并条机及包芯纱的加工方法

    公开(公告)号:CN108442006A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810371245.3

    申请日:2018-04-23

    CPC classification number: D02G3/367 D02G3/04 D02G3/34 D10B2321/06

    Abstract: 本发明揭示了一种并条机及包芯纱的加工方法,该并条机包括喂入条筒、导条罗拉、导条架、纤维条定位板、喂入装置和胶辊,导条架设置在纤维条定位板的一侧,喂入装置设置在胶辊的旁边,该导条架包括上下排列设置的上层导条架、中间导条架和下层导条架,该喂入装置包括固定板、设置在固定板上的定位板,定位板上设置有上层包覆纱定位孔、芯纱定位孔和下层包覆纱定位孔。生产时,芯纱经过中间导条架、芯纱定位孔,包覆纱分别经过上下层导条架和上下层包覆纱定位孔后将芯纱完全包覆。经过本发明并条机制得的包芯纱,有包覆率高、纱线抱合力强、不易剥皮等优特点,且包芯纱手感柔软、外观效果好。

    一种制备纳米复合纤维的气泡纺丝装置及气泡纺丝方法

    公开(公告)号:CN105442066B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510969725.6

    申请日:2015-12-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米复合纤维的气泡纺丝装置及气泡纺丝方法,通过直接采用气泡发生器与气泵的配合实现气泡纺丝的目的,无需采用静电作用,避免了传统静电纺丝和气泡静电纺丝的高压静电引起的静电污染和潜在危险,实现安全生产。而且,通过使用喷涂枪匀速喷涂纳米颗粒,不仅可以促使气泡破裂,还能与射流充分混合制备纳米复合纤维,提高纳米复合纤维的质量。该装置结构简单、操作方便、工艺流程短,为纳米复合纤维的规模化生产奠定基础。

    一种纳米碳化锆聚酯全拉伸丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN104674372B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201510118653.4

    申请日:2015-03-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳化锆聚酯全拉伸丝及其制备方法。采用聚酯干切片熔融纺丝工艺,聚酯干切片在螺杆中熔融时,在线添加质量分数为15.0~30.0%的纳米碳化锆添加剂与其均匀共混,共混熔体从喷丝板微孔中挤出,经侧吹风冷却固化成形、集束后,再输入热管进行拉伸、油嘴上油、预网络和卷绕成型,制得纳米碳化锆感应蓄能放热保温保暖聚酯全拉伸丝。本发明提供的纳米碳化锆聚酯全拉伸丝具有高功效、双向感应蓄能放热保温保暖功能特性,产品质量好,附加值高,制备工艺能耗低,是一种高性能纺织材料。

    一种多孔微球吸音材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106087251A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610707389.2

    申请日:2016-08-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种多孔微球吸音材料的制备方法,包括步骤:称取聚乳酸颗粒为溶质,以N‑N二甲基甲酰胺为溶剂,配制溶液浓度为10wt%‑14wt%纺丝溶液;把配置好的溶液放在磁力搅拌器上匀速搅拌2‑4h;称取相对于配置好溶液质量8%‑10%的云南白药粉末分别添加于配制好的纺丝液中;把重新配置好的溶液放在磁力搅拌器上匀速搅拌2‑4h;控制实验环境温度在20℃‑30℃,相对湿度在40%‑60%,采用静电纺丝技术得到所需材料。本发明提供了最适宜制备吸音材料的原料配比和实验条件,然后利用静电纺丝技术直接制备新型吸音材料,结构简单、操作方便、控制简单、工艺流程短。

    一种纳米碳化锆聚酯全拉伸丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN104674372A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510118653.4

    申请日:2015-03-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳化锆聚酯全拉伸丝及其制备方法。采用聚酯干切片熔融纺丝工艺,聚酯干切片在螺杆中熔融时,在线添加质量分数为15.0~30.0%的纳米碳化锆添加剂与其均匀共混,共混熔体从喷丝板微孔中挤出,经侧吹风冷却固化成形、集束后,再输入热管进行拉伸、油嘴上油、预网络和卷绕成型,制得纳米碳化锆感应蓄能放热保温保暖聚酯全拉伸丝。本发明提供的纳米碳化锆聚酯全拉伸丝具有高功效、双向感应蓄能放热保温保暖功能特性,产品质量好,附加值高,制备工艺能耗低,是一种高性能纺织材料。

    小鼠卵巢表面上皮细胞体外恶性转化培养方法

    公开(公告)号:CN104328082A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410545022.6

    申请日:2014-10-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种小鼠卵巢表面上皮细胞体外恶性转化培养方法,包括卵巢表面上皮细胞分离、早期传代、中期传代、晚期传代几个步骤,培养过程中的培养液依次采用选择性完全培养基、完全培养基和部分性完全培养基,选择性完全培养基、完全培养基均为包括胎牛血清、mEGF、以及胰岛素-转铁蛋白-亚硒酸钠的DMEM/F12培养液,部分性完全培养基为不含mEGF的DMEM/F12培养液;选择性完全培养基、完全培养基、部分性完全培养基中胎牛血清的浓度依次增大,选择性完全培养基中mEGF的浓度高于完全培养基中mEGF的浓度;本发明的小鼠卵巢表面上皮细胞体外恶性转化培养方法,没有转入致癌基因或使用其它诱导因素、有效解决正常野生型小鼠卵巢表面上皮细胞体外恶性转化这一问题。

    一种碳纳米管/丝素蛋白复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119119526A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411248298.8

    申请日:2024-09-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/丝素蛋白复合薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将碳纳米管薄膜浸渍于氯磺酸或有机溶剂中,取出后对碳纳米管薄膜施加恒定外力将其拉伸,进行热压处理后得到预处理后的碳纳米管薄膜;将预处理后的碳纳米管薄膜浸渍于丝素蛋白溶液中,取出后进行热压处理,得到碳纳米管/丝素蛋白复合薄膜。本发明采用湿拉伸和热压工艺相结合的方法,利用氯磺酸与碳纳米管的质子化反应,使碳纳米管束重新取向并致密化;再将富含氢键的丝素蛋白大分子链段引入致密化CNT薄膜的三维多孔结构中,使得丝素蛋白大分子链段与CNT形成相互交联纠缠双网络结构,实现CNT管束之间更有效的载荷传递,有效提高CNT薄膜的机械性能。

    一种可生物降解的蚕丝/黄麻增强PBS复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116476498B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310448539.2

    申请日:2023-04-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可生物降解的蚕丝/黄麻增强PBS复合材料及其制备方法。制备方法具体包括以下步骤,将蚕丝织物、黄麻针刺非织造布和PBS颗粒烘干后,将PBS颗粒置于聚四氟乙烯膜之间,并置于平板硫化机上热压成PBS薄膜。分别将两层蚕丝织物、两层黄麻针刺非织造布和五层PBS薄膜剪裁,交叉平行铺叠,每层纤维增强体与PBS膜相邻,用聚四氟乙烯膜包裹后,置于模具中并放在平板硫化机上热压。热压完成后,待模具自然冷却后,从模具中取出复合材料。本发明制备得到的复合材料不仅可生物降解,且具有良好的抗冲击性能,与纯黄麻增强PBS复合材料相比,其冲击强度提高了60.06%。

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