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公开(公告)号:CN111058123A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911414019.X
申请日:2019-12-31
申请人: 上海慧翌新材料科技有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种三釜熔体直纺制备钛基聚酯短纤的方法,制备方法为:先以PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系为原料采用三釜聚合工艺制得聚酯熔体,再进行熔体直纺制得钛基聚酯短纤;PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系共同加入酯化釜中;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了团聚;催化剂具有优良的耐水解性能,可以在酯化反应前加入,也可以在酯化反应后加入;本发明的三釜熔体直纺制备钛基聚酯短纤的方法,工艺简单,成本较低,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN117589542A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311854188.1
申请日:2023-12-29
申请人: 绍兴惠群新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高粘聚酯切片粘性测试样品制备的装置,包括基座,基座上设有辊筒,所述辊筒的一侧为物料进口,其相对侧设有物料出口座,所述辊筒上的物料出口座处设有筛网一,物料出口座下方设有筛网二,辊筒的正下方放置有收集槽,所述辊筒通过电机一驱动转动,所述辊筒内设有多个粉碎单元,粉碎单元通过电机二切换使用。本发明通过设置多个粉碎刀片并采用快速切换使用,以便于剩余的粉碎刀片充分散热冷却,防止粉碎物料过程接触产生释放过多热量,引起高粘聚酯切片发生热降解,从而导致特性粘度的测试结果不准确;其次,物料通过自动化反复过筛、反复粉碎,使得粉碎后的物料颗粒大小高度统一,便于后续精准测试试验。
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公开(公告)号:CN115976684B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202111203331.1
申请日:2021-10-15
申请人: 和也健康科技有限公司 , 浙江康必达纺织科技有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌消臭十字截面超细旦无锑聚酯纤维的制造方法,将抗菌复合纳米剂引入到钛系催化剂基无锑聚酯中制得功能无锑聚酯后,将其作为部分或全部原料按超细旦聚酯纤维的加工工艺进行纺丝,纺丝采用非对称双曲线十字形喷丝孔,制得抗菌消臭十字截面超细旦无锑聚酯纤维;抗菌复合纳米剂由聚乙烯蜡和磷酸酯改性抗热氧降解功能氧化锌(表面沉积或包覆具有抗热氧降解功能的磷酸酯类小分子的纳米氧化锌)组成;非对称双曲线十字形的形状基本同十字形,区别之处仅在于构成十字形的两个长方形的各对长边为双曲线;纺丝开始后前15min内的断丝次数小于等于1。本发明有效降低了纺丝过程中飘丝断丝率,赋予了纤维抗菌防臭功能。
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公开(公告)号:CN115976684A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111203331.1
申请日:2021-10-15
申请人: 和也健康科技有限公司 , 浙江康必达纺织科技有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌消臭十字截面超细旦无锑聚酯纤维的制造方法,将抗菌复合纳米剂引入到钛系催化剂基无锑聚酯中制得功能无锑聚酯后,将其作为部分或全部原料按超细旦聚酯纤维的加工工艺进行纺丝,纺丝采用非对称双曲线十字形喷丝孔,制得抗菌消臭十字截面超细旦无锑聚酯纤维;抗菌复合纳米剂由聚乙烯蜡和磷酸酯改性抗热氧降解功能氧化锌(表面沉积或包覆具有抗热氧降解功能的磷酸酯类小分子的纳米氧化锌)组成;非对称双曲线十字形的形状基本同十字形,区别之处仅在于构成十字形的两个长方形的各对长边为双曲线;纺丝开始后前15min内的断丝次数小于等于1。本发明有效降低了纺丝过程中飘丝断丝率,赋予了纤维抗菌防臭功能。
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公开(公告)号:CN117551302B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410034406.5
申请日:2024-01-10
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法,以多糖为原料,三偏磷酸钠为交联剂,在碱性溶液条件下进行反应后得到混合液,再将混合液于4℃的温度条件下预冷冻后进行逐步降温,最后冷冻干燥制得高吸水性耐水解多糖基多孔材料;逐步降温是指从4℃开始,以1~10℃/h的速度降温至‑40~‑10℃,并保持12~24h;高吸水性耐水解多糖基多孔材料的吸水倍率为30~40倍,保水率为5~10倍,抗压强度为40~70kPa,浸泡在去离子水中7天仍保持原来的形状和强度,吸水后的产品在40%应变下,循环压缩5次仍可迅速恢复至原始尺寸。本发明的方法制得的产品具备良好的力学性能、亲水性、耐水性和复吸性能。
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公开(公告)号:CN114606594B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202210227801.6
申请日:2022-03-08
申请人: 东华大学
IPC分类号: D01F6/50 , D01F6/44 , D01F1/09 , D01F1/10 , D06M13/192 , D06M101/24 , D06M101/26
摘要: 本发明涉及一种可拉伸性、弹性导电高分子基水凝胶纤维及其制备方法。该方法包括:将弹性高分子基体、苯胺单体以及酸溶液溶于去离子水中,然后与海藻酸钠溶液、引发剂溶液混合,得到纺丝原液;湿法纺丝,将得到的水凝胶纤维进行瞬间冰冻,然后进行原位聚合和交联反应,解冻,得到皮芯结构水凝胶纤维,将“皮”溶解。该方法制备过程简单,易于操作,水凝胶纤维成型过程不需要模具,避免了脱去模具的过程,纺丝过程连续化,明显优于传统模板法的制备方法。
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公开(公告)号:CN111979603B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010670323.7
申请日:2020-07-13
申请人: 上海东华镜月资产经营有限公司 , 东华大学
发明人: 孙宾
IPC分类号: D01F8/14 , D01F1/10 , D01D5/34 , C08F212/08 , C08F216/14
摘要: 本发明涉及一种低功能材料添加量的温度可逆响应PET纤维及其制备方法,是将聚苯乙烯微球/PET母粒和PET两种组分进行皮芯复合纺丝,在POY工艺下制得温度可逆响应POY丝,再将温度可逆响应POY丝在DTY工艺下进行加弹制得温度可逆响应PET纤维;制得的温度可逆响应PET纤维的皮层中,分散有聚苯乙烯高荧光微球;该聚苯乙烯高荧光微球以两个1‑乙烯基‑7‑Br‑苝酰亚胺衍生物通过其苝核结构间的π‑π相互作用结合形成具有固定排列结构并且带有两个乙烯基结构的二聚体作为交联剂;该PET纤维所处温度大于50~100℃时,纤维的颜色从深红色变为橙黄色,在460nm激发下,荧光发射峰从645~655nm蓝移10~15nm,并且在温度降低至50℃以下后2min纤维颜色恢复至深红色,荧光发射峰恢复至645~655nm。
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公开(公告)号:CN111074363B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201911392442.4
申请日:2019-12-30
摘要: 本发明涉及一种高吸附功能超细聚酯荧光纤维及其制备方法,具体是一种基于磺酸官能化聚苯乙烯微球的高吸附功能超细聚酯荧光纤维及其制备方法,制备聚酯纤维时使用混掺带磺酸基团改性的聚苯乙烯微球的聚酯母粒与聚酯共混,熔融纺丝,得到在横截面上径向贯穿的米字形的聚酯纤维(米字部分为涤锦,其余部分为混掺入微球的涤纶)。纤维比表面积大,磺酸官能化的聚苯乙烯荧光微球均匀分散在聚酯基体中,使得纤维带有磺酸基团。本发明克服了现有技术中聚酯中磺酸钠负载率低的困难,通过将带有高负载率的微球混掺入聚酯中,提高聚酯磺酸钠负载率,加上超细纤维比表面积大,使得得到聚酯纤维有较高的吸附能。
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公开(公告)号:CN109440219B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811527146.6
申请日:2018-12-13
申请人: 上海德福伦化纤有限公司 , 东华大学
摘要: 本发明涉及一种含金属改性十字型酯化物的再生聚酯纤维及其制备方法,制备方法:将主要由再生聚酯切片和金属改性十字型酯化物组成的阻燃抗菌母粒与再生聚酯切片混合均匀后熔融纺丝制得含金属改性十字型酯化物的再生聚酯纤维。制得的纤维主要由再生聚酯纤维基体以及均匀分散在再生聚酯纤维基体中的金属改性十字型酯化物组成;金属改性十字型酯化物为十字型酯化物与金属离子交联形成的网络聚合物,金属改性十字型酯化物具有不溶不熔的特性,在80℃以下不溶于有机溶剂,在室温至T范围内不熔融,T≥380℃。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉;制得产品的功能性组分含量高,阻燃性能及抗菌性能好,易于加工成型。
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公开(公告)号:CN109810277B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811527204.5
申请日:2018-12-13
申请人: 上海东华镜月资产经营有限公司 , 东华大学
发明人: 孙宾
摘要: 本发明涉及一种含金属离子的十字型杂化多孔材料及其制备方法,将含分子A物质以粉体的形式与含分子B物质的水溶液混合搅拌后再向混合体系中搅拌滴加金属盐溶液制得十字型杂化物微球,然后微球经140~180℃热处理制得含金属离子的十字型杂化多孔材料,其中金属离子为Mn+,n的取值范围为1~3,分子A为十字型酯化物分子,结构式如下:式中,代表十字型酯化物分子中心的季碳C与端羧基之间的链段,分子A中的羧基、分子B中的胺基和金属离子Mn+间通过离子键和配位键键接形成三角形键合结构,结构式如下:式中,R为阳离子基团、阴离子基团或极性非离子基团。本发明的制备方法工艺简单,制得的产品的热稳定性好。
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