本发明公开了一种混合纤维体系的芳纶纸的制备方法,包括以下组分:(1)30-50质量份的由长度分别为3mm、4mm、5mm、6mm的芳纶短切纤维复配成的不同平均长度的芳纶短切纤维;(2)50-70质量份的芳纶浆粕。芳纶纸制备步骤为:(1)不同长度的芳纶短切纤维的表面处理;(2)按照不同的比例,将不同长度的芳纶短切纤维混合,得到混合芳纶短切纤维体系;(3)芳纶短切纤维混合体系与芳纶浆粕的混合;(4)湿法成形芳纶原纸的制备;(5)芳纶原纸的热压。本发明解决了现有制备芳纶过程中纤维絮聚、成纸匀度差、纸张强度差的问题。
📄 2013104961959
📂 D21H13_26
👤 陕西科技大学
📅 2013-10-22
本发明公开了一种采用芳砜纶制备芳纶复合纸的方法,具体包括以下步骤:对PSA短切纤维进行预处理;将经预处理后的PSA短切纤维用疏解机进行第一次疏解;然后再加入间位芳纶浆粕纤维,进行二次疏解;最后再加入分散剂,进行第三次疏解,得悬浮液;将得到的悬浮液注入纸页成型器中进行脱水成型,经压榨、干燥处理后得芳纶复合纸原纸;将所得的芳纶复合纸原纸进行热压成型,得芳纶复合纸。本发明提供的芳纶复合纸制备方法,可以最大限度地利用短切纤维的高强特性,提高间位芳纶纸的强度性能。
📄 2016106024901
📂 D21H13_26
👤 陕西科技大学
📅 2016-07-27
本发明涉及一种聚芳酰胺纤维纸及其制备方法,先向聚芳酰胺纤维悬浮液中加入聚芳酰胺浆粕疏解均匀,得到浆液A;向浆液A中加入聚氧化乙烯树脂溶液,疏解均匀得到浆液B;其中,聚芳酰胺纤维和聚芳酰胺浆粕的总质量为T,聚芳酰胺纤维的质量占20~50%T,聚氧化乙烯树脂的添加量是0.5~1.0%T;对浆液B进行抄纸和干燥,得到干燥纸,在干燥纸的两侧对称加上若干块传热板,然后进行热压,得到聚芳酰胺纤维纸。本发明中PEO树脂具有无毒、用量少及分散性能好且兼有助留、助滤等优点;通过传热板叠加于纸张表面,构造传递给纸的不同热流密度,提高聚芳酰胺纤维纸的性能。
📄 2017104826175
📂 D21H13_26
👤 陕西科技大学
📅 2017-06-22
本发明公开了一种芳纶纳米纤维涂布芳纶纸及其制备方法,首先将间位芳纶沉析纤维和间位芳纶短切纤维经过疏解后混合,再过滤,压榨,烘干,即得到间位芳纶纸;其次将氢氧化钾、去离子水、二甲基亚砜、对位芳纶纳米纤维置于容器中搅拌,得到对位芳纶纳米纤维涂布液;最后将对位芳纶纳米纤维涂布液涂到间位芳纶纸的一面,再用去离子水还原洗涤后干燥,然后重复前述过程涂布间位芳纶纸的另外一面,最后进行热压,即得到芳纶纳米纤维涂布芳纶纸。利用耐压测试仪对本发明所制得的芳纶纳米纤维涂布芳纶纸进行检测,结果表明,采用芳纶纳米纤维涂布的方式可以有效的提高芳纶纸的绝缘性能。
📄 2020100975670
📂 D21H13_26
👤 陕西科技大学
📅 2020-02-17
本发明公开了一种柔性高强MXene基电磁屏蔽复合薄膜,包括导电层Ti3C2Tx MXene/银纳米线和聚合物增强层芳纶纳米纤维,Ti3C2Tx MXene/银纳米线导电层的质量分数为10~80%;Ti3C2Tx MXene与银纳米线的质量比为10:0.5~10:1.5。本发明还公开了一种柔性高强MXene基电磁屏蔽复合薄膜的制备方法,本发明制备的复合薄膜具有优异的柔性和机械性能、良好的导电性能和宽频高电磁屏蔽效能,能够满足在航空航天、军事工程、人工智能和柔性可穿戴电子设备领域的应用。
📄 2020106164034
📂 D21H13_26
👤 陕西科技大学
📅 2020-06-30
本发明公开了一种芳纶微纳米纤维的制备方法及在芳纶纸中的应用。本发明通过喷雾干燥方法制备了芳纶微纳纤维。其原理:通过雾化处理形成芳纶微纳液滴或细流,当溶液的粘度以及离心雾化器的频率达到一定值时,这些微纳液滴或细流会被进一步拉长,形成更长的细流,进一步这些细流与热气体接触,进行充分热交换,短时间将其中的溶剂气化去除,从而形成干燥的芳纶微纳纤维,所得芳纶微纳纤维的直径为50nm~10μm,长度为10μm~200μm。将本发明所得芳纶微纳纤维应用于芳纶纸制备时能够赋予所得芳纶纸优异的机械强度和电学性能。另本发明制备方法具有工艺简单、成本低廉、生产效率高等特点,且所用有机溶剂可绿色回收利用,适于大规模推广应用。
📄 2024102272610
📂 D21H13_26
👤 浙江理工大学
📅 2024-02-29