《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》


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  • 涉及国内外近年最新研制的各种各种高质量,高性能,大规模石墨烯材料制造新技术!设备,装置,产品配方 生产工艺。产品新颖,环保,涉及面广。内容涵盖技术背景/原理、材料配方比例、制作方法、工艺步骤、结构设计图(部分设备类有),以及发明人名称、地址、邮编、申请日期、专利号、权利要求等详细信息。

                                                                                                     新版说


各位读者:大家好!

       自从我公司2000年推出每年一期的石墨及石墨烯制造系列列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利!  石墨烯的研究已经进入快速发展阶段,石墨烯已经成为当今新材料中的“明星”材料。大规模制备高质量的石墨烯晶体材料是所有应用的基础, 发展简单可控的化学制备方法是最为方便、可行的途径, 这需要长期不懈的探索和努力;企业需要不断的研发出石墨烯及其相关材料,来实现更多的功能和应用。


1.    中国石墨烯行业发展现状
截至2023年我国从事石墨烯产业的企业已突破数千家,产业化应用已在不断推进。我国石墨烯产业已经有超过2000家的制备及相关应用开发企业,目前市场竞争也主要集中在石墨烯规模化制备技术以及与下游商业化应用对接两方面。石墨烯产业最大的瓶颈在于还没有形成完整的产业链,目前仍没有一种可以应用石墨烯的产品能够规模化生产。对石墨烯最大的需求仍然是各大院校及科研机构的研究使用。石墨烯在国内市场上从研发到应用的时间需要5-10年,需达到成熟的产业规模时间则会更长。而国内目前并没有上市公司的主营业务生产石墨烯,只有几家生产碳纤维产品的公司正在进行石墨烯产品的研制,目前都没有大规模量产的能力。中国发表的石墨烯论文主要分布在材料科学、物理化学、纳米技术、应用物理学以及高分子物理学等领域;研究热点主要在纳米材料、材料应用研究等方向。目前国内还没有能够实现石墨批量化生产的企业或研究机构,多数企业只能小量生产石墨烯,所使用的生产技术多为氧化还原法,生产出的石墨烯溶液也存在很多技术上需要突破的问题。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。

     

2.    石墨烯产业化现状及趋势分析中国石墨烯产业化现状分析

从目前公司和各科研单位的进展来看,目前国内的石墨烯企业多为处于创业成长期的中小企业,虽然企业数量初具规模,但龙头企业数量不多,规模也相对较小,较难带动整体产业链的发展和完善。而石墨烯粉体由于下游应用较为广泛分散,多数公司从自己主业出发,研究石墨烯粉体,用作主业产品的添加剂和助剂。多家上市公司有涉及。我国的石墨烯研究正处于从实验室向产业化过渡的阶段。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。但从实际情况看来,产业化尚待时日,制造工艺不稳定,成本居高不下,仍是石墨烯走向产业化的主要制约因素,从制造工艺来看,目前业内通行的方法均有各自的优势和缺陷,产业技术路径仍在探讨之中。


3、  未来的石墨烯产品投资与高端市场
随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展,石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中,这些待开发的领域都是未来极具投资机会的处女地。根据中国科学院预计,到2024年前后,石墨烯器件有望替代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,在纳米电子器件,光电化学电池、超轻型飞机材料等研究领域得到应用。关注石墨烯在锂电池、超级电容器、LED以及生物医药行业的应用◆建议:直接与研究机构合作,参与产品开发与其被动的等待研究成果进行投资,积极参与到研究中更具投资价值。国内现在很多企业及资本都把过多的经历放在了氧化石墨烯及石墨烯类的物质上。这些材料性能很一般,成本不低,也很难做出比较高技术含量的产品。把精力放在这些材料上面,与国家想要的石墨烯产业发展是背道而驰的。石墨烯做真正高端的应用,可能会有一些前景。无论是资本还是国家,都应该找到最合适的、最值得的地方去进行投资。目前开展石墨烯研究的主要是高校科研院所等研究单位和少数企业,研究力量比较分散,要尽快实现石墨烯产业化,必须通过技术创新和产学研协作,建立一条完整的石墨烯研发、生产、应用的全产业链,打造公共科技服务平台和测试平台,优化研究和产业化生产环境。


       国家提出的十大重点产业调整和振兴规划,以及新近发布的关于加快七大战略性新兴产业发展的决定,对现代高端制造业及其未来技术发展提出了更高的要求。为推动国内现代制造业的技术升级和产品换代,实现节能环保、减排增效和绿色制造的目标,促进国民经济的高效和持续发展。提高石墨材料及制品的产品质量,我公司特推出本期新技术工艺配方汇编。本期所介绍的资料,系统全面地收集了到2023年石墨及石墨烯制备制造最新技术,包括:优秀的专利新产品,新配方、新产品生产工艺的全文资料。其中有许多 优秀的新技术在实际应用巨大的经济效益和社会效益,这些优秀的新产品的生产工艺、技术配方非常值得我们去学习和借鉴。

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《聚丙烯(丙纶)纤维新技术工艺配方精选汇编》

《聚丙烯(丙纶)纤维新技术工艺配方精选汇编》

本篇专辑精选收录了国内外关于聚丙烯纤维最新技术工艺配方技术资料。涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

【资料页数】756页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】82项
【交付方式】上海中通
【资料合订本】书籍:1680元(上、下册)
【资料电子版】1480元(PDF文档 邮件传送)
【订 购 电 话】13141225688   13641360810
【联   系   人】 梅 兰 (女士)

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本篇专辑精选收录了国内外关于聚丙烯纤维最新技术工艺配方技术资料。涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

【资料页数】756页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
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1   石墨烯改性聚丙烯粗纤维及其制备方法:由石墨烯改性聚丙烯共混造粒、母粒和聚甲醛分别熔融后纺丝挤出两步得到。本申请中的改性纤维具有石墨烯分散性好、纤维强度高的优点。

2   晶须碳纳米管改性聚丙烯粗纤维及其制备方法:具有强度高、与水泥基体界面粘结强度高的优点。

3   深色可染的聚丙烯纤维及其制备方法:

4   荧光增亮深色可染聚丙烯纤维及其制备方法:选择普通阳离子染色剂即可得到颜色明亮鲜艳的聚丙烯纤维。

5   高荧光发射的聚丙烯纤维及其制备方法:

6   基于瞬时释压纺丝法制备聚丙烯纤维集合体的方法:制备聚丙烯微纳纤维集合体,其直径达到0.5~5μm,制备的聚丙烯非织造布性能远胜于熔喷或纺粘制备的聚丙烯非织造布材料,在防护服领域具有巨大的应用前景。

7   高强低收缩丙纶长丝及其制备方法:制作出的丙纶长丝具有一定的吸湿性,从而使丙纶长丝适用于服装行业,增加了丙纶长丝的使用范围,并且硅胶具有较好的韧性,在与聚丙烯溶合后,可以大大增加了丙纶长丝的韧性,使丙纶长丝可以在更加恶劣的环境使用。

8   抗老化丙纶长丝:聚酯长丝具有较优异的抗紫外老化性能和防静电性能。

9   长效静电保持的熔喷聚丙烯驻极体及其制备方法和应用:得到的熔喷聚丙烯驻极体材料电荷存储稳定、过滤效率高、耐温性好。

10高日晒服用彩色丙纶纤维的制备方法:属于化学纤维制备技术。提高了抗紫外线性能,日晒色牢度也得到了显著提高,具有很高的商业利用价值。

11高强聚丙烯纤维的制备方法:使可以使聚丙烯纤维的断裂伸长率大于249%,回弹率大于115%,断裂强度大于8.2cN·dtex‑1,可用于制作高强聚丙烯纤维。

12阻燃抗静电性聚丙烯纤维:生产出的聚丙烯纤维材料机械系能优越,阻燃性好,同时材料流动性佳、静电作用小。

13诱生负氧离子的丙纶及其功能粉末和助剂的制作方法:负氧离子功能粉末的原料成本低,生产出的负氧离子的丙纶,不断地向空间电离诱生负氧离子,诱生量为1200‑2500个/cm3,改善生活空间,净化空气和环境。

14分散性、亲水性优良的聚丙烯纤维生产工艺:其是通过在传统的聚丙烯纤维生产过程中,运用直接掺杂或热辊压结合法使矿粉颗粒紧密附着在聚丙烯纤维上,以达到提高聚丙烯纤维自由扩散度的目的,使该纤维在掺入砂浆后能够均匀分布,更好地发挥阻裂、抗渗透以及抗冻等性能。

15高强度阻燃丙纶中空纤维及制备方法:具备了高强度和阻燃性能,提高了丙纶纤维制品的使用寿命和应用范围,可以用作各种工业织物。且工艺成熟,易于推广,市场前景十分可观。

16抗菌亲肤丙纶长丝:在不改变丙纶纤维物理化学特性的情况下,具备了良好的吸湿性和抑菌效果,提高了丙纶纤维面料的舒适性、亲肤性,可以用于制作直接接触皮肤或贴近皮肤穿着的服装。且工艺成熟,易于推广,市场前景十分可观。

17具有拉胀性能的抗菌型聚丙烯单丝纤维及其制备方法:该抗菌型聚丙烯单丝纤维以改性聚丙烯树脂粉料和抗菌母粒混合均匀后作为原料,优点是成本较低,性能优异,能够扩大医用体内植入材料的应用。

18改性聚丙烯纤维的制备方法:具有较好的法向远红外发射率、抑菌性和耐洗性,可单独纺织成型或者和其他纤维共纺织成型。

19抗菌型聚丙烯纤维的制备方法:具有较好的法向远红外发射率、抑菌性和耐洗性,可单独纺织成型或者和其他纤维共纺织成型。

20智能变形丙纶纤维:各项指标性能优良,可纺性好,手感好,易染色,显著提高丙纶纤维的服用性能,达到国家纺织品的标准,扩大丙纶纤维的应用领域,便于后续的加工生产。

21石墨烯丙纶纤维的制备方法:通过在丙纶纤维的制备过程中加入石墨烯和陶瓷粉末,使制备的丙纶限位具有导电性能,防止丙纶纤维加工和使用过程中产生静电,提高丙纶纤维的抗静电性能,并且通过在丙纶纤维内设置陶瓷粉末,可将丙纶纤维只作为远红外织物,提高丙纶纤维的保温性能。

22聚丙烯单丝制备方法:制备出的聚丙烯单丝强度能够达到5.8~6.3CN/dtex,断裂伸长率在6~9%,制备出的聚丙烯单丝做成的土工布在发生较小应变时就能达到较大应力,更加适用于路基建设。

23低烟无卤阻燃聚丙烯绳配方及其生产工艺:通过采用捏合机对磷氮系阻燃剂原料与聚丙烯原料进行捏合,配方中主要是磷氮系阻燃剂,又采用了少量溴系阻燃剂和添加剂,保证了无卤要求,阻燃效果好,又易于拉丝成型,从而生产出具有低烟、环保、阻燃效果的无卤阻燃聚丙烯绳。

24改性聚丙烯纤维及制备方法:具有较好的导电性、导热性、阻燃性和力学性能,可在纺织上应用。

25抗菌性聚丙烯纤维及制备方法:具有较好的抗菌性、导电性、耐热性和阻燃性,可单独纺丝成型或与其他纤维混纺成型,拓宽了织物的应用范围。

26自发光聚丙烯毛条及其制备方法:能在短暂受光后,在黑暗环境中长时间发光,使聚丙烯毛条具有自发光功能,大大扩宽了聚丙烯毛条的应用范围。

27聚丙烯组合物:其根据ISO 5079在80毫米/分钟调整测试速率下所测得的平均伸长率至少为65%,和/或根据ISO 5079在80毫米/分钟调整测试速率下所测得的平均韧度/拉伸强度为至少56cN/tex。

28功能性中空丙纶纤维及其制备方法:具备最质轻、保暖和疏水、导湿性最好,且无毒、环保等优点,在丙纶纤维生产中加入红外线辐射材料和纳米抗菌粉体而赋予丙纶纤维具有优良的保健功能。结合这两者的功能制备的丙纶纤维,能为保暖织物带来更为轻质弹性、良好的透湿性和舒适性的保暖和保健效果,满足高档服装的用料。

2拒水抗污型丙纶BCF长丝的生产方法:生产艺制备超高强低收缩丙纶长丝的方法:有效回避丝束在120~130℃之间产生结晶,避免由此产生的结晶对拉伸取向工艺的影响,提高了拉伸取向的一致性,从而提高聚丙烯的取向度来实现强度的提高。同时,采用慢速拉伸生产,使所生产的丙纶长丝具备超高强低收缩的性能,强度≥9.0g/D,断裂伸长率≤20%。

31高韧性阻燃型聚丙烯材料及其制备方法:保持良好韧性、阻燃性的基础上,大大增加了除尘杀菌效率,制成的汽车内衬在长期的光照雨水情况下不易开裂褶皱。

32丙纶丝带及其制作方法:生产的丙纶丝带、抗菌性能较好,抗菌持久性较强,耐洗涤、耐磨擦,并且永久抗静电性能良好质量稳定,可适用于麻将凉席、枕头、沙发座垫等。

33一种聚丙烯短纤维的制备方法:解决了现有聚丙烯短纤维制备工艺复杂的问题,通过静电纺丝与溶解的方式提升了工艺难度,提供了生产效率。

34一种可染阻燃再生丙纶纤维及其制备方法:使用的原料为废旧聚丙烯和聚丙烯树脂,既节约成本,又有利于环保,同时能够将能源最大化利用,生产出的丙纶纤维具有可染和阻燃的特性。

35导电聚丙烯纤维的制备方法:制备的导电聚丙烯纤维具有优异的力学性能和导电性能的特点,在高分子导电材料技术行业的发展中具有广阔的前景。

36含和田玉微粉的丙纶纤维及其制备方法:针对人们对于布料纤维的特殊需求,通过添加和田玉,同时避免使用高温处理制成的,最终能达到在不大幅改变原有特性
的前提上,有效改良丙纶纤维。

37改性超高强力丙纶工业丝制备方法:利用阻燃料粉体、塑料熔体、大大增强了母粒的阻燃性,重质碳酸钙、表面改性剂、分散剂、润滑剂、线性低密度聚乙烯、增韧材料、纳米碳酸钙的使用大大加强了丙纶工业丝的改性超高强度。

38改性聚丙烯纤维及其制备方法:钻井液用纤维强化堵漏材料、钻井液及应用。封堵层致密、抗剪切强度好、承压能力强、可与不同的基浆配合、适用性广的特点。

39医用无纺布用改性聚丙烯纤维制备方法医用无纺布用改性聚丙烯纤维具有很好的抗菌效果,可选择性地吸附有害脂蛋白且血液相容性良好。

40阻燃型丙纶短纤维及其制备方法:其制备方法续燃和阴燃时间短,阻燃能力强,燃烧后无熔滴,同时具有良好的除臭功能。

41功能性草本丙纶纤维制备方法脉冲强光波长为350‑550nm,光照强度0.5‑6.5KJ/cm2;本发明制备的功能性草本丙纶纤维,干强度为6.
1cn/dtex,湿强度为6.1cn/dtex,线密度偏差率0.02%,氧指数为29.2%。

42抗老化聚丙烯单丝及其生产方法:通过添加一定组分的抗老化剂制备形成的抗老化聚丙烯单丝能够有效提高聚丙烯单丝的性能,其单丝断裂强度≥8.5cN/dtex,抗老化强度保持率(日光照射1年后)≥90%。

43聚丙烯酸钠吸水纤维的制备方法:在聚丙烯酸钠纤维中复合有有机化改性蛭石粉,能够有效提升高纤维的强度和耐老化性。

44聚丙烯裂膜波纹丝及其制备方法:。

45纺织用抗虫纤维、制备方法及用途:在经过多次洗涤和暴晒后仍具有优异的抗虫性能,抗虫效果持久性好;而且,具有优异的断裂伸长性能,可满足衣物制备所需的力学性能。

46编织包装袋用聚丙烯纤维的制备方法,配方简单,成本低廉,可有效提高所得编织包装袋用聚丙烯纤维的韧性和断裂伸长率,机械强度大,保护效果好,使编织包装袋长久使用不受损坏。

47可染丙纶改性纤维制备方法:由丙纶共混树脂经过纺丝制备得到,具有如尼龙般的亲水性,不仅对分散染料具有优异的上染率,而且显著提高了纤维的延伸性和韧性。

48亲水聚丙烯纤维制备方法:改善聚丙烯亲水性,水截留率高,同时提高聚丙烯固色效果和抗菌效果。

49耐热蠕变性、断裂强度、刚性优异的聚丙烯制拉伸纤维制备方法:

50硅酯包覆型阻燃丙纶长丝的制备方法:材料加入的硼酸锌、硅溶胶、滑石粉都能够起到很好的阻燃防火性能,其中酯化包覆料在燃烧时能够形成稳定的炭球,起到很好的气相阻隔的效果,达到进一步降低火势的效果。

51耐久抗紫外线聚丙烯纤维的制备方法:;显示出良好的耐久性特点;加入的添加剂与抗紫外粉体一起提高了抗紫外效果,并提高了产品聚丙烯纤维的使用寿命。

52抗菌防霉丙纶长丝及其制备方法:抗菌防霉性好,具有长效性和良好的耐水性,并且制备过程中和纺丝完成后均无需再进行抗菌防霉表面处理,过程简单易行,制备成本低。

53阻燃丙纶长丝:加入的磷酸酯在燃烧时可以通过脱水催化成碳,对碳层下面的材料起到隔热、隔氧的作用,使得聚合物的表面形成坚固的保护型炭层,从而起到很好的阻燃防火性能。

54利用混合塑料生产再生丙纶纤维的制造工艺:生产企业可以充分地利用和回收各种不同种类的废旧PP塑料,在进行选择性挑选和配比后,可以很好地控制废旧塑料在螺杆熔融后液体的流动速率,保证废旧塑料熔融后能平稳地在箱体中流动,利用稳定的物料熔融指数保证纺丝的稳定性,并生产出高性能高质量的再生丙纶纱线。

55智能型聚丙烯静电短纤维及其生产工艺:属于新型工业材料加工技术:采用多功能聚丙烯母粒、聚丙烯静电母粒和普通聚丙烯切片为原料,纺丝制成智能型聚丙烯静电短纤维,应用于室内空气净化器、多功能空调机和汽车空调器,既降低了生产成本,又可以节省机器内部空间,同时能够实现多功能性。

5抗菌空气过滤纤维的制备方法:通过静电纺丝法制得聚丙烯纤维,利用静电纺丝独特的工艺优势,制得纳米级的聚合物纤维,得到孔径小、孔隙率高、孔径联通性好、透气性好的聚丙烯纤维,用其作为空气过滤材料,对细小微粒的去除效率得以提高。

57一种多功能聚丙烯短纤维及其生产工艺:纤维强度和伸长均提高,同时具有吸甲醛、吸异味、除臭、杀菌消毒、能释放负氧离子、耐热阻燃、抗老化、吸光消光、净化空气、呼吸调湿、吸音降噪等功能。聚丙烯短纤维作为汽车内饰材料同样厚度的汽车内饰材料重量减轻,社会效益和经济效益显著。

58丙纶可染色纺丝的生产工艺:形成的纤维分散在聚丙烯基质中,使纤维内部形成大量的相界面或固溶区,改变了原有的分子结构,增加纤维内无定型区,经溶体纺丝,制得了可染色的丙纶纱线,染色色牢度达到四级以上,皂洗牢度三级以上,达到行业标准,具有广阔的发展前景。

59氧化石墨烯丙纶功能纤维的制备方法:解决了氧化石墨烯复合丙纶纤维拉丝过程不稳定、纤维成型度差、纤维强度地且功能性单一的问题,并且熔纺得到的氧化石墨烯复合丙纶纤维具有机械性能优异,同时拥有抗菌、防螨、抗紫外线辐射、抗静电等功能性,获得了高端功能性丙纶纤维的开发,为丙纶纤维拓展了新的应用领域。

60改性聚丙烯纤维及其制备方法和改性聚丙烯纤维增强砂浆混凝土:通过添加聚丙烯接枝马来酸酐和复合界面改性剂SiO2、Al2O3和CaO,使得改性聚丙烯纤维具有良好的亲水性,在砂浆混凝土中的分散性能好,且增强了纤维与水泥基体的界面性能,纤维增强砂浆混凝土的抗折强度和抗压强度。

61阻燃抗静电聚丙烯纤维组合物:通过将的阻燃抗静电聚丙烯纤维组合物经纺粘纺丝法制得的阻燃抗静电聚丙烯纤维以及由该纤维制成的阻燃抗静电聚丙烯无纺布,阻燃抗静电聚丙烯无纺布过滤性能佳、残余变形小、具有良好触感、且具有阻燃抗静电性能。

62易燃低烟丙纶纤维的制备方法:制得易燃低烟丙纶纤维具有更快于普通丙纶纤维的熔融和裂解的速度,燃烧更为完全,发烟量明显减少,提高易燃低烟丙纶纤维的使用寿命。

63聚丙烯纤维着色的处理方法:差别化化纤领域,为解决聚丙烯纤维着色问题,表面积比小于等于30%,同时大于等于5%。处理方法在不改变聚丙烯纤维的主体性能的基础上使纤维着色。

64多功能聚丙烯纤维的制备方法:抗菌客体组分的添加量少、分散均匀,功能持久,操作简便。

65获得选择性地满足以下要件中的任一要件的聚丙烯纤维:通过2阶段拉伸法,在维持生产速度的状态下控制最终阶段的拉伸张力,从而制造结晶链和非晶链进行了高取向的、高强度且高初始弹性模量的聚丙烯纤维。

66一种MPP无卤阻燃聚丙烯纤维的制备方法:制成的MPP无卤阻燃聚丙烯纤维对PP纤维具有较好的阻燃效果,辐照后的阻燃PP纤维的LOI大幅度提高,力学性能提高。断裂强度为3.08 cN/dtex。

67一种抗菌除臭聚丙烯纤维及其制备方法:具有优良的相容性、吸湿性、可纺性、染色性和耐水洗性,而且抗菌除臭效果好且作用持久的同时具有护肤保健功能,还表现出相加的芳香气味,中和各种臭味异味,从而拓宽了海泥的应用范围,提高了海泥的有效利用性和附加值。

68一种纳米木浆纤维素纤维增强超细丙纶的生产工艺:生产的纳米木浆纤维素纤维增强超细丙纶,具有比常规超细聚丙烯纤维更高的断裂强度,具有非常好的应用前景。

69一种户外用纺前着色粗旦丙纶ATY纤维的生产方法:通过空气变形和热定型后得到纺前着色粗旦丙纶ATY纤维,颜色差异小,且日晒牢度高,生产过程无三废污染,绿色环保。

70纺前着色细旦丙纶DTY纤维的生产方法:采用纺前着色纺丝工艺,日晒牢度高,色彩选择丰富多彩,且生产过程污染,后续产品无需再次染色,绿色环保。

71高结晶度聚丙烯非织造布纤维的制备方法:在熔喷纺织过程中,增强熔喷纺丝的结晶性能,增强其结晶度,有效改性聚丙烯非织造布纤维的结晶性能,纤维弯曲模量提高了25~27%,结晶温度提高了15~16℃,且通过猪股骨进行制备,绿色环保无污染。

72阻燃抗老化丙纶的制造方法:属于化学纤维工程塑料制品制造技术,具有强度高、抗冲击、抗老化、阻燃、流动成形佳等优点。

73吸湿抗静电聚丙烯纤维的制造方法:应用埃洛石纳米管、硅藻土的超强吸附性能和钠基膨润土、导电材料的协同效应,与等规聚丙烯共混熔融制成,使聚丙烯纤维具有吸湿、舒适、可染、抗静电等特性。

74抗老化聚丙烯纤维的制备方法:克服现有技术的不足,在等规聚丙烯中添加硼酸铝晶须、PP‑g‑MAH、硅灰石针状纤维、紫外线吸收剂、光稳定剂和抗氧剂,与等规聚丙烯共混熔融制成抗老化聚丙烯为皮层的皮芯型抗老化聚丙烯纤维。

75液相可染聚丙烯纤维的制造方法:制成的聚丙烯纤维含有亲水、亲染料基团,从而使染料借助水和热能够顺利渗透到纤维中去并与亲染料基团结合。

76氧化石墨烯改性聚丙烯纤维的制备方法:针对氧化石墨烯在聚丙烯基中的分散困难问题,热稳定性能和拉伸性能具有大幅度的提高;本发明操作容易,工艺简单。

77聚丙烯膜裂纤维及其制备方法:原纤化程度、断裂强度和初始模量较高,具有大孔径多通道的蓬松结构。作为基体材料制作空气过滤材料,能达到高效低阻的效果。

78两步强化聚丙烯纤维亲油性能的方法:明显改善其亲油吸附性能。用时,赋予改性后的聚丙烯纤维反洗再生性能,具有广泛的适用性。

79超细旦丙纶DTY实用纤维的制造方法:生产出来产品的颜色更加均匀一致。再通过纺丝工艺及经过加弹设备,生产能适应纺织领域的单丝为0.5旦~1.5旦,复丝为30旦~100旦的DTY丙纶长丝。

80感温变色丙纶纤维及其制法:可以应用在各种各样的纺织品中,如服装、家纺、工业用布等适用范围很广泛。

81用于制备染色聚丙烯系纤维的方法:通过在不需要使用超过在水性溶液中的染料分散液的大气压沸点的温度的情况下,将纤维与分散染料的水性分散液接触而轻易地染色,以向纤维提供高的颜色强度(深色调)和高的染料直接性及色牢度。

82聚丙烯系纤维制备方法:




     《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》​部分内容介绍
















亲疏水性可控的还原氧化石墨烯技术配方
















新技术:低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方















石墨烯技术要闻:石墨烯在众多领域有着巨大的应用前景。如在生物医药领域,水性石墨烯分散液具有很好的生物相容性,可用于药物的载体、基因检测以及生物成像等。同时,石墨烯分散液在基底上通过旋涂或喷涂的方式可制备透明导电薄膜。此外,石墨烯分散液在纳米复合材料领域也有着重要的应用前景,如提高材料的耐磨性、抗压强度、拉伸强度等性能。石墨烯粉体可通过还原氧化石墨烯浆料经过过滤、干燥制备得到,目前己在新能源、导热散热膜、催化领域表现出很好的应用前景。







国内企业优秀技术:涉及化学还原法还原氧化石墨烯制备石墨烯技术领域,具体涉及一种低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯的方法。解决常用的还原剂有水合月井、金属氢化物、硼棚氢化纳、对苯二酚等。水合肼因其毒性较大,现逐渐被其它还原方法取代:金属氢化物作为强还原剂使用过程中存在一定安全隐患:对苯二还原氧化石墨烯的条件是回流20h,耗能高,效率低,且还原得到的石墨烯不能稳定存在于水溶液中:这些还原剂较难以用来大量生产石墨烯,从而限制了石墨烯的应用研究的问题。新研制石墨烯产品具有安全无毒、低耗能、高效率的特点,同时邻苯二对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,洗涤干燥得到的最终产物具有一定的导电性。

南京工业大学技术:一种还原氧化石墨烯亲疏水性可调控的制备方法。该方法制得的还原氧化石墨烯具有单层或少层、亲疏水性可控的特点。如何实现高纯度、高质量、低成本、工艺过程环保的还原氧化石墨烯的制备,并使其亲疏水性可调控制,能够在不同的溶剂中均匀稳定分散,是当前学术界和产业界关注和研究的重点。

                            















怎么降低成本


(a) 称取氧化石墨烯置于样品瓶中,向氧化石墨烯中加入去离子水,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄棕色的氧化石墨烯分散液,超声分散后氧化石墨烯的浓度为1mg/mL 。然后称取质量为氧化石墨烯质量1%~10%的还原剂邻苯二酚,并将邻苯二酚加入到氧化石墨烯的分散液中,连续搅拌使邻苯二酚充分溶解,得到混合溶液。
(b) 将装有混合溶液的样品瓶放入烘箱中加热,烘箱温度设置为80℃,放入烘箱中加热的时间为0-3h 。得到黑色分散液,将得到的黑色分散液经过滤,洗涤,真空干燥得到产物,得到的黑色分散液过滤后用1: 1 的乙醇/水混合液洗涤,真空干燥的条件为60 ℃,并对产物进行表征。

1. 氧化石墨烯分散液的制备:称取10mg氧化石墨烯置于20mL样品瓶中,向氧化石墨烯中加入适量的去离子水,配制成1mg/ml的分散液,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄褐色分散均匀的氧化石墨烯分散液。

2. 石墨烯的制备:向氧化石墨烯的分散液中加入1%的邻苯二充分溶解后,放入80℃的烘箱中,加热3h,对氧化石墨烯进行还原,得到的黑色液体可稳定放置1个月。对还原后得到的黑色液体进行过滤,得到的滤饼用乙醇和水的混合溶剂洗涤,最后使用真空干燥箱在60℃下干燥,对最终产物进行表征。

环保及降低成本:现有技术的改进

(1) 氧化石墨烯分散液的制备
将氧化石墨烯分散至去离子水中,配置成浓度为0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液,其中氧化石墨烯的尺寸为0.05阳。
(2) 氧化石墨烯分散液pH值的调节
采用碱度调节剂氢氧化钠对步骤(1)中制备的0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液的pH值进行调节,获得pH =
11的氧化石墨烯分散液。
(3) 氧化石墨烯分散液的溶剂热还原
对步骤(2) 中制备的pH=11 的氧化石墨烯分散液进行溶剂热还原,还原条件为反应温度120 ℃,时间6h,制备得到还原氧化石墨烯分散液。
(4) 还原氧化石墨烯粉体的制备














图片展示
















获得的还原氧化石墨烯在水中的分散性数码照片,如图l(a) 所示,表现出良好的亲水性,能够长期稳定分散。图(b) 所示为还原氧化石墨烯粉体的扫描电子显微镜照片,可以看出其表面有明显的褶皱感,层数非常薄,没有发生团聚现象。

与现有技术相比,技术优势在于:

 (1)采用一步溶剂热法,在密闭容器中对具有一定pH值的氧化石墨烯分散液及浆料进行还原,通过调控体系的温度和压力,促使氧化石墨烯逐渐脱去含氧官能团而被还原。通过调节体系的pH值,同时结合溶剂热反应温度、时间以及溶剂类型实现还原氧化石墨烯亲疏水性可调控制,特别是在高pH值体系中使产物具有亲水特性,在低pH值体系中使产物具有疏水特性。

(2) 还原氧化石墨烯制备温度较低,无需添加任何还原剂,可获得高纯度、高质量的还原氧化石墨烯产品,还能有效避免使用常规有毒、强腐蚀性还原剂所带来的危害和污染,有利于还原氧化石墨烯的规模化制备。
 (3)所制备的还原氧化石墨烯以单层或少层结构形式存在,还原程度较高,可实现在不同极性大小溶剂中的均匀稳定分散。
 (4) 此外,制备工艺简单环保、成本较低、生产效率高,可有效推进石墨烯在生物医药领域、电力电子、先进制造领域的广泛应用。
图1 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO) 的红外光谱图:
图2 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)的X射线光电子能谱(XPS) 图3 氧化石墨烯的电镜图:
图4 还原氧化石墨烯的电镜图:
















技术特点及优势: 采用邻苯二酚作为还原剂,而且邻苯二质量为氧化石墨烯质量1%~10% ,一定量的邻苯二酚对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,而且过滤、洗涤、真空干燥所得到的最终产物具有一定的导电性,具有安全无毒、低耗能、高效率的特点

3、什么是虚假专利,虚假“专利的危害

有的企业为了让产品名声响亮,利用人们的专利的认识不足,通过虚报专利谎称自己的产品有某专利,还在宣传材料、展板和包装上印专利号,这些伪劣专利、虚假专利在专利文件书写时采用虚假技术工艺、虚假配方进行专利申请,其目的仅是为了获取专利申请号,而不是为了知识产权法律保护而真正意义上的技术公开和法律保护!


这些伪劣虚假的“专利”,完全没有通过国家专利审查。不仅危害了市场消费者,同时也误导了科研技术人员、误导了新产品投资者!这些虚假技术文献甚至会导致企业研发走入误区,不仅影响新产品开发效率,而且还会造成科研经济损失!利用真正有价值的专利资料,也是我们技术文献情报工作者所追求的目的!


4、《精选》经过专利实质审查制的专利能保证技术工艺、配方“充分公开

根据我国《专利法》第二十六条第三款所述的“充分公开”应当是针对所有本领域的技术人员,要求每一个本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


“充分公开”是专利审查的重要环节,没有“充分公开”的专利申请,不会通过审查,也不会获得专利权。因此经过专利实质审查制的专利能保证“充分公开”。按照专利法审查规定:本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


5、《精选》中内容具体到每个技术都包含哪些内容?

资料包括具体到每个技术一般包括:现有技术和市场需求背景、主要技术难题、解决难题的新技术方案、新技术的技术原理、新技术达到的目的和效果,新技术产品的生产配方、生产工艺、具体生产实施例(多组技术方案),实施例数据测试和分析,与现有产品的技术指标对比,相关工艺图或图片附图等等。

《精选》还包括每项技术的研制单位、发明人、通信地址、以及该专利重点要求保护的技术要求的核心内容。


6、《精选》中的优秀专利技术如何合法利用

对于生产型、科研型单位

A.可以掌握技术难题解决方案、掌握新技术配方、生产工艺

B.借鉴新产品工艺,利用技术保护要求范围,生产自己的产品

C.掌握竞争对手的配方,制定自己的研发策略


对于新产品转型、新产品投资、产学研对接

A.及时发现优秀技术、优秀投资产品的发源地、研制单位

B.落实可行性技术方案、项目建议书、技术产品论证

C.技术引进、技术转让、与科研单位技术对接、新产品投资

随着国际化程度高、创新机制成熟的领先企业越来越重视专利。高质量的专利是厂商研发实力的体现,是企业赢得市场竞争的法宝,在法律允许范围内,有效合理利用专利情报,会使企业新产品开发和质量提升日新月异、出类拔萃!
















2014新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选》收录国内外优秀新技术、信息量大,配方全,是石墨材料技术改进、生产,提高产品质量,符合国家标准的新产品开发必备资料


目前,氧化石墨还原法也被认为是目前制备石墨烯的最佳方法之一。该方法操作简单、制备成本低,可以大规模地制备出石墨烯,已成为石墨烯制备的有效途径。另外该方法还有一个优点,就是可以先生产出同样具有广泛应用前景的功能化石墨烯--氧化石墨烯。氧化-还原法制备成本低廉且容易实现,而且可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯不易分散的问题。


2017新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选汇编》重点收录了磺酸化还原氧化石墨烯的制备配方、低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方、易分散的石墨烯的制备配方、改性石墨烯的制备配方、氧化石墨烯的固相还原方法、利用绿色还原剂制备石墨烯配方等生产工艺优秀专利技术专利成果技术资料。


通过本《精选》您可以充分掌握国内外石墨烯氧化-还原最优秀的核心技术配方和工艺,您可以:

1、提高产品质量,改进配方,降低生产成本

2、解决石墨烯氧化-还原生产中的技术问题、应用技术问题

2、掌握科研院校最新技术成果。开阔产品开发思路,产学研对接,投资新产品

3、掌握同行业竞争对手的新产品策略,产品技术水平,市场核心产品配方


什么是精选资料,精选资料价值所在,为什么要购买《精选》技术资料


1、《精选是掌握优秀技术、好配方、好项目的必备资料

一种优秀的新技术、新配方都会给企业造成新的市场机会,可以带来更大的企业利润。在当今大数据时代,及时准确完整的技术资料收集,迅速掌握国际核心技术所在,对企业有着重要意义。


           本期《精选》资料所涉及的专利技术包括:

A.已经进入专利实质性审查的发明专利

B.已经通过国家专利实质性审查的发明专利

C.获得授权的发明专利技术

经过实质性审查的专利特点:充分具备创造性、新颖性、实用性。而且能够保证专利的质量。所以《精选》是通过严格意义上的技术检索和技术筛选汇编而成。国际新技术资料网利用所掌握的国际或内技术情报检索系统、技术分类系统、文献加工系统、知识产权法律系统为企业提供技术服务,不仅可以节省您收集重要技术资料的时间和精力,而且提高了您阅读效率,技术资料时间。据世界知识产权组织有关统计表明:若能在科研开发的各个环节中充分利用专利文献,则能节约40%的科研开发经费,同时少花60%的研究开发时间。


2、什么是专利实质审查制
即不仅进行形式审查,还要审查发明的新颖性、先进性和实用性。实质审查能够保证专利的质量,专利审查需要高水平具有专业技术的审查人员来进行。


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