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公开(公告)号:CN108611763B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201810308586.6
申请日:2018-04-09
Applicant: 河南工程学院
IPC: D04H1/593 , D04H1/728 , D04H1/435 , D04H1/4374 , D04H1/4291
Abstract: 本发明公开了一种静电纺PET/熔喷PP无纺布热熔复合生产方法,依次按以下步骤进行:第一步骤是配制重量百分比为16%的PET纺丝溶液;第二步骤是使用静电纺丝机使用第一步骤配制的PET纺丝溶液制备纯PET膜;第三步骤是将热熔胶均匀地撒在熔喷PP无纺布上,保持撒有热熔胶的熔喷PP无纺布表面朝上;将第二步骤所制备的纯PET膜覆盖在熔喷PP无纺布上,放入烘箱内恒温烘干,得到静电纺PET/熔喷PP无纺布复合膜。本发明提出新的制备静电纺PET/熔喷PP无纺布复合膜的方法,通过热熔胶将静电纺PET与熔喷PP无纺布结合在一起,增强了复合膜的液体过滤性能和气体过滤性能。
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公开(公告)号:CN109130441B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810875987.X
申请日:2018-08-03
Applicant: 河南工程学院
IPC: B32B37/10 , B32B37/06 , D06M11/74 , H05K9/00 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种具有多层结构的梯度HDPE电磁屏蔽薄膜的可控制备方法:以聚丙烯(PP)为原料,通过熔喷纺丝技术制得熔喷PP超细纤维网;通过超声修饰的方法,利用多壁碳纳米管(MWCNTs)改性,制备不同浓度梯度的PP导电纤维网;将HDPE薄膜和不同浓度梯度的PP导电纤维网进行交替叠加并热压复合制备多层梯度HDPE电磁屏蔽薄膜。本发明利用多壁碳纳米管对熔喷PP超细纤维网进行修饰改性制备PP导电纤维网,并将不同导电性能的PP导电纤维网与HDPE膜进行热压复合制备多层梯度HDPE电磁屏蔽薄膜。膜的电磁屏蔽性能优良,适于范围广,通过选择叠加的层数和PP导电纤维网的不同浓度梯度,可实现电磁屏蔽薄膜的可控制备。
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公开(公告)号:CN107415420B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201710651588.0
申请日:2017-08-02
Applicant: 河南工程学院
IPC: B32B37/10 , D06M11/74 , D06M101/38
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽热塑性聚氨酯(TPU)薄膜的制备方法,依次按以下步骤进行:第一步骤是以TPU为原料,通过熔喷纺丝技术制得TPU熔喷非织造布;第二步骤是制备羧基化多壁碳纳米管(c‑MWCNTs)/TPU复合导电纤维网;第三步骤是制备电磁屏蔽TPU薄膜。本发明利用羧基化多壁碳纳米管对熔喷TPU纤维网进行修饰改性,并将TPU导电复合纤维网与TPU膜进行热压制备TPU电磁屏蔽薄膜,TPU复合膜的电磁屏蔽性能优良,适于应用于薄膜、服装等领域。
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公开(公告)号:CN105690969B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610097422.4
申请日:2016-02-23
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明公开了一种再生无纺布纤维/塑料复合板的制备方法,将废弃的无纺布分别经高压水、洗涤剂、稀碱、稀酸、蒸馏水清洗并干燥,通过开纤得到再生短纤维;再生纤维经过气流成网形成三维纤维网,分别与塑料基体在真空压机中热压成型得到再生无纺布纤维/塑料复合板。本发明的无纺布再生纤维/塑料复合板的制备方法,通过热压成型,工艺简单,设备要求低,本发明制备无纺布再生纤维/塑料复合板,为不可降解的废弃无纺布找到了一种变废为宝的途径,实现资源再利用的同时也有效缓解环境压力。无纺布再生纤维/塑料复合板具有高强耐磨、抗冲击、抗腐蚀、隔音隔热、美观、易施工等优点,而且避免使用粘合剂等化学试剂,有效降低甲醛的排放,更加环保。
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公开(公告)号:CN105019142B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510370806.4
申请日:2015-06-30
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明公开了一种本发明涉及高孔容微纳米PET纤维的制备方法,以对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和一种具有高比表面积的多孔材料为起始原料,选择三氟乙酸和二氯甲烷为混合溶剂,配置一定浓度的混合溶液,通过静电纺丝法制备出具有微纳米结构的复合纤维膜。将复合纤维置于一定浓度的碱溶液中进行刻蚀,之后用蒸馏水反复洗涤并干燥,得到具有高孔容微纳米PET纤维,由于纤维表面部分裸露的多孔碳纤维的作用和静电纺本身所具有的高孔隙率特点,使得所得的电纺膜具有较高的孔容,在催化和吸附领域有较好的应用前景,有望用于吸附材料和催化剂载体,本方法制备条件温和,制备方法简单可行。
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公开(公告)号:CN106995983A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710227176.4
申请日:2017-04-10
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明提供了一种双组份熔喷超细纤维网的生产方法,步骤如下:两种聚合物原料分别利用两套熔喷纺丝装置,经切片干燥、上料、螺杆熔融挤压、过滤、计量泵计量,采用同一成网帘,两套熔喷纺丝装置的喷丝组件均与成网帘倾斜设置,喷丝组件与成网帘之间的夹角为α,两个喷丝组件成“V”型结构,“V”型结构的夹角为β,喷丝组件喷出的纤维束交叉在同一成网帘上,分散混合均匀后形成双组分熔喷超细纤维网。本发明所采用的纺丝组件成一定角度,使纤维网与成网帘的接收角度发生变化,改变了纤维网的纤维结构从而改变了产品性能。提高了两种超细短纤维混合的均匀程度,使产品各项性能优于传统的双组分层合熔喷非织造产品。
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公开(公告)号:CN106917267A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710260267.8
申请日:2017-04-20
Applicant: 河南工程学院
IPC: D06M11/83 , D06M15/263 , D06M15/37 , D04H1/728 , D04H1/435 , D04H1/4334 , D04H1/4291 , D06M101/32 , D06M101/28 , D06M101/00 , D06M101/34 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及一种抗菌高效过滤无纺布的制备方法,首先将硝酸银溶液加入到丙烯酸甲酯与乙二胺反应制得的含氨基高支化聚合物溶液中,得到含氨基的Ag/HBP混合液将硝酸银溶液和偶联剂混合进行表面处理;将无纺布放入Ag/HBP混合液中浸渍,浸渍后进行热处理,得到过滤无纺布。本发明制备的无纺布能够在个人防护用品中使用,也可用于家居、办公环境等的空气净化器中使用,可大幅提高对微小粒子的过滤,并且具有杀灭空气中尘埃粒子携带的细菌等功能。
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公开(公告)号:CN106319754A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610812562.5
申请日:2016-09-08
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明提供一种功能性复合抗菌羊毛絮片,它主要包括以下原料:羊毛复合纤维网、热熔粉和纳米银粒子,其中,所述热熔粉的质量占所述羊毛复合纤维网总质量的7%~13%。所述功能性复合抗菌羊毛絮片具有透气、排湿性强、能促进睡眠、增加活力、促进细胞新陈代谢、延缓老化和抑制病菌的特性,能有效防止许多皮肤病变和搔痒症。本发明还提供一种所述功能性复合抗菌羊毛絮片的制备方法,该方法简单易行、适合大规模自动化生产。
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公开(公告)号:CN108695474B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810281759.X
申请日:2018-04-02
Applicant: 河南工程学院
IPC: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/443 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种电池隔膜用多孔PVDF膜的制备方法,为了改善PVDF涂覆液的成膜性能,选择一种聚合物改性剂与PVDF混合,溶解于PVDF的良溶剂、不同良溶剂复配得到的混合溶剂或者添加少量不良溶剂的以上溶剂体系中,充分溶解得到均相溶液。为保证隔膜在使用过程中离子的穿透,将隔膜制成多孔结构,因此,在以上的均相溶液中添加一定量的致孔剂,充分溶解后添加电池专用的无机纳米粒子,旨在改善其力学性能的基础上,提高其电化学性能。按以上步骤配置的涂覆液进行刮涂成膜,分别在空气中预蒸发、在凝固浴中固化,经淋洗、干燥后即得电池隔膜用多孔PVDF隔膜。
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公开(公告)号:CN109130441A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810875987.X
申请日:2018-08-03
Applicant: 河南工程学院
IPC: B32B37/10 , B32B37/06 , D06M11/74 , H05K9/00 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种具有多层结构的梯度HDPE电磁屏蔽薄膜的可控制备方法:以聚丙烯(PP)为原料,通过熔喷纺丝技术制得熔喷PP超细纤维网;通过超声修饰的方法,利用多壁碳纳米管(MWCNTs)改性,制备不同浓度梯度的PP导电纤维网;将HDPE薄膜和不同浓度梯度的PP导电纤维网进行交替叠加并热压复合制备多层梯度HDPE电磁屏蔽薄膜。本发明利用多壁碳纳米管对熔喷PP超细纤维网进行修饰改性制备PP导电纤维网,并将不同导电性能的PP导电纤维网与HDPE膜进行热压复合制备多层梯度HDPE电磁屏蔽薄膜。膜的电磁屏蔽性能优良,适于范围广,通过选择叠加的层数和PP导电纤维网的不同浓度梯度,可实现电磁屏蔽薄膜的可控制备。
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