一种负载稀土金属离子的纳米发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105925260B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610277986.6

    申请日:2016-04-28

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C09K11/06 D04H1/728

    摘要: 本发明涉及一种负载稀土金属离子的纳米发光材料及其制备方法,其组成包括水溶性高分子材料和水溶性负载稀土金属离子的杂化材料,水溶性负载稀土金属离子的杂化材料由载体分子A、稳定剂分子B和稀土金属离子构成。该杂化材料中稀土金属离子以离子键和配位键的形式稳定有效地连接到载体分子的分子链上,使其具有水溶性好和稀土金属离子负载量可调的优点。将水溶性高分子材料与杂化材料溶于水,制得纺丝原液,进行静电纺丝,得到负载稀土金属离子的纳米发光材料。该纳米发光材料的制备方法无污染、产物杂质少且操作简单。制备的负载稀土金属离子的纳米发光材料荧光寿命高且耐高温,在照明、显示和生物荧光标识等多种应用领域有着广阔的应用前景。

    一种基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105332078B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510866734.2

    申请日:2015-12-01

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明提供了一种基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维及其制备方法。所述的基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维,其特征在于,包括聚酯基体,所述的聚酯基体中分散有载银磷酸锆粉体。其制备方法包括:制备载银磷酸锆纳米粉体;将载银磷酸锆纳米粉体、对苯二甲酸和二元醇加入聚酯反应釜中,原位聚合制备载银磷酸锆抗菌聚酯,采用熔体直纺制备基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维,或者,将载银磷酸锆抗菌聚酯造粒,得到载银磷酸锆抗菌聚酯母粒,采用母粒共混纺丝的方法制备基于载银磷酸锆的抗菌聚酯纤维。本发明制备的抗菌聚酯纤维具有高效抗菌作用持久的特点。

    一种PPS/多缺陷碳管杂化纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN104911732B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510332160.0

    申请日:2015-06-15

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01F6/94 D01F1/10 D01D5/08

    摘要: 本发明涉及一种PPS/多缺陷碳管杂化纤维及其制备方法,按质量百分比,杂化纤维组分为聚苯硫醚PPS切片95‑99.9%,多缺陷碳管0.1‑5%。将干燥的多缺陷碳管与PPS切片挤出造粒,得到PPS/多缺陷碳管杂化切片,干燥,然后进行纺丝卷绕,得到初生丝,牵伸,即得。本发明的PPS/多缺陷碳管杂化纤维具有较强的断裂强度;在氙灯老化处理480h后,仍保持较高的力学性能保持率,为55.9‑92.6%。

    一种介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105332087B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510866954.5

    申请日:2015-12-01

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01F6/92 D01F1/10

    CPC分类号: C08G63/183 D01F1/10 D01F6/92

    摘要: 本发明提供了一种介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维及其制备方法。所述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维,其特征在于,包括聚酯基体,所述的聚酯基体中分散有Ag@介孔磷酸锆。上述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维的制备方法,包括:制备银@介孔磷酸锆溶胶前驱体,将上述的银@介孔磷酸锆溶胶前驱体、对苯二甲酸(PTA)、二元醇、稳定剂和催化剂按比例加入到聚酯反应器中进行原位聚合和氧化还原反应制备介孔磷酸锆‑纳米银抗菌复合材料,干燥,经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。

    一种具有远红外功能的储能调温纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN104928781B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510299185.5

    申请日:2015-06-03

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明提供了一种具有远红外功能的储能调温纤维的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将多孔纳米粉体、三烯丙基异氰脲酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、聚乙二醇、纳米铝镁复合氧化物和引发剂置于溶剂水中,采用减压超声分散的方法,在65‑75℃下反应2~5小时,最后经离心脱水后获得远红外储能相变材料;步骤2:将上述远红外储能相变材料经干燥处理后,与聚合物切片经双螺杆共混造粒,再经熔融纺丝获得具有远红外功能的储能调温纤维,其中纺丝温度260℃~315℃,纺速800~3500m/min。本发明制备的远红外相变储能材料具有储能控温能力强、制备成本低、耐热稳定性好、操作简单的优点。