一种微穴中空抗紫外再生PET纤维长丝制备工艺

    公开(公告)号:CN114108125A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111106572.4

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种微穴中空抗紫外再生PET纤维长丝制备工艺,包括以下步骤:(1)将再生PET母粒、纳米碳酸钙、纳米二氧化钛分别放入真空转鼓烘箱中干燥预处理;(2)将干燥后的再生PET母粒、纳米碳酸钙、纳米二氧化钛、PET扩链剂混合均匀,通过双螺杆挤出机中熔融挤出,切粒,得到复合再生PET母粒;(3)将复合再生PET母粒通过熔融纺丝并使用异形喷丝板挤压出得到中空抗紫外再生PET纤维;(4)将中空抗紫外再生PET纤维与酸溶液共热,再经水洗,烘干,即得微穴中空抗紫外再生PET纤维长丝。本发明的有益效果为:制得的微穴中空抗紫外再生PET纤维长丝提高了PET纤维的亲水性能,热稳定性能增强,韧性大幅提高,抗紫外性能提高,服用性能增强。

    一种丝素蛋白接枝PET再生纤维制备工艺

    公开(公告)号:CN110607689A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910939059.X

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种丝素蛋白接枝PET再生纤维制备工艺,包括以下步骤:(1)将PET再生纤维加入到HNO3溶液中,浸渍,烘干,得到硝化PET再生纤维;(2)将硝化PET再生纤维置于Na2S溶液和Na2CO3溶液中反应,得到硝化还原的PET再生纤维;(3)将硝化还原的PET再生纤维放入丝素蛋白溶液中接枝反应,预烘、干燥,即得到丝素蛋白接枝PET再生纤维。与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明方法获得的丝素蛋白改性PET再生纤维,对PET纤维损伤较小,机械性能并没有较大的变化,但复合纤维的吸湿性较普通再生纤维有所提高。丝素蛋白改性PET再生纤维具有抗静电、高吸湿性、亲肤性、保健功能,提高PET再生纤维的服用舒适性以及可加工性。

    一种纯壳聚糖超细纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110295401A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910612026.4

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种纯壳聚糖超细纤维的制备方法,首先将壳聚糖溶解在1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐与N,N’-二甲基甲酰胺(或N,N’-二甲基乙酰胺)组合的复配溶剂中制备成纺丝液,然后依次通过高压静电纺丝、低温凝固、烘干处理,即得纯壳聚糖超细纤维。本发明利用1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐与N,N’-二甲基甲酰胺(或N,N’-二甲基乙酰胺)复配溶剂溶解壳聚糖,有机溶剂N,N’-二甲基甲酰胺(或N,N’-二甲基乙酰胺)起到了调节纺丝液粘度和溶解壳聚糖的作用。所使用的溶剂绿色、环保,制备出的纺丝液性能稳定、纺丝性能优异。无需添加任何助剂,本发明即得一种纯壳聚糖超细纤维。

    绿植无土栽培高通透及持久保水固态基材及其制备方法

    公开(公告)号:CN107593402A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710824006.4

    申请日:2017-09-13

    CPC classification number: Y02P60/216

    Abstract: 本发明公开了一种绿植无土栽培高通透及持久保水固态基材及其制备方法,其中无土栽培固态基材由废弃涤纶纤维、膨润土及基质按重量份1:4:6~8混合组成,且废弃涤纶纤维是由回收日常废弃涤纶纺织品分解、切割成定长的涤纶纤维构成,基质由废弃棉、麻、丝按质量比3~6:1:1组成,且废弃天然棉、麻、丝都属于短纤维并提供持久的储水载体,本发明将培养基质与废弃涤纶纤维及膨润土混合,针刺后的废弃涤纶纤维垫提供基质结构强度和蓬松缠绕的纤维,膨润土和涤纶纤维相互分散块状粘结,使其固定并分散涤纶纤维以形成立体网络空间结构容纳基质纤维的填充,栽培基材绿色环保、轻质不易松散、高的透气性、透水性和强度,持久的保水性。

    具有中空结构的海藻酸钠纤维生物性材料纤维制备方法以及海藻酸钠纤维

    公开(公告)号:CN119392407A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411716781.4

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了具有中空结构的海藻酸钠纤维生物性材料纤维制备方法以及海藻酸钠纤维,制备方法包括以下步骤:步骤101、将CaCl2颗粒溶于去离子水中,充分搅拌,制得CaCl2/H2O芯层纺丝溶液;步骤102、将海藻酸钠溶于去离子水中,加热以提高海藻酸钠在去离子水中的溶解度,充分搅拌以得到SA/H2O皮层纺丝溶液;步骤103、将SA/H2O皮层纺丝液和CaCl2/H2O芯层纺丝液通过同轴针头分别以200μL·min-1和200μL·min-1的速度挤压到去CaCl2凝固浴中老化得到中空纤维。本发明的制备方法采用同轴纺丝工艺,可以有效避免牵伸不稳定性导致的流体破裂等问题。以中空纤维代替实心棒状纤维,工艺高效,便捷、节能环保、实验可重复性强,制备过程不涉及高压电场和有毒物质,不会对生物组织造成危害。

    具有取向片层结构的高阻燃隔音复合气凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119350703A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411665199.X

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了具有取向片层结构的高阻燃隔音复合气凝胶材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤101、将壳聚糖(CS)加入到去离子水和少量的乙酸,得到壳聚糖溶液中并进进行加热搅拌;步骤102、将CaCO3通过超声分散工艺均匀的分散到CS溶液中,得到CS/CaCO3均相溶液;步骤103、将得到的CS/CaCO3均相溶液倒入聚四氟乙烯模具中并放置在20度的斜坡冷却板上进行冷冻;步骤104、将冷冻后的样品放入真空冷冻干燥机进行冷冻干燥最后得到具有取向片层结构的高阻燃隔音复合气凝胶材料(FINCC)。与现有气凝胶材料相比,本发明复合气凝胶材料,有稳定的力学性能,优秀的隔热性能,良好的隔音性能,突出的阻燃性能。

    一种双导电网络金属凝胶导电纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117552126B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202311508571.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种双导电网络金属凝胶导电纤维及其制备方法和应用,其属于导电凝胶纤维领域,其中,制备方法包括以下步骤:将热塑性弹性体溶解在有机溶剂中,并进行真空脱泡,得到皮层纺丝前驱液;将细菌纤维素水凝胶加入到硝酸银溶液中,并进行超声分散制成离子导电金属凝胶,得到芯层纺丝前驱液;将芯层纺丝前驱液、皮层纺丝前驱液分别通过同轴针头的内、外通道同时注入到无水乙醇凝固浴中,经紫外光照射诱导反应性同轴纺丝,得到双导电网络金属凝胶导电纤维。该金属凝胶导电纤维具有高电导率、高可拉伸性能和优异的力学抗疲劳性能,利用其组装成的应变传感器具有信号输出高线性度、高灵敏度、低响应时间、高循环稳定性和大应变范围等优点。

    一种双导电网络金属凝胶导电纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117552126A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311508571.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种双导电网络金属凝胶导电纤维及其制备方法和应用,其属于导电凝胶纤维领域,其中,制备方法包括以下步骤:将热塑性弹性体溶解在有机溶剂中,并进行真空脱泡,得到皮层纺丝前驱液;将细菌纤维素水凝胶加入到硝酸银溶液中,并进行超声分散制成离子导电金属凝胶,得到芯层纺丝前驱液;将芯层纺丝前驱液、皮层纺丝前驱液分别通过同轴针头的内、外通道同时注入到无水乙醇凝固浴中,经紫外光照射诱导反应性同轴纺丝,得到双导电网络金属凝胶导电纤维。该金属凝胶导电纤维具有高电导率、高可拉伸性能和优异的力学抗疲劳性能,利用其组装成的应变传感器具有信号输出高线性度、高灵敏度、低响应时间、高循环稳定性和大应变范围等优点。

    一种多级孔结构复合气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN114316375B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111108062.0

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种多级孔结构复合气凝胶,按重量份数计包括以下组分,羧基化纤维素5‑10份,壳聚糖3‑7份,海藻酸钠2‑7份。本发明的有益效果为:(1)壳聚糖与纤维素通过酰胺反应共价交联,使壳聚糖牢固结合在纤维素表面,通过化学共价交联对纤维素气凝胶结构增强。(2)壳聚糖既为功能组分,又作凝胶组分,实现对纤维素气凝胶多功能化学修饰,赋予纤维素气凝胶多级孔结构。(3)海藻酸钠赋予纤维素气凝胶优异的力学性能和尺寸稳定性,同时增强壳聚糖与纤维素交联,对壳聚糖和纤维素实现包覆复合。(4)本发明气凝胶具有优异的力学性能,壳聚糖在纤维素表面共价交联赋予气凝胶具有持久的缓释抗菌效果。

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