[发明专利]一种利用油泥提取纤维的工艺方法在审

专利信息
申请号: 201910325500.5 申请日: 2019-04-22
公开(公告)号: CN110079894A 公开(公告)日: 2019-08-02
发明(设计)人: 李科;李宝峰;夏澍;吴玉祥;闫秀成;李殿杰;李小卫;刘缙 申请(专利权)人: 李科
主分类号: D01F9/08 分类号: D01F9/08;D01F1/10
代理公司: 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616 代理人: 尚欣
地址: 459000 *** 国省代码: 河南;41
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 一种利用油泥提取纤维的工艺方法,包括有以下步骤:(1)提取原油后的油泥进行二次提取,二次提取后的油泥添加化学药剂,并通过分离设备分离。(2)分离出的油输送至炼油厂再次利用,分离后的油泥化验其有价元素成分,提取有价金属,提取后的油泥通过粘合剂粘合,压块成型,干燥。(3)油泥压块输送至高温熔炉进行熔融,熔融后的油泥压块纤维化,并裂解含有的有害成分和大分子链。(4)纤维化后的油泥,采用干法切断以及干法排渣,长短分流,短纤维输送至改性池,湿法第一次排渣,第二次粗细分离,粗纤维分流加工或脱水包装,细纤维经斜脱、平脱、真空脱后进行无损干燥。
搜索关键词: 油泥 二次提取 纤维化 熔融 压块 纤维 粘合剂 分流 粗细分离 大分子链 分离设备 干法排渣 高温熔炉 化学药剂 压块成型 有价金属 有价元素 再次利用 粗纤维 短纤维 细纤维 油输送 粘合 炼油厂 改性 干法 裂解 排渣 湿法 无损 脱水 化验 原油 加工
【主权项】:
1.一种利用油泥提取纤维的工艺方法,其特征在于,包括有以下步骤:(1)将炼油厂提取原油后的油泥进行二次提取,二次提取后的油泥添加化学药剂,并通过三项分离设备进行分离;(2)步骤1中分离出的油输送至炼油厂再次利用,分离后的油泥化验其有价元素成分,采用湿法冶金工艺提取有价金属,提取后的油泥通过粘合剂粘合,并采用压块设备压块成型,经过干燥后输送至仓库备用;(3)将步骤2中所制备的油泥压块输送至高温熔炉进行熔融,熔融后的油泥压块成液态,在高温油泥熔浆中添加软化剂,通过高速离心机使其纤维化,并裂解含有的有害成分和大分子链;(4)经步骤3纤维化后的油泥,首先是采用干法切断以及干法排渣,长短分流,然后是短纤维输送至改性池,湿法第一次排渣,第二次粗细分离,其次是粗纤维分流加工或脱水包装,最后是细纤维经斜脱、平脱、真空脱后进行无损干燥,干燥后的细纤维采用自动称重,压缩打包后抽真空,装箱入库。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于李科,未经李科许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910325500.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种柔性二氧化硅纤维气凝胶材料及其制备方法-201910609733.8
  • 伍晖;贾超 - 清华大学
  • 2019-07-08 - 2019-11-08 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种柔性二氧化硅纤维气凝胶材料及其制备方法。具体地,本发明提出了一种制备柔性二氧化硅纤维气凝胶材料的方法,包括:将高分子材料和溶剂混合,以便得到第一混合液;将二氧化硅前驱体和催化剂加入所述第一混合液中,以便得到第二混合液;通过溶液喷射纺丝法将所述第二混合液从喷丝口喷出,得到所述高分子材料和二氧化硅的复合纤维气凝胶材料;对所述复合纤维气凝胶材料进行煅烧处理,以便得到所述柔性二氧化硅纤维气凝胶材料。由此,该方法操作简便,生产成本低,制备效率高,便于大规模生产,且制备的柔性二氧化硅纤维气凝胶材料具有良好的柔韧性、耐高温性能以及热绝缘性能等,应用场景广泛。
  • 一种铋负载的钒酸铋多孔纳米纤维及其制备方法-201910150477.0
  • 魏居孟;贾先军;刘纯荣;刘领 - 安徽科技学院
  • 2019-02-28 - 2019-11-05 - D01F9/08
  • 一种钒酸铋基多孔纳米纤维,其特征在于:所述多孔纳米纤维由钒酸铋和非晶态铋组成、非晶态铋负载在钒酸铋上,所述钒酸铋质量百分含量约为95%~98%,所述非晶态铋的质量百分含量为2%~5%。其制备方法,它是以五水硝酸铋、N,N‑二甲基甲酰胺、乙酰丙酮氧钒、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸、冰乙酸、乙醇为原料,经过高压静电成型技术、马弗炉烧结、氢等离子处理等步骤实现。本发明原料简单易得,整个实验过程过程清晰,操作方便,很容易实现产物的大规模生产,产品使用过程中可以100%回收,所得非晶态铋负载的钒酸铋多孔纳米纤维复合材料具有优异的柔性,宏观尺寸可以达到几十厘米,产品微观结构均匀性好,对光催化降解染料具有很好的效果。此外,该材料还有望在柔性电池、柔性光电制氢等方面有良好的应用。
  • 一种珠帘状BiFeO3微纳米纤维的制备方法及所得产品-201710082287.0
  • 马谦;李绘;陈迎;谭亦朗;车全德;王俊鹏;王刚;杨萍 - 济南大学
  • 2017-02-16 - 2019-10-25 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种珠帘状BiFeO3微纳米纤维的制备方法及所得产品,将硝酸铁、硝酸铋、冰醋酸、新戊二醇依次加入到水和丙三醇的混合溶剂中,得透明溶液,通过溶剂热反应处理后,置于75‑85℃下搅拌保温得到前驱体溶液;将PVP溶于水和1‑乙基‑3‑甲基咪唑醋酸盐的混合溶剂后,缓慢加入到前驱体溶液中,得到前驱体纺丝液,通过静电纺丝法得到前驱体纤维,所得前驱体纤维经热处理,得到产品。本发明利用溶剂热法和静电纺丝法相结合的方式制备了尺寸可调的珠帘状BiFeO3微纳米纤维,合成过程易于控制,产物形貌独特,重复性好,得到的珠帘状BiFeO3微纳米纤维在光催化、铁电压电器件等领域具有潜在应用。
  • 一种SnO2微纳米纤维的制备方法-201710082288.5
  • 马谦;李绘;陈迎;车全德;王俊鹏;王刚;杨萍 - 济南大学
  • 2017-02-16 - 2019-10-25 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种SnO2微纳米纤维的制备方法,步骤包括:将锡盐、六亚甲基四胺加入到水和丙三醇的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过溶剂热反应处理后,在80‑90℃下搅拌保温得到前驱体溶液;将PVP、硬脂酸溶于水和DMF的混合溶剂后,缓慢加入到前驱体溶液中,得到前驱体纺丝液,选择合适的静电纺丝参数得到前驱体纤维,经过热处理后,得到最终产品。本发明利用溶剂热法和静电纺丝法相结合的方式制备了由SnO2微纳米颗粒堆积而成的尺寸可调的SnO2微纳米纤维。本发明制备工艺简便,反应参数可控,产物形貌明显区别于利用单纯静电纺丝法得到的纤维结构。本发明得到的SnO2微纳米纤维在催化、气敏等领域应用前景大。
  • 一种改性二氧化钛纤维的制备方法-201710347896.4
  • 罗颖;杨薇;丁继标;徐结珍;董先明 - 华南农业大学
  • 2017-05-17 - 2019-10-18 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种改性二氧化钛的制备方法,包括如下步骤:S1.将无机钛源加入到碱液中,然后加入尿素进行水热反应,反应洗涤后得到前驱体;S2.将S1中得到的前驱体加入碱液中反应,过滤,洗涤后得到二氧化钛纤维;S3.将S2中二氧化钛纤维分散在盐酸溶液中,加入苯胺酸和过硫酸铵酸,反应,静置,弃去上层酸液,洗涤,离心后,干燥得到改性二氧化钛,对可见光的利用率提高。本发明通过两步碱热法制备二氧化钛纤维,先将无机钛源、碱液及尿素采用水热沉淀法经过“一锅煮”得到二氧化钛前驱体,再将二氧化钛前驱体经过盐酸洗涤,然后通过NaOH水热处理,经洗涤得到二氧化钛纤维,不需通过煅烧处理,同时得到的二氧化钛纤维具有高温稳定性。
  • 一种Sb2S3-C纳米纤维的静电纺丝制备方法-201710870102.2
  • 刘黎;夏靖;谢建军 - 湘潭大学
  • 2017-09-22 - 2019-10-11 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种Sb2S3‑C纳米纤维的静电纺丝制备方法。首先将N,N‑二甲基甲酰胺与正硅酸乙酯混合均匀得混合溶剂,然后加入SbCl3磁力搅拌至完全溶解后得到无色透明的溶液;再加入聚乙烯吡咯烷酮,继续进行磁力搅拌,得到无色透明的静电纺丝前驱体溶液。将前驱体溶液转移至静电纺丝用医用注射器中,开始在静电纺丝装置上纺丝,得到纳米纤维用铝箔接收,然后将载有纳米纤维的基板铝箔先进行干燥,然后用刚玉方舟收集纳米纤维置于有硫脲的通Ar管式炉中硫化、碳化处理,即得最终黑色产物Sb2S3‑C纳米纤维。本发明制备的Sb2S3‑C纳米纤维直径均匀,约为200~300nm,具有优异的电化学性能。
  • 一种溶剂自组装辅助蒸汽法制备甲胺铅溴纤维的方法-201910574562.X
  • 徐伟龙;肖进;蔡小红;蒋晓燕;杜晓娇;卞维柏;代兰花 - 常州工学院
  • 2019-06-28 - 2019-09-27 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种溶剂自组装辅助蒸汽法制备甲胺铅溴纤维的方法,步骤包括:将溴化铅溶解于水中;取出溴化铅溶液,滴加在玻璃衬底上;待溴化铅溶液自然冷却,在溶液挥发过程中,溴化铅浓度增加,逐渐析出,溴化铅沿着一维方向生长,形成纤维状结构;将溴化铅置于溴化甲基胺气氛中,在不高于280℃的温度下保持5‑10分钟;溴化铅纤维颜色逐渐由白色变为淡黄色,当纤维完全变为黄色时,将衬底取出。本发明采用溶液自组装辅助蒸汽法,方法简单,只需两步,而且重复性好,速度快;该方法与化学气相沉积法相比,不需要特别高的温度,最高温度只需要280℃;甲胺铅溴纤维表现出一维的择优取向生长,而且较为均匀。
  • 一种液态金属/二氧化钛纳米连续纤维及其制备方法-201610834508.0
  • 王文庆 - 徐海军
  • 2016-09-20 - 2019-09-27 - D01F9/08
  • 本发明提供一种液态金属/二氧化钛纳米连续纤维的制备方法,包括以下步骤:将高分子量的PVP溶于去离子水中,搅拌均匀,滴加钛的前驱体溶液,充分搅拌,形成静电纺丝液;将静电纺丝液置于注射器中,施加高压,利用锡箔纸接收得到二氧化钛纳米纤维;将液态金属粉末熔融形成液态金属溶液,将二氧化钛纳米纤维转移到液态金属溶液中,高温烧结,取出,静置,得到液态金属/二氧化钛纳米连续纤维。本发明的制备方法简单,制备的纤维为纳米级,既具有纳米材料的特性,又具有液态金属和二氧化钛的高强度、导热导电、抗静电、抗菌、光催化等性能。
  • 一种纯钨纳米纤维、其制备方法及应用-201711370838.X
  • 李和平;胡三元;严有为;叶品;杨凌霄 - 华中科技大学
  • 2017-12-19 - 2019-09-13 - D01F9/08
  • 本发明属于纳米材料领域,更具体地,涉及一种纯钨纳米纤维、其制备方法及应用。本发明制备纯钨纳米纤维包括以下步骤:(1)配制静电纺丝液,并将其转移至静电纺丝设备中进行静电纺丝,得到含钨前驱体纳米纤维,所述静电纺丝液是将含钨化合物和高分子粘结剂完全溶解在水与有机溶剂的混合液中;(2)将步骤(1)中的含钨前驱体纳米纤维置于空气炉中进行煅烧,得到WO3纳米纤维;(3)将步骤(2)中的WO3纳米纤维转移至高温气氛炉中煅烧,得到纯钨纳米纤维。本发明制备的纯钨纳米纤维直径分布均匀、连续性良好且具有优异的导电性能,并能够实现纯钨纳米纤维的规模化生产和广泛应用。
  • 一种纳米纤维及其制备方法、埋入式电容材料-201910430402.8
  • 于淑会;高春波;罗遂斌;孙蓉 - 深圳先进技术研究院
  • 2019-05-22 - 2019-09-06 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种纳米纤维,其包括由混合物经静电纺丝工艺制备形成的纳米纤维体,所述混合物包括钙钛矿结构材料的前驱体溶液以及掺杂于所述前驱体溶液中的纳米导电材料。本发明还公开了如上所述的纳米纤维的制备方法以及包含该纳米纤维的埋入式电容材料。本发明提供的纳米纤维,其应用于埋入式电容材料中,在保证介电常数、不增加介电损耗的前提下,加入导电颗粒填料能够有效的增大界面极化,抑制聚合物内部电荷迁移的能力,在外加场强下提高复合材料的极化程度,增加击穿场强和提高复合材料的综合性能。
  • 陶瓷纤维喷吹棉喷吹装置-201822149844.9
  • 郑志永;孙轩 - 内蒙古红阳高温隔热材料科技有限公司
  • 2018-12-19 - 2019-08-27 - D01F9/08
  • 本实用新型公开了陶瓷纤维喷吹棉喷吹装置,属于耐火纤维生产设备技术领域,解决现有技术中传统喷吹装置高温熔汁喷吹成纤维率80%左右,纤维粗、短、柔润性差渣球含量高15—18%,喷头经常堵塞,维修更换费工、费时、费料影响正常生产,生产的产品档次低,无法达到优质棉标准的问题。技术方案为:包括喷头、输风装置和喷头固定架;喷头连接输风装置,喷头设置在喷头固定架上;该喷吹装置对高温熔汁喷吹成纤维率90%左右,纤维细、长、柔润性好含渣球量低6—8%左右;此喷头装置在每炉40天‑60天停炉时检查一次,平时无需维修,通常一年更换一次,具有使用时间长,生产效率高,生产的产品品质高,适用于要求较高的用户使用。
  • 一种利用油泥提取纤维的工艺方法-201910325500.5
  • 李科;李宝峰;夏澍;吴玉祥;闫秀成;李殿杰;李小卫;刘缙 - 李科
  • 2019-04-22 - 2019-08-02 - D01F9/08
  • 一种利用油泥提取纤维的工艺方法,包括有以下步骤:(1)提取原油后的油泥进行二次提取,二次提取后的油泥添加化学药剂,并通过分离设备分离。(2)分离出的油输送至炼油厂再次利用,分离后的油泥化验其有价元素成分,提取有价金属,提取后的油泥通过粘合剂粘合,压块成型,干燥。(3)油泥压块输送至高温熔炉进行熔融,熔融后的油泥压块纤维化,并裂解含有的有害成分和大分子链。(4)纤维化后的油泥,采用干法切断以及干法排渣,长短分流,短纤维输送至改性池,湿法第一次排渣,第二次粗细分离,粗纤维分流加工或脱水包装,细纤维经斜脱、平脱、真空脱后进行无损干燥。
  • (DTA)7[PW10(TiO2)2O38]/TiO2复合纳米纤维及其制备方法-201710457550.X
  • 张宏;马雯雯;马凯文 - 东北师范大学
  • 2017-06-16 - 2019-07-30 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种(DTA)7[PW10(TiO2)2O38]/TiO2复合纳米纤维及其制备方法,(DTA)7[PW10(TiO2)2O38]/TiO2复合纳米纤维以质量百分比计,包括28%的(DTA)7[PW10(TiO2)2O38]和72%的TiO2。本发明利用静电纺丝技术结合水热技术制备了具有超深脱硫性能的(DTA)7[PW10(TiO2)2O38]/TiO2复合纳米纤维,制备工艺简单、稳定性高,产品易与反应体系分离、材料形貌可控。(DTA)7[PW10(TiO2)2O38]催化位点均匀地分布在TiO2纳米纤维上,有效地提高了催化剂在萃取催化氧化脱硫体系中的催化效果。
  • SiC纤维的连续化烧成方法及其装置-201710339218.3
  • 王小宙;王浩;王军;简科;邵长伟 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2017-05-15 - 2019-07-30 - D01F9/08
  • 本发明提供一种SiC纤维的连续化烧成方法及其装置,包括以下步骤:在惰性气氛下对不熔化聚碳硅烷纤维进行烧成得到SiC纤维,烧成步骤:a、在400~600℃时除去烧成气体中的易沉积小分子,并在压力为(0.1~9.5)×104Pa下,按照10℃/小时~100℃/小时的升温速度从400~600℃升温至800~1200℃;b、保持惰性气体流量为200L/小时直至压力升至(1.1~3)×105Pa后,按30℃/小时~300℃/小时的升温速度升温至1200~2000℃并保温0.5~5小时,之后自然降温至室温;本发明在现有烧成炉基础上,结合聚碳硅烷纤维的烧成工艺,调控烧成过程中热解产物的逸出与排放,提高纤维的致密化程度,可提高纤维的性能和批次烧成产量,对于SiC纤维的工程化制备有重要的意义。
  • 一种四氧化三铁/二氧化硅复合纤维吸波材料的制备方法-201810034166.3
  • 李宜彬;李建军;赫晓东;尹维龙;袁野;杨明龙 - 哈尔滨工业大学
  • 2018-01-15 - 2019-07-23 - D01F9/08
  • 本发明提供了一种四氧化三铁/二氧化硅复合纤维吸波材料的制备方法,涉及微波吸收领域,复合纤维吸波材料以柠檬酸、硝酸铁、硫酸亚铁和正硅酸乙酯为原料四步法制成,首先以柠檬酸、硝酸铁和硫酸亚铁为原料,通过柠檬酸溶胶法制备出Fe3O4溶胶;然后以正硅酸乙酯作为SiO2溶胶的硅源,通过Stober法制备出SiO2溶胶;其次将Fe3O4溶胶和SiO2溶胶混合均匀,以丙酮为溶剂,加入适量助纺剂,得到Fe3O4/SiO2前驱体待纺溶胶,通过静电纺丝的方法制备出Fe3O4/SiO2前驱体复合纤维;最后,将Fe3O4/SiO2前驱体复合纤维在氩气保护气体中烧结后得到Fe3O4/SiO2复合纤维吸波材料。本发明制备方法简单、可控,有效的拓宽吸波材料的吸波范围,增强吸波性能。
  • 一种四氧化三铁纤维吸波材料的制备方法-201810034200.7
  • 李宜彬;李建军;赫晓东;尹维龙;袁野;杨明龙 - 深圳烯创先进材料研究院有限公司
  • 2018-01-15 - 2019-07-23 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种四氧化三铁纤维吸波材料的制备方法,涉及微波吸收领域,吸波材料以柠檬酸、硝酸铁和硫酸亚铁为原料三步法制成,首先以柠檬酸、硝酸铁和硫酸亚铁为原料,通过柠檬酸溶胶法制备出Fe3O4溶胶;其次在Fe3O4溶胶中加入适量助纺剂,得到Fe3O4前驱体待纺溶胶,通过静电纺丝的方法制备出Fe3O4前驱体纤维;最后,将Fe3O4前驱体纤维在氩气保护气体中高温烧结后得到Fe3O4纤维吸波材料。本发明打破传统的制备方法,更简单、可控,制备出的Fe3O4纤维分布良好,直径大小均一,密度低,且具有更高的吸波强度。
  • 一种纳米银修饰的石墨烯纤维及其制备方法-201510955263.2
  • 卜庆革 - 青岛天银纺织科技有限公司
  • 2015-12-17 - 2019-07-23 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种纳米银修饰的石墨烯纤维,它是一种表面镀覆有平均直径为1‑100nm、厚度为10‑1000nm的纳米银层且纤维总直径为3‑200μm的石墨烯纤维。其制备过程包括氧化石墨烯纺丝液的制备、纺制氧化石墨烯纤维、制备纳米银修饰氧化石墨烯胶状纤维和制备纳米银修饰的石墨烯纤维四个制备步骤。该纤维同时具有纳米银和石墨烯的优异特性,且为纤维形态,在结构增强、微电子、导热材料、防辐射和纺织等领域具有极为广阔的应用前景。
  • 一种普适的超长氟化锂纤维的制备方法-201710190028.X
  • 陈玉金;李凯玥;朱春玲 - 哈尔滨工程大学
  • 2017-03-28 - 2019-07-16 - D01F9/08
  • 本发明提供的是一种普适的超长氟化锂纤维的制备方法。向0.01mol的氟化锂中加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解;取上层清液冷冻至‑60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥5‑25h后。本发明具有工艺设备简单、效率高、可控性好、低成本等特点。能制备出30‑100μm、直径约100nm的超长氟化锂纤维。同时,所制备的超长氟化锂纳米纤维对紫外到可见光范围的光是全透过的,可用于光学仪器、电解铝工业、原子能工业、电池行业等。
  • 制备Co基尖晶石氧化物纳米线的方法-201710561633.3
  • 何泓材;杜玮;罗强;王宁;刘涛;赵强 - 电子科技大学
  • 2017-07-11 - 2019-07-12 - D01F9/08
  • 本发明涉及制备Co基尖晶石氧化物纳米线的方法,属于纳米线的制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种简便、低成本、快速制备Co基尖晶石氧化物纳米线的方法。该方法包括如下步骤:a、将钴源、无水乙醇和粘结剂混合,得到前驱体纺丝液;b、将前驱体纺丝液进行气纺丝,得到前驱体纤维;所述气纺丝参数设置如下:前驱体纺丝液流速为2.2~7mL/h,气压为0.02~2MPa,喷丝头与收集装置之间的距离为10~50cm;c、将前驱体纤维进行烧结,得到Co基尖晶石氧化物纳米线。本发明方法,可以合成不同长度、粗细的一维Co基尖晶石氧化物纳米线,扩大了Co基尖晶石氧化物纳米线的应用前景。同时该方法成本低、快速、简便、环保、低耗能,可工业化、规模化生产。
  • 一种二氧化钛纳米纤维制备方法及装置-201910274284.6
  • 吴敏;张仲琨;秦艳涛;何风;靳刘伟 - 南京威安新材料科技有限公司
  • 2019-04-08 - 2019-06-28 - D01F9/08
  • 本发明提供一种二氧化钛纳米纤维制备方法及装置。本发明方法包括如下步骤:(1)制备前驱体溶液:采用聚乙烯吡络烷酮作为络合剂,加入其质量1.3‑1.5倍的钛酸四正丁酯,通过搅拌得到均匀溶液,在所得的溶液中添加聚乙烯吡络烷酮质量等量的去离子水继续搅拌,得到前驱体溶液;(2)制备纺丝溶液;在步骤(1)制备的前驱体溶液中加入其质量0.25‑0.32倍的乙二醇,继续搅拌制得纺丝溶液;(3)静电纺丝;采用干法纺丝得到长纤维;(4)热处理:将步骤(3)纺丝得到的长纤维烧至500℃‑650℃,并在最高温度点保温30‑300分钟,自然降温。本发明通过静电纺丝的方法合成二氧化钛纳米纤维,合成工序简单。
  • 一种核-壳结构复合纤维及其制备方法和在聚合物基柔性复合薄膜中的应用-201910168862.8
  • 张树君;马昆杰;张鑫 - 武汉理工大学
  • 2019-03-06 - 2019-06-21 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种核‑壳结构复合纤维及其制备方法和在聚合物基柔性复合薄膜中的应用,所述核‑壳结构复合纤维,由同轴的核与壳组成,所述核为具有强磁性的铁氧体纤维,所述壳为高介电常数的陶瓷纤维;用所述核‑壳结构复合纤维作为填料与聚合物基体材料制备聚合物基柔性复合薄膜,所述复合薄膜中的纳米纤维沿薄膜面外方向平行排列(即垂直于薄膜表面);这种面外方向平行的纤维可以在较低场强下使复合薄膜具有较高的介电强度和储能密度。因此,所述新型的复合纤维结构以及所表现出来的较为优异的介电性能使所制备的聚合物复合薄膜有望在嵌入式电容器、脉冲电源技术等储能器件方面得到广泛应用。
  • 钴负载的二氧化硅三维纤维材料及其制备方法-201610980427.1
  • 米皓阳;经鑫 - 华南理工大学
  • 2016-11-08 - 2019-06-18 - D01F9/08
  • 本发明公开了钴负载的二氧化硅三维纤维材料及其制备方法。该制备方法首先采用静电纺丝/高温烧结制备二氧化硅三维纤维,再通过乙酸钴溶液浸润及冷冻干燥制备氢氧化钴负载的二氧化硅三维纤维;通过包括氧化反应及还原反应,改变二氧化硅三维纤维表面负载的钴复合材料,制得具有不同性能的系列钴负载的二氧化硅三维纤维材料。制备的钴负载的二氧化硅三维纤维密度低、比表面积大、可大幅节省钴的用量,适用于包括电气电池、催化剂、催化剂载体和吸油等领域。
  • 一种远红外纺织面料的制备方法-201910055064.4
  • 劳以军;操时英 - 杭州锦绣工坊工艺品有限公司
  • 2019-01-21 - 2019-06-14 - D01F9/08
  • 本发明公开了一种远红外纺织面料的制备方法,具体包括以下步骤:S1、远红外粉料的除杂清洗:首先选取相应比份的氧化钛粉末、氧化锆粉末和氮化铝粉末,然后将选取的氧化钛粉末、氧化锆粉末和氮化铝粉末依次加入到超声波清洗机内的滤筒内,本发明涉及纺织面料加工技术领域。该远红外纺织面料的制备方法,可实现通过对选取的各个远红外粉料进行充分二次超声波清洗,达到充分除杂的目的,可大大提高远红外的发射率,实现了对远红外面料的生产工艺进行改进来,保证红外面料的产品质量,很好的避免了远红外面料由于杂质含量较高,而影响远红外面料远红外的发射率,从而保证了纤维断裂强力和本身性能。
  • 一种碳酸钙纳米纤维的制备方法-201710088839.9
  • 常立民;徐帅;段小月;薛向欣 - 吉林师范大学
  • 2017-02-20 - 2019-06-14 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种碳酸钙纳米纤维的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用静电纺丝技术与高温焙烧相结合的方法,制备了CaCO3纳米纤维。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液;(2)制备聚乙烯吡咯烷酮PVP/Ca(NO3)2复合纳米纤维,采用静电纺丝技术制备;(3)制备CaCO3纳米纤维,通过高温热处理PVP/Ca(NO3)2复合纳米纤维,得到CaCO3纳米纤维,具有良好的结晶性,属于三方晶系,直径为130±1.7 nm,长度大于30 µm。本发明的制备方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
  • 一种制备氧化亚钴空心纳米纤维的方法-201710088960.1
  • 常立民;常龙;徐帅;林雪;段小月;薛向欣 - 吉林师范大学
  • 2017-02-20 - 2019-06-14 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种制备氧化亚钴空心纳米纤维的方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用静电纺丝技术与氨气热还原相结合的方法制备CoO空心纳米纤维。本发明包括四个步骤:(1)配制纺丝液;(2)制备PVP/Co(NO3)2复合纳米纤维,采用静电纺丝技术制备;(3)制备Co3O4空心纳米纤维,通过热处理PVP/Co(NO3)2复合纳米纤维来制备;(4)制备CoO空心纳米纤维,将Co3O4空心纳米纤维用氨气进行热还原,得到CoO空心纳米纤维,具有良好的结晶性,属于立方晶系,直径为81.17±0.71nm,长度大于50µm。本发明的制备方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top