~4μm;将底层、芯层和面层按照由下至上的顺序进行复合,得到盐雾滤纸。本发明可以制备出具有高容尘量、低阻力、高防水和优异打折性能等特点的盐雾滤纸。
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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: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: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:CN116651086A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310888949.9
申请日:2023-07-19
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: 本发明提供了一种玻璃纤维过滤材料及其制备方法,涉及过滤材料技术领域,该玻璃纤维过滤材料包括滤纸层和无纺布层;滤纸层包括第一纤维层和第二纤维层;第二纤维层上一体成型有均匀分布的中空凸起;第一纤维层位于远离所述中空凸起一侧;无纺布层设置在靠近中空凸起一侧。本发明提供的玻璃纤维过滤材料过滤精度高、容尘量高和纳污量高,可满足空气过滤器和液体过滤器对过滤材料的要求。
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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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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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