一种快速低成本制备低温可降解纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN118581595A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410782230.1

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: D01F8/02 D01F8/14 D01F8/18

    摘要: 本发明涉及一种快速低成本制备低温可降解纳米纤维的方法,其包括如下步骤:S1.复合高分子溶液配制:将纳米纤维素、天然高分子材料和有机溶剂按照设定比例混合,在室温下超声搅拌均匀得到复合高分子溶液,备用;S2.可降解纳米纤维制备:将S1制备的复合高分子溶液转移到静电纺丝设备上带有尖端不锈钢针头的注射器中,设置静电纺丝设备的工作参数,开启静电纺丝,即得低温可降解纳米纤维。本发明通过静电纺丝方法将纳米纤维素与一些特定的天然高分子复合生成低温可降解的纳米纤维,该方法具有快速低成本的优点,同时制得的复合材料经测试证实有优异的低温可降解性和机械性能,能够很好的工业化,具有极大的潜在应用价值。

    一种基于兔源蛋白的抗菌纳米纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118498080A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410708390.1

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明提供了一种基于兔源蛋白的抗菌纳米纤维膜,主要包括,兔源蛋白、纳米银、溶菌酶、天然高聚物;所述兔源蛋白包括提取自兔子的明胶、角蛋白;所述天然高聚物选自淀粉、壳聚糖、海藻酸、海藻酸衍生物中的一种或多种混合物。本发明基底材料选用兔源蛋白基纤维膜,有效地增加了对兔源的废物利用;创造性地采用氧化单宁酸作为交联剂,既提高了纳米纤维膜的抗菌性能,同时也达到了较好的交联效果。通过兔源蛋白、氧化单宁酸、纳米银颗粒和溶菌酶的相互协调作用,本发明提供的纳米抗菌纤维膜具有优秀的保鲜保湿性能。

    一种具有气凝胶包覆层的纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118480879A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410655928.7

    申请日:2024-05-24

    IPC分类号: D01F8/02 D01F8/12

    摘要: 本发明涉及一种具有气凝胶包覆层的纳米纤维及其制备方法,所述具有气凝胶包覆层的纳米纤维由位于芯部的纳米纤维及包覆于芯部周围的气凝胶包覆层组成,所述纳米纤维直径为100~150μm,所述气凝胶包覆层厚度为20~200μm。本发明在纳米纤维表面包覆一层芳纶气凝胶包覆层,提高了纳米纤维的力学性能和保温隔热性能,未包覆气凝胶包覆层的纳米纤维断裂强度为0.1~0.5Mpa,包覆芳纶气凝胶包覆层后断裂强度达到6.0~9.0Mpa,所得到的具有气凝胶包覆层的纳米纤维在相变材料和智能穿戴材料领域具有良好的应用前景。

    一种同轴纺丝拉伸制备电池纤维的方法

    公开(公告)号:CN118223152A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410291563.4

    申请日:2024-03-14

    发明人: 李廷希 李玲 刘岩

    摘要: 本发明公开一种同轴纺丝拉伸制备电池纤维的方法,属于电池纤维的制备领域。该方法包括以下步骤:(1)配制高分子壳层溶液、中间层电解质溶液、粘性复合油墨阴极核层溶液和粘性复合油墨阳极核层溶液;(2)将步骤(1)配制的溶液作为纺丝原液,采用湿法纺丝,配合光照聚合,一步制备出一维电池纤维。本发明以粘性复合油墨为核层、高分子为壳层、电解质为中间层,利用同轴湿法纺丝与光聚合相结合的方式,一步制备同轴电池纤维,制备流程简单,加工成本低,而且所制得一维锌离子电池纤维具有高断裂伸长率和良好防水性能、优秀循环性能,并且电池纤维即使被切成短段也能保持其功能。

    一种核壳结构的纳米纤维指示膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115748090B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211439178.7

    申请日:2022-11-17

    摘要: 本发明公开了一种核壳结构的纳米纤维指示膜及其制备方法与应用。本发明所述的核壳结构的纳米纤维指示膜,组成薄膜的纳米纤维是由内核和包覆在内核外的壳层组成,其中,内核由醋酸纤维素溶液静电纺丝而成,壳层由醋酸纤维素/花青素纺丝溶液静电纺丝而成。本发明所提供的制备核壳结构的纳米纤维指示膜的方法,其步骤包括配置制备壳层的醋酸纤维素/花青素纺丝溶液、配置制备内核的醋酸纤维素纺丝溶液、同轴纺丝,从而获得核壳结构的纳米纤维指示膜。在同轴纺丝时,使醋酸纤维素/花青素壳层纺丝溶液的注射速度和醋酸纤维素溶液的注射速度的比率为1:1,使得花青素可以在纳米纤维壳层的富集,并提高富集程度,从而达到更好的、更稳定的指示效果。

    一种防螨复合纤维及其生产工艺
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118186625A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410224240.3

    申请日:2024-02-29

    发明人: 孙明进 曾昭和

    摘要: 针对传统的复合纤维得到复合纤维不具备防螨虫的功能,满足不了用户的防螨需求的技术问题。本发明涉及一种防螨复合纤维生产工艺,所述工艺包括以下步骤:原料混合熔融步骤:将质量份为20份至40份的聚对苯二甲酸乙二酯、质量份为20份至40份的聚对苯二甲酸丙二酯、质量份为10份至30份的聚对苯二甲酰对基二胺、质量份为6份至20份的天然纤维素、质量份为6份至20份的芳香族多元醇高聚物进行熔融后混合搅拌均匀得到纤维丝熔融物;复合纤维丝制备步骤:使用纺丝机将纤维丝熔融物加工成复合纤维丝;复合纤维丝抗菌步骤:将复合纤维丝在抗菌液中浸泡后,烘干处理;复合纤维丝改善步骤:将抗菌处理后的复合纤维丝上涂覆上柔润剂后,烘干处理。