CN114775080A - 纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法 - Google Patents
纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114775080A CN114775080A CN202210498042.7A CN202210498042A CN114775080A CN 114775080 A CN114775080 A CN 114775080A CN 202210498042 A CN202210498042 A CN 202210498042A CN 114775080 A CN114775080 A CN 114775080A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- centrifugal spinning
- spinning
- centrifugal
- aerogel
- fiber
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000009987 spinning Methods 0.000 title claims abstract description 153
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 107
- 239000004964 aerogel Substances 0.000 title claims abstract description 89
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 19
- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 claims description 18
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 13
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims description 12
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims description 12
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims description 8
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims description 7
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims description 7
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 6
- 238000009998 heat setting Methods 0.000 claims description 5
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 5
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 5
- 238000002074 melt spinning Methods 0.000 claims description 4
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 3
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims description 3
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 claims description 3
- 229920002125 Sokalan® Polymers 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 3
- 239000004584 polyacrylic acid Substances 0.000 claims description 3
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 claims description 3
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 3
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims description 3
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 claims description 3
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract description 5
- 238000011031 large-scale manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 4
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 3
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 3
- 239000004966 Carbon aerogel Substances 0.000 description 2
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 238000010923 batch production Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 1
- 238000010041 electrostatic spinning Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 235000015110 jellies Nutrition 0.000 description 1
- 239000008274 jelly Substances 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000007783 nanoporous material Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 229920000620 organic polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000003980 solgel method Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000000352 supercritical drying Methods 0.000 description 1
- 238000002166 wet spinning Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01D—MECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
- D01D5/00—Formation of filaments, threads, or the like
- D01D5/18—Formation of filaments, threads, or the like by means of rotating spinnerets
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
Abstract
本发明提供了一种纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法,该装置包括离心纺喷丝器和围绕离心纺喷丝器周围设置的收集棒;在离心纺喷丝器离心纺丝过程中,收集棒围绕离心纺喷丝器公转,以收集纺出的纤维,并使纤维呈高度蓬松状聚集,形成三维立体多孔网络结构;固化时,交错点之间形成一定的粘结强度,维持纤维网的结构,得到纤维气凝胶。本发明制备的纤维气凝胶具有低密度、高孔隙率等特点,可用于吸附过滤领域,显著简化气凝胶制备流程,提高生产效率,实现了纤维气凝胶的一步法大规模生产。
Description
技术领域
本发明涉及纤维气凝胶制备技术领域,尤其涉及一种纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法。
背景技术
气凝胶是一种固体物质形态的纳米多孔材料,是世界上密度最小的固体,有着极高孔隙率和极低密度,可以应用在航天、国防等高技术领域和传统民用领域。主要分为无机气凝胶、有机高分子气凝胶和碳气凝胶三大类。
气凝胶的制备主要是由溶胶凝胶过程和干燥过程构成,将含高化学活性组分的化合物分散在溶剂中,经过水解反应生成活性单体,活性单体聚合,形成溶胶,进而生成具有一定空间结构的凝胶。此时制作出来的凝胶类似于果冻,紧接着将果冻状凝胶进一步进行干燥处理即可得到气凝胶。干燥过程采用的方法主要有超临界干燥、冷冻干燥和常压干燥。三者都有一定程度的缺点,制备步骤相对较繁琐,不利于规模化制备和应用,是目前急需解决的问题。
离心纺丝是将某些聚合物熔体或溶液借助高速旋转的装置所产生的离心力和剪切力由细孔甩出而成纤的方法。其高速旋转的动态过程与静电纺丝、湿法纺丝等存在较大差异,纺丝速度显著提高,而且纺丝纤维的可调控空间更高。现有技术多采用环形收集或平面收集方式,得到聚集的纤维膜。例如专利CN201620050748.7提供了一种离心纺丝装置,离心纺丝装置包括电机、纺丝头和收集棒,纺丝头侧壁设有与所述空腔连通的喷丝孔,收集棒围绕纺丝头一圈设置。离心纺丝时,纺丝头由电机带动转动,纺丝液从纺丝头的喷丝孔中喷出,在喷丝孔与收集棒之间运动得到拉伸,同时溶剂挥发,形成纤维,通过收集棒接收得到纤维膜。专利CN201910431022.6提供了一种平面接收式离心纺装置,在喷丝器下方设置连续移动的收集带,喷丝器在高速旋转时喷出的纺丝溶液瞬间形成纤维,并呈螺旋线下降收集于收集带上,最终形成连续不断的离心纺纤维网;解决了离心纺连续长丝的制备问题,实现了离心纺批量化生产。可见,离心纺丝的收集方式对纤维聚集形态有较大影响,如果能够通过对离心纺收集装置的改进,实现纤维气凝胶的一步法大规模生产,则对纤维气凝胶的大规模应用具有重要意义。
有鉴于此,有必要设计一种改进的纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法,以解决上述问题。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法,通过设置与喷丝器同步旋转的收集棒,使纤维呈高度蓬松状态缠绕于收集棒上,并同步固化,形成三维立体多孔网络结构的纤维气凝胶,显著简化气凝胶制备流程,提高生产效率。
为实现上述发明目的,本发明提供了一种纤维气凝胶的离心纺装置,包括离心纺喷丝器和围绕所述离心纺喷丝器周围设置的收集棒;在所述离心纺喷丝器离心纺丝过程中,所述收集棒围绕所述离心纺喷丝器公转,以收集纺出的纤维,并使所述纤维呈高度蓬松状聚集,形成纤维气凝胶。
作为本发明的进一步改进,所述收集棒与所述离心纺喷丝器呈5-60°的夹角倾斜设置,且所述收集棒与所述离心纺喷丝器的喷丝孔之间的水平距离为20-40cm。
作为本发明的进一步改进,所述收集棒的个数为1-8根,每根所述收集棒的一端均固定设置于旋转底座上,所述旋转底座设置于所述离心纺喷丝器的上方;所述收集棒还连接有自转驱动装置,用于自转,以调控纤维的卷绕状态。
作为本发明的进一步改进,所述收集棒的外周设有环状加热壁,用于控制纺出纤维的固化温度。
作为本发明的进一步改进,所述收集棒的另一端与所述环状加热壁的内壁固定连接,用于带动所述环状加热壁的旋转,以通过热对流提高固化效果。
一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,采用以上任一项所述的纤维气凝胶的离心纺装置,将纺丝液置于所述离心纺喷丝器中,通过离心旋转从离心纺喷丝器的喷丝孔中喷出,同时驱动所述收集棒旋转,以使纤维以蓬松状卷绕于所述收集棒上,固化后得到纤维气凝胶。
作为本发明的进一步改进,所述纤维气凝胶固化后,进行热定型处理,以提高纤维交错点之间的粘结强度。
作为本发明的进一步改进,所述纺丝液为纺丝溶液或熔融纺丝液;所述纺丝液的原料为聚丙烯腈、聚乙烯醇、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酸或聚酯。
作为本发明的进一步改进,所述离心纺喷丝器的离心旋转速度为2000-8000r/min,喷丝孔直径为0.2-1.0mm;所述收集棒的公转速度为0-200r/min,自转速度为0-500r/min;所述纤维气凝胶的固化温度为40-100℃。
一种碳纤维气凝胶的离心纺制备方法,采用以上任一项所述的纤维气凝胶的离心纺装置,将纺丝液置于所述离心纺喷丝器中,通过离心旋转从离心纺喷丝器的喷丝孔中喷出,同时驱动所述收集棒旋转,以使纤维以蓬松状卷绕于所述收集棒上,固化后得到纤维气凝胶;将所述纤维气凝胶进行预氧化和碳化处理,得到碳纤维气凝胶;
所述纺丝液为质量分数为18%-25%的聚丙烯腈纺丝溶液;所述聚丙烯腈的分子量为85000-250000。
作为本发明的进一步改进,,所述预氧化的温度为260-300℃,时间为30-90min;碳化处理的温度为800-1200min,时间为60-120min。
本发明的有益效果是:
1.本发明提供的纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法,通过设置与喷丝器同步旋转的收集棒,使纤维呈高度蓬松状态缠绕于收集棒上,并同步固化,形成三维立体多孔网络结构的纤维气凝胶,可用于吸附过滤领域,显著简化气凝胶制备流程,提高生产效率。
2.离心纺是一种新型纺丝技术,借助强大离心力将溶液或熔融体甩出再固化形成长丝,本发明通过改进收集装置使纤维聚集在收集棒周围形成气凝胶状的空间结构,产量大、流程简单,是一种新型气凝胶制备方法。聚丙烯腈材料拥有较强的耐菌腐蚀性和优良的热稳定和化学稳定性,同时可以用作碳气凝胶的原材料。经高温碳化后可拥有较强的导电性,应用范围很广。
附图说明
图1为本发明纤维气凝胶的离心纺装置的结构示意图。
图2为本发明纤维气凝胶的离心纺装置的另一角度结构示意图。
图3为本发明纤维气凝胶的收集状态结构示意图。
附图标记
10-离心纺喷丝器;11-喷丝孔;20-收集棒;21-旋转底座;30-环状加热壁。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合具体实施例对本发明进行详细描述。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在具体实施例中仅仅示出了与本发明的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
另外,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
请参阅图1和2所示,本发明提供的纤维气凝胶的离心纺装置,包括离心纺喷丝器10和围绕离心纺喷丝器10周围设置的收集棒20;在离心纺喷丝器10离心纺丝过程中,收集棒20围绕离心纺喷丝器10公转,以收集纺出的纤维,并使纤维呈高度蓬松状聚集,形成纤维气凝胶(如图3所示)。如此设置,收集棒20围绕离心纺喷丝器10旋转,优选以相同方向旋转,并与离心纺喷丝器10有一个旋转速度差,纺出的纤维高速甩出,当收集棒20也旋转时,能够将纤维卷绕于收集棒20上,形成交错的网络,固化时,交错点之间形成一定的粘结强度,维持纤维网的结构,如此得到的纤维网具有类似气凝胶的低密度、高孔隙率的特点,可用于吸附过滤等领域。
具体地,收集棒20与离心纺喷丝器10呈5-60°的夹角倾斜设置,且收集棒20与离心纺喷丝器10的喷丝孔11之间的水平距离为20-40cm。收集棒20的个数为1-8根,每根收集棒20的一端均固定设置于旋转底座21上,旋转底座21设置于离心纺喷丝器10的上方。如此设置,能够通过一个驱动装置同时控制多个收集棒20的旋转。而且,收集棒倾斜设置,既能节约空间,又能调节纤维卷绕的交错度,从而得到结构更丰富的纤维气凝胶。
特别地,收集棒20还连接有自转驱动装置,用于自转,以调控纤维的卷绕状态。通过收集棒20的自转,能够进一步提高纤维卷绕度的调控性,从而便于得到预期的纤维气凝胶。
收集棒20的外周设有环状加热壁30,用于控制纺出纤维的固化温度。通过环状加热壁30的温度,促进纺丝溶剂的蒸发,加速凝固,提高纤维气凝胶的强度。特别地,收集棒20的另一端与环状加热壁30的内壁固定连接,用于带动环状加热壁30的旋转,以通过热对流提高固化效果。
本发明收集棒20均设为可拆卸结构,便于收集后将纤维气凝胶取下,并防止取出过程造成的变形问题。
一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,采用以上任一项纤维气凝胶的离心纺装置,将纺丝液置于离心纺喷丝器中,通过离心旋转从离心纺喷丝器的喷丝孔中喷出,同时驱动收集棒旋转,以使纤维以蓬松状卷绕于收集棒上,固化后得到纤维气凝胶。本发明制得的气凝胶孔隙率可高达99%。
优选地,纤维气凝胶固化后,进行热定型处理,以提高纤维交错点之间的粘结强度,热定型温度为80-130℃,以使交错点处的纤维软化粘结。
纺丝液为纺丝溶液或熔融纺丝液;纺丝液的原料为聚丙烯腈、聚乙烯醇、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酸或聚酯。当为熔融纺丝液时,离心纺喷丝器10内部具有加热功能,能控制保证纺丝过程中纺丝液温度保持25-300℃。优选采用熔融纺丝液进行纺丝,纺出的熔融态纤维交错固化时,粘结强度更高,且可无需进行热定型处理。
特别地,纺丝液为质量分数为18%-25%的聚丙烯腈纺丝溶液;聚丙烯腈的分子量为85000-250000。离心纺喷丝器的离心旋转速度为2000-8000r/min,喷丝孔直径为0.2-1.0mm;收集棒的公转速度为0-200r/min,自转速度为0-500r/min;纤维气凝胶的固化温度为40-100℃。
将得到的聚丙烯腈纤维气凝胶进行预氧化和碳化处理,得到碳纤维气凝胶,可用于吸附过滤领域。
实施例1
一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,采用图1和2所示的装置,将熔融态聚丙烯腈置于离心纺喷丝器10中,以5000r/min的离心旋转速度从离心纺喷丝器10的喷丝孔11中喷出,同时驱动3根收集棒20以60r/min的速度围绕喷丝器10旋转,以使聚丙烯腈纤维以蓬松状卷绕于收集棒20上,固化后得到聚丙烯腈纤维气凝胶。
实施例2
一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,与实施例1相比,不同之处在于,收集棒20还以100r/min的速度自转。其他与实施例1大致相同,在此不再赘述。
实施例3
一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,22%的聚丙烯腈纺丝溶液置于离心纺喷丝器10中,以5000r/min的离心旋转速度从离心纺喷丝器10的喷丝孔11中喷出,同时驱动收集棒20以60r/min的速度围绕喷丝器10旋转,以使聚丙烯腈纤维以蓬松状卷绕于收集棒20上,通过环状加热壁30控制固化温度为90℃,固化后得到聚丙烯腈纤维气凝胶。
对比例1
一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,与实施例1相比,不同之处在于,收集棒20固定不动。其他与实施例1大致相同,在此不再赘述。
对比例1得到的纤维无法缠绕于收集棒上,而是环绕3根收集棒平铺,难以得到三维网络结构的多孔气凝胶。
实施例4-7
一种碳纤维气凝胶的离心纺制备方法,分别将实施例1至3级对比例1得到的纤维气凝胶进行预氧化和碳化处理,得到碳纤维气凝胶。
测试得到的纤维气凝胶对有机油类的吸附性能,
表1实施例1-7及对比例1的吸附性能
从表1可以看出,碳化处理后的气凝胶较碳化前吸附容量大幅度提升,同时都保持着较高的孔隙率和较小的体积密度,说明得到的纤维气凝胶具有多孔和质轻的特点,能够用于吸附过滤领域。而且,在动态纺丝收集过程中交错点之间的固化粘结赋予其一定的支撑强度,使得其在使用过程中,三维立体网络结构不易因为外界环境的影响而坍塌,保型性较好,使用寿命较长。本发明通过利用离心纺丝的高速旋转特点,对其收集装置进行简单改进,从而与离心喷出的纤维实现高度配合,进而实现纤维气凝胶的一步法批量制备,应用价值高。
综上所述,本发明提供的纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法,通过设置与喷丝器同步旋转的收集棒,使纤维呈高度蓬松状态缠绕于收集棒上,并同步固化,形成三维立体多孔网络结构的纤维气凝胶,具有低密度、高孔隙率等特点,可用于吸附过滤领域,显著简化气凝胶制备流程,提高生产效率。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种纤维气凝胶的离心纺装置,其特征在于,包括离心纺喷丝器和围绕所述离心纺喷丝器周围设置的收集棒;在所述离心纺喷丝器离心纺丝过程中,所述收集棒围绕所述离心纺喷丝器公转,以收集纺出的纤维,并使所述纤维呈高度蓬松状聚集,形成纤维气凝胶。
2.根据权利要求1所述的纤维气凝胶的离心纺装置,其特征在于,所述收集棒与所述离心纺喷丝器呈5-60°的夹角倾斜设置,且所述收集棒与所述离心纺喷丝器的喷丝孔之间的水平距离为20-40cm。
3.根据权利要求1所述的纤维气凝胶的离心纺装置,其特征在于,所述收集棒的个数为1-8根,每根所述收集棒的一端均固定设置于旋转底座上,所述旋转底座设置于所述离心纺喷丝器的上方;所述收集棒还连接有自转驱动装置,用于自转,以调控纤维的卷绕状态。
4.根据权利要求3所述的纤维气凝胶的离心纺装置,其特征在于,所述收集棒的外周设有环状加热壁,用于控制纺出纤维的固化温度。
5.根据权利要求4所述的纤维气凝胶的离心纺装置,其特征在于,所述收集棒的另一端与所述环状加热壁的内壁固定连接,用于带动所述环状加热壁的旋转,以通过热对流提高固化效果。
6.一种纤维气凝胶的离心纺制备方法,其特征在于,采用权利要求1至5中任一项所述的纤维气凝胶的离心纺装置,将纺丝液置于所述离心纺喷丝器中,通过离心旋转从离心纺喷丝器的喷丝孔中喷出,同时驱动所述收集棒旋转,以使纤维以蓬松状卷绕于所述收集棒上,固化后得到纤维气凝胶。
7.根据权利要求6所述的纤维气凝胶的离心纺制备方法,其特征在于,所述纤维气凝胶固化后,进行热定型处理,以提高纤维交错点之间的粘结强度。
8.根据权利要求6所述的纤维气凝胶的离心纺制备方法,其特征在于,所述纺丝液为纺丝溶液或熔融纺丝液;所述纺丝液的原料为聚丙烯腈、聚乙烯醇、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯酸或聚酯;所述离心纺喷丝器的离心旋转速度为2000-8000r/min,喷丝孔直径为0.2-1.0mm;所述收集棒的公转速度为0-200r/min,自转速度为0-500r/min;所述纤维气凝胶的固化温度为40-100℃。
9.一种碳纤维气凝胶的离心纺制备方法,其特征在于,采用权利要求1至5中任一项所述的纤维气凝胶的离心纺装置,将纺丝液置于所述离心纺喷丝器中,通过离心旋转从离心纺喷丝器的喷丝孔中喷出,同时驱动所述收集棒旋转,以使纤维以蓬松状卷绕于所述收集棒上,固化后得到纤维气凝胶;将所述纤维气凝胶进行预氧化和碳化处理,得到碳纤维气凝胶;
所述纺丝液为质量分数为18%-25%的聚丙烯腈纺丝溶液;所述聚丙烯腈的分子量为85000-250000。
10.根据权利要求9所述的纤维气凝胶的离心纺制备方法,其特征在于,所述预氧化的温度为260-300℃,时间为30-90min;碳化处理的温度为800-1200℃,时间为60-120min。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210498042.7A CN114775080A (zh) | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210498042.7A CN114775080A (zh) | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114775080A true CN114775080A (zh) | 2022-07-22 |
Family
ID=82437935
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210498042.7A Pending CN114775080A (zh) | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114775080A (zh) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5669564A (en) * | 1996-02-09 | 1997-09-23 | Ppg Industries, Inc. | Spirals for traversing a strand during winding and winding apparatus including the same |
CN103265010A (zh) * | 2013-05-27 | 2013-08-28 | 东华大学 | 一种三维碳纤维基气凝胶材料及其制备方法 |
US20140265061A1 (en) * | 2013-03-13 | 2014-09-18 | Merit Medical Systems, Inc. | Methods, systems, and apparatuses for manufacturing rotational spun appliances |
CN105350088A (zh) * | 2015-11-13 | 2016-02-24 | 广东工业大学 | 一种超声多孔气泡静电纺丝装置 |
DE102014118838A1 (de) * | 2014-12-17 | 2016-06-23 | Marton Kölus | Verfahren und Vorrichtung zur Formgebung von Erzeugnissen aus Zuckerwatte |
CN109056122A (zh) * | 2018-07-04 | 2018-12-21 | 吉林农业大学 | 一种通过静电纺丝制备具三维结构纳米纤维气凝胶材料的方法 |
CN110257933A (zh) * | 2019-05-28 | 2019-09-20 | 武汉纺织大学 | 一种纺丝纤维的定向收集装置 |
CN110485001A (zh) * | 2019-08-05 | 2019-11-22 | 武汉纺织大学 | 一种基于离心纺丝法制备活性碳纤维的方法 |
CN114293273A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-04-08 | 武汉纺织大学 | 一种侧锥型自动引导式离心纺丝纤维收集装置 |
-
2022
- 2022-05-07 CN CN202210498042.7A patent/CN114775080A/zh active Pending
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5669564A (en) * | 1996-02-09 | 1997-09-23 | Ppg Industries, Inc. | Spirals for traversing a strand during winding and winding apparatus including the same |
US20140265061A1 (en) * | 2013-03-13 | 2014-09-18 | Merit Medical Systems, Inc. | Methods, systems, and apparatuses for manufacturing rotational spun appliances |
CN103265010A (zh) * | 2013-05-27 | 2013-08-28 | 东华大学 | 一种三维碳纤维基气凝胶材料及其制备方法 |
DE102014118838A1 (de) * | 2014-12-17 | 2016-06-23 | Marton Kölus | Verfahren und Vorrichtung zur Formgebung von Erzeugnissen aus Zuckerwatte |
CN105350088A (zh) * | 2015-11-13 | 2016-02-24 | 广东工业大学 | 一种超声多孔气泡静电纺丝装置 |
CN109056122A (zh) * | 2018-07-04 | 2018-12-21 | 吉林农业大学 | 一种通过静电纺丝制备具三维结构纳米纤维气凝胶材料的方法 |
CN110257933A (zh) * | 2019-05-28 | 2019-09-20 | 武汉纺织大学 | 一种纺丝纤维的定向收集装置 |
CN110485001A (zh) * | 2019-08-05 | 2019-11-22 | 武汉纺织大学 | 一种基于离心纺丝法制备活性碳纤维的方法 |
CN114293273A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-04-08 | 武汉纺织大学 | 一种侧锥型自动引导式离心纺丝纤维收集装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Almetwally et al. | Technology of nano-fibers: Production techniques and properties-Critical review | |
CN1367276A (zh) | 精细纤维状高分子织物的制造方法 | |
CN101476167B (zh) | 一种静电纺纳米纤维非织造布生产装置 | |
CN104289042A (zh) | 一种静电纺纳米纤维驻极过滤材料及其制备方法 | |
CN101748560B (zh) | 纳米级多孔静电纺复合材料的纺纱方法 | |
CN101445963B (zh) | 一种聚合物超细纤维湿法静电纺丝方法 | |
CN114481368B (zh) | 中空碳纳米纤维及其制备方法 | |
CN110485001A (zh) | 一种基于离心纺丝法制备活性碳纤维的方法 | |
Sun et al. | Research on parametric model for polycaprolactone nanofiber produced by centrifugal spinning | |
CN106480518A (zh) | 一种静电纺丝收集装置及梯度取向结构纳米纤维的制备方法 | |
CN113308764A (zh) | 一种硅基陶瓷微纳米纤维隔热毛毡及其制备方法 | |
CN101845675A (zh) | 制备沿纤维轴单向排列纳米长纤维的静电纺丝方法及装置 | |
CN109289328A (zh) | 一种高低介电聚合物复合驻极体过滤材料及其制备方法 | |
CN202181379U (zh) | 聚苯硫醚长丝的生产设备 | |
CN114775080A (zh) | 纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法 | |
CN108796687B (zh) | 一种自加捻纳米纤维纱线连续制备装置及方法 | |
CN214938012U (zh) | 一种离心纺丝装置 | |
CN103911766A (zh) | 反式橡胶纤维材料、其制备方法和用途 | |
CN105696090B (zh) | 一种空气过滤碳纳米管纤维膜的制备方法 | |
CN110863349B (zh) | 一种离心纺纳米纤维体型材料的制备方法 | |
CN108866661B (zh) | 一种转动式喷制纳米纤维的装置 | |
CN115110188B (zh) | 熔融静电纺纳米纤维复合包芯纱及其制备方法和装置 | |
CN114086318B (zh) | 一种高速旋风协同的超重力熔喷纺丝装置及其使用方法 | |
CN114775079B (zh) | 纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法和应用 | |
CN216473603U (zh) | 一种氧化铝纤维快速生产收集装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20220722 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |