一种鼓式可控变速喷纺成型装置

    公开(公告)号:CN103572385B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201310522436.2

    申请日:2013-10-29

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张克勤 肖浪

    Abstract: 本发明公开了一种鼓式可控变速喷纺成型装置,其特征在于,包括中空离心转鼓(1),同轴设置于所述中空离心转鼓(1)内的喷嘴轴管(2),以及设置于所述喷嘴轴管(2)出口处且悬空置于所述中空离心转鼓(1)内的喷嘴(3),所述喷嘴(3)与所述中空离心转鼓(1)做相对圆周运动;本发明的优点在于,结构简单,成本低且能够通过调整喷嘴和中空离心转鼓的相对转速进一步控制纤维或线材的横断面径向形状或尺寸、内含颗粒的径向分布,同时实现了纤维或线材的同步有序缠绕。

    一种服装用人体测量基准点的获取方法

    公开(公告)号:CN105011447B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510398473.6

    申请日:2015-07-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种服装用人体测量基准点的获取方法,包括:头顶点的获取方法、下颌点的获取方法、颈椎点的获取方法、侧颈点的获取方法、颈窝点的获取方法、肩点的获取方法、前腋点与后腋点的获取方法、胸点的获取方法、前腰点、后腰点与侧腰点的获取方法、臀凸点与侧臀点的获取方法、会阴点的获取方法、手踝点的获取方法和脚踝点的获取方法。本发明公开了一种服装用人体测量基准点的获取方法,采用规范点的获取方法,建立相应的标准规范,能够使数据采集精准,不管是机器测量还是手工测量,对于不同测量人员通过本获取方法均可以采集到相同或误差很小的被测人员数据。

    一种具有紫外防护和耐水洗特殊浸润性功能织物表面的构筑方法

    公开(公告)号:CN104562637B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510030697.1

    申请日:2015-01-21

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: D06M11/46 D06M13/513

    Abstract: 本发明公开了一种具有紫外防护和耐水洗特殊浸润性功能织物表面的构筑方法,该方法包括如下步骤:将草酸钛钾溶解在水和二乙二醇的混合溶液中,在磁力转子的作用下搅拌均匀,将上述配制好的溶液装入水热反应釜中,在所述水热反应釜中加入清洗干净的织物并放入烘箱中反应,制得具有纳米TiO2膜层表面的织物;将所述具有纳米TiO2膜层表面的织物浸泡在硅烷溶液中反应,然后取出清洗烘干,制得具有紫外防护和耐水洗特殊浸润性功能织物表面的织物。该方法具有工艺简便易操作、反应条件可控、适用范围广、原材料来源广泛,成本低无污染,优良的防紫外性能,耐水洗性能,持久稳定的超疏水自清洁性能,良好的油水分离功能,织物的舒适性、透气性佳。

    一种具有自清洁和油水分离功能的特殊浸润性功能织物表面的制备方法

    公开(公告)号:CN104294592B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410548991.7

    申请日:2014-10-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有自清洁和油水分离功能的特殊浸润性功能织物表面的制备方法,该方法包括如下步骤:将草酸钛钾溶解在去离子水中,在磁力转子的搅拌作用下缓慢滴加H2O2溶液,用HCl调节上述溶液的PH值,得配制好的溶液,将所述配制好的溶液移至蓝盖试剂瓶中,在所述蓝盖试剂瓶中加入干净的棉布,通过一步水浴法制得具备纳米TiO2表面的棉布;将所述具备纳米TiO2表面的棉布浸泡在氟硅烷溶液中,反应一定时间后取出烘干,制得具有自清洁和油水分离功能的特殊浸润性棉织物表面的棉布。该方法具有工艺简便易操作、反应条件温和、持久稳定的超疏水自清洁性能,良好的油水分离功能,织物的舒适性、机械性能优良。

    一种红外-可见光兼容隐身复合纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104018295B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410209540.0

    申请日:2014-05-19

    Inventor: 张克勤 刘新芳

    Abstract: 本发明公开了一种红外‑可见光兼容隐身复合纤维膜及其制备方法。该方法将聚乙烯醇(PVA)与硅胶溶液混合配制的纺丝液通过静电纺丝制备成PVA/SiO2纤维膜;高温烧结除去PVA,得到SiO2纤维膜;对SiO2纤维表面进行活化处理,使表面带有羟基或者羧基等活性基团,然后通过水热反应使Bi2O3的前驱体纳米颗粒(Bi‑PN)键合在SiO2纤维表面,高温烧结SiO2@Bi‑PN纤维膜可以得到具有核壳结构的SiO2@Bi2O3复合纤维膜。该方法制备的SiO2@Bi2O3复合纤维膜具备红外和可见光兼容隐形伪装作用,且兼具厚度薄,透气和耐热性好的性能。

    一种有表面增强拉曼散射效应的多孔纤维制备方法

    公开(公告)号:CN103243408B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310190939.4

    申请日:2013-05-21

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张克勤 袁伟 祁宁

    Abstract: 本发明公开了一种有表面增强拉曼散射效应的多孔纤维制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)合成银纳米线;(2)将合成得到的银纳米线通过洗涤后,分散在N,N-二甲基甲酰胺液体中得到分散液,再加入聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯颗粒,搅拌均匀得到混合纺丝液;(3)混合纺丝液经静电纺丝装置处理后,在接收屏上得到多孔纤维。本发明的优点在于,通过静电纺丝方式把银纳米线包裹在多孔纤维内部,使银纳米线不易被外界干扰和破坏;同时在多孔纤维表面和内部形成连通的纳米孔洞,使得在后续检测目标分子能够快速、高效的传输到银纳米线的表面,从而提高表面增强拉曼检测效果。

    结构色纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102517801B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201110403770.7

    申请日:2011-12-07

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张克勤 袁伟

    Abstract: 本发明公开了一种结构色纤维膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备含有聚合物微球的胶体乳液;(2)加入连接剂和TritonX-100并混合均匀,得到混合溶液;(3)对混合溶液进行静电纺丝,获得胶体晶体纤维;(4)去除胶体晶体纤维中的连接剂,得到结构色纤维膜。本发明将光与平板光子晶体平界面的相干衍射拓展到光子晶体纤维的圆柱界面,利用纳米胶体微球自组装形成光子晶体纤维,制备绿色无污染的、不需化学染料参与的结构色纤维,而且本发明需要的原料简单,成本低,可以大量制备,不受观察角度影响,不依赖环境光的反射。

    具有荧光响应的多孔吸油纤维制备方法

    公开(公告)号:CN103276467A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310190643.2

    申请日:2013-05-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有荧光响应的多孔吸油纤维制备方法,其特征在于包括下述步骤:1)制备具有AIE效应的聚合物;2)将得到的具有AIE效应的聚合物溶解在有机溶剂中,形成浓度为15wt%-35wt%的纺丝原液;3)最后将上述的纺丝原液采用静电纺丝工艺制备得到多孔吸油纤维。该方法可以得到发光效率高的多孔吸油纤维,这种多孔吸油纤维不仅具有很好的吸油效果,而且在吸油后荧光强度显著降低,即具备较好的荧光响应。

    一种有表面增强拉曼散射效应的多孔纤维制备方法

    公开(公告)号:CN103243408A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310190939.4

    申请日:2013-05-21

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张克勤 袁伟 祁宁

    Abstract: 本发明公开了一种有表面增强拉曼散射效应的多孔纤维制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)合成银纳米线;(2)将合成得到的银纳米线通过洗涤后,分散在N,N-二甲基甲酰胺液体中得到分散液,再加入聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯颗粒,搅拌均匀得到混合纺丝液;(3)混合纺丝液经静电纺丝装置处理后,在接收屏上得到多孔纤维。本发明的优点在于,通过静电纺丝方式把银纳米线包裹在多孔纤维内部,使银纳米线不易被外界干扰和破坏;同时在多孔纤维表面和内部形成连通的纳米孔洞,使得在后续检测目标分子能够快速、高效的传输到银纳米线的表面,从而提高表面增强拉曼检测效果。

    同轴螺旋型入口的射流撞击混合器

    公开(公告)号:CN217662634U

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202123441575.1

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型提供同轴螺旋型入口的射流撞击混合器,包括混合腔,与混合腔连通的第一入口管、第二入口管,以及位于混合腔下方的出口管,其中第一入口管、第二入口管均包括同轴设置的内管及外管,第一入口管及第二入口管均包括与混合腔连接的第二直管段及连接在第二直管段上的螺旋段,第一入口管的第二直管段与第二入口管的直管段同轴相对设置,同轴管道提高了反溶剂的使用量,螺旋段有利于增加射流的对撞速度,形成更大的接触面,缩短了混合时间、提高了混合效率,有利于形成更小更均匀的纳米颗粒。

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