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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 PAN基纤维用低油剂组合物、油剂组合液及其应用 CN202211085182.8 2022-09-06 CN117702313A 2024-03-15 干丰丰; 陈燕鑫; 杨运信
发明涉及纤维油剂领域,公开了一种PAN基碳纤维用低油剂组合物、油剂组合液及其应用。该低硅油剂组合物包括多基改性聚硅烷、脂肪酸酯、表面活性剂和抗静电剂;其中,所述多氨基改性聚硅氧烷具有式(I)所示结构,#imgabs0#式(I);式(I)中,R为氨烷基,x为10‑100的整数,y为5‑20的整数;所述脂肪酸酯具有式(II)所示的结构,#imgabs1#式(II);式(II)中,R1、R2各自独立地为C1‑C10基,n1、n2各自独立地为1‑10的整数。使本发明的低硅油剂组合物在使用时能够有效降低硅含量、降低油剂灰分,减少碳纤维生产过程中的硅污染的同时还能够更好的提高纤维的平滑性。
2 一种高性能纳米纤维及其连续制备的方法 CN202111431466.3 2021-11-29 CN113913970B 2023-10-03 吕卫帮; 朱勤; 曲抒旋
发明提供了一种高性能纳米纤维及其连续制备的方法,所述方法包括以下步骤:将纳米碳材料与酸溶液混合,得到纺丝液;将步骤(1)得到的纺丝液注入到凝固浴中凝固,然后进行牵伸;步骤(2)所述牵伸后进行热处理,得到纳米碳纤维;步骤(2)中过凝固浴再牵伸的操作至少重复2次;所述方法采用多级梯度凝固浴逐步成型,并在成型过程中施加一定的牵伸,有效提升了纳米碳纤维的性能,有利于工业化应用。
3 一种耐热、高相容性纤维原丝油剂及其制备方法 CN202211444809.4 2022-11-18 CN116103790B 2023-09-22 孙启航; 孙卉桐; 何佳; 孙成波
发明公开一种耐热、高相容性纤维原丝油剂及其制备方法。包含改性烷、乳化剂、非离子抗静电剂、抗氧剂和去离子;所述改性硅氧烷通过巯基乙酸乙醇胺酯对多乙烯基聚硅氧烷改性制得。所述改性硅氧烷通过巯基与双键加成反应接枝羧基、基和羟基,具有很强的耐热性,并且降低了硅的含量具有高相容性。以所述改性硅氧烷制得的碳纤维原丝油剂具有耐热性,在预氧化过程中大幅减少断丝、毛线,并且具有高相容性,可以增强对聚丙烯腈纤维的附着能和附着的均匀性,制得线密度和束丝强度更高的碳纤维。
4 一种高强高韧石墨烯复合纤维的制备方法 CN202210771797.X 2022-06-30 CN115012061B 2023-06-20 许震; 王利丹; 高超; 刘英军
发明公开了一种高强高韧石墨烯复合纤维的制备方法。通过加入超高分子量聚化乙烯,结合湿法纺丝拉伸比凝固温度工艺条件的优化,制备兼具强度和韧性的石墨烯复合纤维。该方法在提高纤维内部石墨烯的片层取向度同时,还向石墨烯层间引入超高分子量聚合物长分子链,利用单层氧化石墨烯片层与长分子链之间的氢键、以及长分子链所具备的高缠结密度实现复合纤维强度和韧性的双提升。
5 一种石墨纤维的制备方法 CN202211461144.8 2022-11-21 CN116121912A 2023-05-16 高微微; 施航; 高超; 许震; 汪波; 刘森坪
发明基于铵盐易分解为铵根离子,能与石墨片层上含氧基团形成离子交联,提供较强层间作用,使其能承受较大拉伸载荷以使得氧化石墨烯片层平直排列。接着,在先前氧化石墨烯片层取向排列的基础上,采用“负牵伸”使氧化石墨烯获得高取向和规则微褶皱的结构,从而赋予其高模量和高韧性的优异性能,具有广泛应用前景。
6 一种苯并噁嗪改性纤维油剂及其制备方法 CN202211617617.9 2022-12-16 CN115613166A 2023-01-17 谈昆伦; 谢琳; 季小强; 张侃
发明属于纤维油剂技术领域,尤其涉及一种苯并噁嗪改性碳纤维油剂及其制备方法。包括如下质量份的各组分:化合物A:10~40质量份;表面活性剂:5~10质量份;三元共聚嵌段油:5~10质量份;抗静电剂:2~5质量份;醋酸:0.5~1质量份;去离子:30~70质量份;本发明使用脂肪醇聚乙烯醚与来酸酯型复配表面活性剂以及具有柔软平滑剂作用的三元共聚嵌段硅油等使得合成的油剂能在300℃的空气环境中保持膜弹性,有效保护碳纤维预氧化过程和低温碳化过程。制得油剂的粒径在0.01~0.1μm,属于微乳液,且蓝光充足,能够满足油剂长时间使用不粘辊、抗静电持久、高温耐热、耐氧化性、阻燃性好、易浸润的使用要求,有效保护了碳纤维,提高了碳纤维质量。
7 一种高强高韧石墨烯复合纤维的制备方法 CN202210771797.X 2022-06-30 CN115012061A 2022-09-06 许震; 王利丹; 高超; 刘英军
发明公开了一种高强高韧石墨烯复合纤维的制备方法。通过加入超高分子量聚化乙烯,结合湿法纺丝拉伸比凝固温度工艺条件的优化,制备兼具强度和韧性的石墨烯复合纤维。该方法在提高纤维内部石墨烯的片层取向度同时,还向石墨烯层间引入超高分子量聚合物长分子链,利用单层氧化石墨烯片层与长分子链之间的氢键、以及长分子链所具备的高缠结密度实现复合纤维强度和韧性的双提升。
8 一种制备高伸长率石墨纤维的方法 CN202110509503.1 2021-05-11 CN113322546B 2022-07-01 高超; 王子秋; 许震; 李鹏
发明公开了一种高效制备高断裂伸长率的石墨纤维的方法。该方法如下:石墨烯纺丝液通过纺丝喷头喷入凝固浴,得到初生的氧化石墨烯纤维,接着继续通过拉伸浴,待纤维充分塑化后对纤维进行充分的拉伸,之后再将纤维在凝固浴进行“负拉伸”,收集纤维,烘箱热定型,经过化学还原和高温热处理后得到高断裂伸长率的石墨烯纤维。本发明是一种制备高断裂伸长率的石墨烯纤维的方法,过程简单可控,用于制备具有规则褶皱的高断裂伸长率的石墨烯纤维。
9 一种热敏聚合物人工肌肉纤维丝制备工艺 CN202110372241.9 2021-04-07 CN113106564B 2022-03-08 韩亚丽; 赵天; 金壮壮; 常佳辰; 秦浩; 姜维佳
发明涉及一种热敏聚合物人工肌肉纤维丝的制备方法,使用碾压机对预制好的聚甲基丙烯酸甲酯、高密度聚乙烯和环状烯树脂三种高分子材料进行碾压复合处理,形成“三明治”复合高分子板材;采用的碾压机由两根平行布置的加热辊和相应的支撑结构组成,加热辊表面预先经过镜面处理,可对材料直接进行加热;将“三明治”复合高分子板材通过拉丝机进行冷拔,采用浸渍蚀刻工艺在丙或二氯甲烷中剥离PMMA包层以提取双压电晶纤维丝结构,制成热敏聚合物人工肌肉纤维丝,具有能量密度高、成本低且便于控制等优点。
10 纤维的制造方法 CN202111615224.X 2021-12-27 CN114059198A 2022-02-18 谢家竣; 蔡坤晔; 陈敬文; 洪家祺; 周玟汝; 黄龙田
一种纤维的制造方法包括以下步骤。进行乳化步骤,将油组成物以及乳化剂均匀混和,以形成油剂,其中硅油组成物包括γ‑二乙烯三丙基甲基二甲基硅烷以及N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基甲基二甲氧基硅烷。进行上油步骤,将碳纤维原丝浸泡于油剂中,使油剂附着于碳纤维原丝的表面,以形成碳纤维前驱体。对碳纤维前驱体进行煅烧步骤,以形成碳纤维。借此,有助于提升油剂的安定性,且可提供工艺上的便利性,并可使硅油组成物具有较佳的亲性。另一方面,由于本发明的油剂可具有良好的成膜性及耐热性,因此其可在具有很小的附油率的前提下达到良好的保护效果。
11 一种高性能纳米纤维及其连续制备的方法 CN202111431466.3 2021-11-29 CN113913970A 2022-01-11 吕卫帮; 朱勤; 曲抒旋
发明提供了一种高性能纳米纤维及其连续制备的方法,所述方法包括以下步骤:将纳米碳材料与酸溶液混合,得到纺丝液;将步骤(1)得到的纺丝液注入到凝固浴中凝固,然后进行牵伸;步骤(2)所述牵伸后进行热处理,得到纳米碳纤维;步骤(2)中过凝固浴再牵伸的操作至少重复2次;所述方法采用多级梯度凝固浴逐步成型,并在成型过程中施加一定的牵伸,有效提升了纳米碳纤维的性能,有利于工业化应用。
12 超高强度纤维原丝用油剂制备工艺及制备装置 CN202111048834.6 2021-09-08 CN113668250A 2021-11-19 胡加文; 武政
发明公开了超高强度纤维原丝用油剂的制备装置,包括制备设备,制备设备包括底板、催化机构、搅拌机构、均化机构和控制机构;催化机构用于对超高强度碳纤维原丝用油剂的生产进行催化反应,催化机构包括机架和催化罐,机架安装于底板的一侧;本发明使用时,将二丙基四甲基二烷与八甲基环四硅烷在催化罐中催化并开环聚合2‑3小时后,缓慢滴入聚合物20%‑40%的高分子活性基团M,催化反应1.5~2.5小时,后通过乳化桶内的流量传感器检测反应物质粘度合格即反应终止,并根据温度传感器控制加热板使反应物保持在60℃,在油剂合成的基础上嵌入高分子反应基团M,使油剂既保持良好的耐热性,抗静电性和可纺性,又能够大幅度提高碳纤维拉伸强度。
13 一种液流电池用多孔电极及其制备方法 CN202010661974.X 2020-07-10 CN111785978B 2021-11-12 赵天寿; 孙静; 范新庄
发明提供一种液流电池用多孔电极及其制备方法,涉及液流电池领域。本发明的制备方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯腈和金属盐加入到N,N‑二甲基甲酰胺或N,N‑二甲基乙酰胺中,加热混合,待聚丙烯腈和金属盐溶解,得到电纺原液;S2、用所述电纺原液进行静电纺丝,得到电纺纤维膜;S3、将有机配体溶于溶剂中,得到有机配体溶液,将所述电纺纤维膜浸泡在所述有机配体溶液中一段时间,待电纺纤维丝表面原位生成MOF颗粒;S4、将表面沉积MOF颗粒的纤维丝进行预化,然后在惰性气体氛围下进行化,即得多孔电极。本发明制备得到的多孔电极具有较大的比表面积,有助于降低电池的活化损失,提高电池性能,可适用于各类液流电池。
14 石墨烯气凝胶纤维及其制备方法和用途 CN201910567213.5 2019-06-27 CN110195271B 2021-11-12 王海霞; 童裳慧
发明公开了一种石墨烯气凝胶纤维及其制备方法和用途。将溶性海藻酸盐与石墨烯混合液混合得到氧化石墨烯纺丝液,然后进行纺丝。本发明的方法可以获得拉伸强度较高的石墨烯气凝胶纤维。
15 一种制备高伸长率石墨纤维的方法 CN202110509503.1 2021-05-11 CN113322546A 2021-08-31 高超; 王子秋; 许震; 李鹏
发明公开了一种高效制备高断裂伸长率的石墨纤维的方法。该方法如下:石墨烯纺丝液通过纺丝喷头喷入凝固浴,得到初生的氧化石墨烯纤维,接着继续通过拉伸浴,待纤维充分塑化后对纤维进行充分的拉伸,之后再将纤维在凝固浴进行“负拉伸”,收集纤维,烘箱热定型,经过化学还原和高温热处理后得到高断裂伸长率的石墨烯纤维。本发明是一种制备高断裂伸长率的石墨烯纤维的方法,过程简单可控,用于制备具有规则褶皱的高断裂伸长率的石墨烯纤维。
16 一种PAN基纤维原丝油剂及其制备方法 CN202011617029.6 2020-12-30 CN112796009A 2021-05-14 阮哲镐; 杨坡; 曹华斌
发明涉及纺丝油剂技术领域,具体涉及PAN基纤维原丝油剂及其制备方法。该PAN基碳纤维原丝油剂按质量百分比由以下组分组成:基、环基改性有机乳液5%~50%,聚醚改性有机硅乳液5%~35%,季铵盐为0.5%~10%,润湿剂为0.1%~5%及去离子。制备时,先在可变速混合器中按上述配比先加入氨基、环氧基改性有机硅乳液和聚醚改性有机硅乳液搅拌均匀,然后再按配比加入季铵盐搅拌,最后按配比缓慢加入润湿剂和去离子水,搅拌均匀分装。本发明PAN基碳纤维原丝油剂品质稳定性好,耐热性好,可以有效防止PAN原丝在预氧化过程中出现粘连并丝,减少高温碳化过程中出现孔隙缺陷,减少毛丝量。
17 一种石墨纤维的制备方法 CN201911202193.8 2019-11-29 CN110938898B 2021-04-23 高超; 李鹏; 许震; 王子秋; 汪波
发明公开了一种石墨纤维的制备方法,所述石墨烯纤维具有高导热、高导电、高强度、高模量的优异性能,该方法如下:在凝固浴中通过喷丝孔将化石墨烯的液晶纺丝液纺成,后经塑化浴进行塑化拉伸,达到最佳拉伸比。经过化学还原和热处理后,得到高性能的石墨烯纤维。
18 一种中空聚丙烯腈基纤维及制备方法 CN201910953595.5 2019-10-09 CN110552084B 2021-01-15 张兴华; 张寿春; 王宏宝; 经德齐; 赵振波
发明具体涉及一种中空聚丙烯腈基纤维及制备方法。所述中空聚丙烯腈基碳纤维外径10‑20μm,中空度10%‑35%,形状因子1.00‑1.01,拉伸强度3.0‑4.0Gpa,拉伸模量大于250Gpa,表面无明显粘结痕。该方法是采用以丙烯腈为主要单体的二元或三元共聚体系配合圆弧狭缝式喷丝板干喷湿纺法纺丝,可以得到中空碳纤维原丝,该原丝经过化炭化工艺处理后可制得中空聚丙烯腈基碳纤维,该原丝和碳纤维的表面光滑、截面异形度低。本发明采用干喷湿纺法纺丝技术,纺丝速度高,提高了生产效率;原丝和碳纤维的表面光滑致密、截面异形度低,性能优异;工艺简单可行,在凝固成形过程中干段可实现高倍牵伸,利于纤维直径的细旦化;弧形液流在空气干段中粘结成为中空结构,且无明显闭合痕迹。
19 一种纤维原丝制备方法 CN201910875642.9 2019-09-17 CN110760947A 2020-02-07 李梅; 代波; 陈伟
发明公开了一种纤维原丝制备方法,属于碳纤维技术领域,包括以下步骤:步骤一:在秸秆粉中加入苯酚并预热,同时以浓盐酸为催化剂进行液化处理,得到秸秆粉液化物;步骤二:将秸秆粉液化物与合成剂混合后,加入液化物喷丝机中,纺织出初始纤维;步骤三:将初始纤维放入固化池中,同时加入甲和稀盐酸,进行固化处理;步骤四:固化处理后的初始纤维经流干燥后得到碳纤维原丝。本发明通过将水洗后的碳纤维丝条在温水中进行牵伸能够避免水蒸汽温度过高降低碳纤维的硬度,使碳纤维丝拉伸的倍数不变,增大碳纤维原丝的强度。
20 一种中空聚丙烯腈基纤维及制备方法 CN201910953595.5 2019-10-09 CN110552084A 2019-12-10 张寿春; 张兴华; 王宏宝; 经德齐; 赵振波
发明具体涉及一种中空聚丙烯腈基纤维及制备方法。所述中空聚丙烯腈基碳纤维外径10-20μm,中空度10%-35%,形状因子1.00-1.01,拉伸强度3.0-4.0Gpa,拉伸模量大于250Gpa,表面无明显粘结痕。该方法是采用以丙烯腈为主要单体的二元或三元共聚体系配合圆弧狭缝式喷丝板干喷湿纺法纺丝,可以得到中空碳纤维原丝,该原丝经过化炭化工艺处理后可制得中空聚丙烯腈基碳纤维,该原丝和碳纤维的表面光滑、截面异形度低。本发明采用干喷湿纺法纺丝技术,纺丝速度高,提高了生产效率;原丝和碳纤维的表面光滑致密、截面异形度低,性能优异;工艺简单可行,在凝固成形过程中干段可实现高倍牵伸,利于纤维直径的细旦化;弧形液流在空气干段中粘结成为中空结构,且无明显闭合痕迹。