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公开(公告)号:CN118461199A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410574895.3
申请日:2024-05-10
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) , 浙江理工大学
IPC: D02G3/36 , D02G3/34 , D02G3/02 , D02G3/44 , H02N3/00 , D06M15/333 , D06M11/155 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及螺旋皮芯结构碳基纱线及其制备方法和湿气发电应用,螺旋皮芯结构碳基纱线包括第一导电碳基纤维和第二导电碳基纤维,第一导电碳基纤维沿其轴向分为第一处理段和第一未处理段,第一处理段之外包覆有离子传输通道层;第二导电碳基纤维沿其轴向分为第二处理段和第二未处理段,第二处理段之外包覆有吸湿层;第一导电碳基纤维的第一处理段与第二导电碳基纤维的第二处理段加捻构成螺旋皮芯结构。本发明基于螺旋皮芯结构在纤维径向存在亲水性差异,可产生水分浓度差,且提供了质子迁移的路径;吸湿层吸水驱动电解质扩散,使导电离子重新定向和错位,并诱导跨桥的电势;还与碳基纤维孔道内形成的基于双电层效应的流动电势机制协同发电。
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公开(公告)号:CN118376435A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410487640.3
申请日:2024-04-23
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
Abstract: 本发明公开了一种短纤维取样及长度测试装置,涉及纤维测试技术领域,包括底座、长度测试板、夹持机构以及观测机构,底座上设置有第一绒板;长度测试板竖直设置于底座上,长度测试板上设置有第二绒板和长度测量尺;当取样时,夹持机构能够夹持第一绒板上的单根待测短纤维样品,以抽取单根待测短纤维样品,当长度测试时,夹持机构能够夹持单根待测短纤维样品的两端,以使单根待测短纤维样品沿竖直方向保持伸直状态,并通过长度测量尺进行测量;观测机构设置于底座上,观测机构用于对待测短纤维样品的取样及长度测试过程进行照明和放大观测。本发明便于对短纤维进行取样及长度测试,并且,能够缓解测试人员用眼疲劳,提高了测试精度和测试效率。
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公开(公告)号:CN118271581A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410486812.5
申请日:2024-04-23
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
Abstract: 本发明提供了一种抗干扰高纺丝稳定性聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,属于纺丝材料技术领域。本发明提供的聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,无需根据制备过程调整工艺参数等条件即可实现稳定纺丝,简化了制备工艺;同时在复配催化剂A和B的共同作用下,提高了PBS的分子量并使分子量分布窄,使制备得到的聚合物在纺丝熔融过程中受热降解程度小,流动性好,不同黏度PBS可经螺杆混合后得到熔体强度较高、黏度均一的熔体,可实现纺丝过程稳定不断头。
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公开(公告)号:CN115947888B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211586001.X
申请日:2022-12-11
Applicant: 浙江理工大学 , 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08L33/26 , C08L51/10 , C08F292/00 , C08F220/54
Abstract: 本发明涉及智能高分子材料技术领域,特别涉及一种快速温敏响应聚丙烯酰胺复合水凝胶的制备方法。该方法首先通过纳米SiO2与甲基丙烯酰丙基三甲氧基硅烷制备MPS‑SiO2纳米微球;然后与N‑异丙基丙烯酰胺共聚得到N‑异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)接枝SiO2纳米微球;然后与丙烯酰胺反应得到聚丙烯酰胺复合水凝胶。该方法制备方法不涉及复杂设备,原料价格低廉、工艺过程简单易行;制备得到的材料对温度变化响应迅速,凝胶透明度变化显著且尺寸形状始终稳定。
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公开(公告)号:CN118168951A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410203370.9
申请日:2024-02-23
Applicant: 浙江东进新材料有限公司 , 浙江理工大学 , 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
Abstract: 本发明涉及基于增强相对碳/碳复合材料界面增强效果的评价方法,包括:将碳/碳薄膜裁剪成四条宽度相同的第一至第四长条状薄膜;配置所需的增强相分散液;将第一长条状薄膜的浸蘸处理端置于增强相分散液中进行浸蘸处理;将第二、第三长条状薄膜齐平贴于第一长条状薄膜的浸蘸处理端的上、下表面;将第四长条状薄膜衬嵌于第二、第三长条状薄膜两层之间;进行热压处理;采用铜箔胶带对结构的表面进行贴敷;进行拉伸试验,得到界面剪切强度;根据界面剪切强度进行评价界面增强效果。本发明有效弥补了评价增强相对碳/碳复合材料界面增强效果的空白,该方法操作简单,成本较低,对环境污染小,有望广泛应用于高性能碳/碳复合材料的制备和应用中。
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公开(公告)号:CN115748257B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211586208.7
申请日:2022-12-11
Applicant: 浙江理工大学 , 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
IPC: D06M15/285 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F2/48 , C02F1/14 , C02F1/04 , B01J13/00 , C02F103/08 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及水凝胶技术领域,特别涉及一种多孔复合水凝胶的快速制备方法,包括:步骤1,将丙烯酰胺与N‑异丙基丙烯酰胺单体溶解于去离子水和二甲基亚砜的混合溶剂中,得到AM/NIPAM混合液;然后将交联剂与光引发剂依次加入上述AM/NIPAM混合液中,混合均匀,得到水凝胶预制液;步骤2,将碳纤维毡平铺于模具中,然后将上述水凝胶预制液滴加至模具中;步骤3,对模具中的水凝胶预制液进行紫外光辐射处理,完成辐射交联,制得多孔复合水凝胶。该方法工艺过程简单易行,采用本方法制备的多孔复合水凝胶,其孔结构高度连通开放、可调节,通过毛细作用持续输送水分,保证蒸发过程的持续进行。
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公开(公告)号:CN118022800A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311840397.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
Abstract: 本发明公开了一种废旧聚酯的醇解方法及应用,包含一种醇解催化剂的制备方法,制备方法包括如下步骤:将一定质量的六方氮化硼、氨基类物质、金属源以及球磨液体介质共同加入到球磨罐中,并将球磨罐置于行星球磨机中进行球磨,即可得到掺杂金属的氨基化氮化硼,作为本发明的醇解催化剂。本发明通过一步球磨法同时在氮化硼表面接枝氨基以及向氮化硼空位上引入金属,制备方法简单,成本低廉,催化剂高效稳定且反应条件温和,克服了传统PET醇解催化剂制备工艺复杂、成本高昂等缺点,为PET废料的高效处理提供了新思路,具有较大的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN118005902A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311843031.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) , 浙江理工大学 , 绍兴格莱博新材料有限公司
Abstract: 本申请提供一种纺丝级聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,属于聚酯制备技术领域。将聚丁二酸丁二醇酯切片经过工艺水高位槽进入萃取塔中,采用上、下两部分不同温度的水循环系统按不同的流量自下而上对聚丁二酸丁二醇酯切片进行逆流分段连续萃取。萃取好的切片从萃取塔底部经旋转出料阀输送至切片离心脱水机,离心脱水后的切片落入干燥塔。用不同温度的氮气分二股从塔底部和塔中部加入塔中对切片进行干燥处理,再经氮气扫吹至室温。上述制备方法能够有效去除聚丁二酸丁二醇酯中的低聚物成分,得到可萃取物含量为1.5~3%的聚丁二酸丁二醇酯,具有良好的可纺性。
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公开(公告)号:CN117820649A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311811794.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
Abstract: 本发明属于阻燃技术领域,具体涉及一种聚酰胺纤维材料及其制备方法。本发明提供的大分子磷系阻燃剂,具有式I所示结构。本发明提供的大分子磷系阻燃剂具有较高的分子量,且主要以酰胺键紧密连接,分子间作用力强,分子链不易断裂,具有良好的线性结构,与聚酰胺纤维相容性好。同时,本发明提供的大分子阻燃剂为无卤阻燃剂,主要以磷元素为主,在使用过程中不会产生对环境有害的有毒气体。且本发明提供的大分子阻燃剂由于分子量大也能增强聚酰胺纤维的力学性能。
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公开(公告)号:CN117801483A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311852678.8
申请日:2023-12-29
Applicant: 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)
Abstract: 本发明提供一种生物基强韧聚乳酸/聚酰胺11材料及其制备方法,取重量百分比为60%‑80%的聚乳酸、10‑39%的聚酰胺11以及1%‑10%的环氧大豆油,将聚乳酸、聚酰胺11、环氧大豆油混合均匀,加入到熔融共混设备中制备得生物基强韧聚乳酸/聚酰胺11材料,共混体系中环氧大豆油,聚乳酸和聚酰胺11分子链间形成适度的交联网络,提高聚乳酸和聚酰胺11的界面相容性,同时主体材料聚乳酸,聚酰胺11,环氧大豆油均为生物基材料,符合绿色环保的发展理念。制备的复合材料弥补聚乳酸质脆的缺陷,具有卓越的拉伸强度、延展性与耐冲击性能,能直接用于薄膜、包装材料、板材等领域,生产过程简单,成本低,具有良好的应用前景。
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