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公开(公告)号:CN108716062B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810587573.7
申请日:2018-06-08
IPC: D04H1/4382 , D04H1/485 , D04H1/49 , D04H1/498
Abstract: 本发明提供了一种非织造布培养基及其制备方法,采用气流成网的方式将混合纤维梳理成纤维网;叠加所述纤维网进行针刺加固,得到根层;采用气流成网的方式将聚丙烯腈纤维梳理成纤维网;叠加所述纤维网进行针刺加固,得到抗老化层;再采用粘结纤维在所述根层两侧粘结叠加所述抗老化层,得到培养基初体后,进行加热处理,得到非织造布培养基。本发明首先通过气流成网技术得到纤维网后,再结合针刺加固技术得到的透气性良好且高强度的非织造布培养基。本发明还提供了所述非织造布培养基浆砌硬质滨岸带生态修复中的应用。
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公开(公告)号:CN111789957A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010719016.3
申请日:2020-07-23
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K45/06 , A61K31/59 , A61P35/00 , C12N15/113
Abstract: 本发明公开了敲低lncBCAS1-4_1细胞株与活性维生素D联用在制备抗肿瘤药物中的应用,属于生物医药技术领域。为了评价lncBCAS1-4_1是否影响活性维生素D的抗肿瘤作用,本发明使用1α,25(OH)2D3处理lncBCAS1-4_1功能缺乏和获得的肿瘤细胞模型。CCK-8和平板克隆实验、划痕实验以及Transwell实验说明,减少lncBCAS1-4_1明显促进活性维生素D的抗肿瘤作用,过表达lncBCAS1-4_1显著抵抗活性维生素D的抗肿瘤作用。
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公开(公告)号:CN111188095A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010017049.3
申请日:2020-01-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种三角形中空多孔纤维及其制备方法,以PAN溶液为皮层、PVP溶液为芯层进行同轴湿法纺丝得到纤维;将收集的纤维放入去离子水中浸泡水洗去除芯层。再对浸泡水洗后的纤维进行冷冻干燥,得到三角形中空多孔纤维。三角形中空多孔纤维的横截面为三角形,所述三角形中空多孔纤维的中空度为12.88%~36.29%,三角形中空多孔纤维包括沿其轴线方向贯通的一级孔、二级孔以及三级孔,一级孔的孔径为100~500μm,二级孔的孔径为10μm级别;三级孔的孔径为10nm级别。本发明三角形中空多孔纤维具有独特、新颖的微孔结构和较大的比表面积,可应用于吸附分离、催化剂载体、过滤、生物组织材料等领域,同时具有特殊三角形截面形貌结构,从而具有特殊的光学反射行为。
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公开(公告)号:CN110067079A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910298236.0
申请日:2019-04-15
Applicant: 苏州大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/435 , D04H1/425 , D04H1/43 , D04H1/46 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B27/12
Abstract: 本发明公开了一种高强低伸植物种植毯及其制备方法,所述制备方法包括:S1、将混合纤维梳理成单层纤维网;S2、将梳理好的单层纤维网进行预针刺加固;S3、将多层预针刺加固好的纤维网进行针刺加固,得到非织造布;S4、将非织造布与单层聚丙烯织物复合,得到植物种植毯。本发明通过针刺加固后使得织物中纤维排列很杂乱没有规律,从而使得织物中有很多曲折的孔径,有利于植物根部的伸长;通过针刺加固后再与聚丙烯织物复合,种植毯会获得更加优异的力学性能;与聚丙烯织物复合后织物会形成为高强低伸的更适宜植物生长的植物毯;生产工艺简单流程短,所使用的纤维为回收纤维,降低了成本,减少了资源浪费并且环保无污染。
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公开(公告)号:CN109385704A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811578230.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于涡流纺技术的涤纶纤维连续化生产设备及方法,所述生产设备包括牵伸装置、位于牵伸装置后方的纺纱喷嘴装置、与纺纱喷嘴装置相连通的输油装置和供气装置、及位于纺纱喷嘴装置后方的卷绕机构,纺纱喷嘴装置包括涡流管、及位于涡流管内的导引体和空心锭子,涡流管上设有若干切向的进风口,供气装置用于在涡流管内形成旋涡状气流,输油装置用于向纺纱喷嘴装置提供油剂雾珠。本发明可以有效延长停车间隔时间,减轻纺纱工人的劳动强度,降低能耗,减少纺纱成本,改善纺纱质量,提高纺纱生产率。
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公开(公告)号:CN108849038A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810586080.1
申请日:2018-06-08
IPC: A01G9/02 , A01G24/46 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B9/02 , B32B23/02 , B32B23/10 , B32B27/36 , B32B27/32 , B32B27/30 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B3/24 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B38/04 , C02F3/32
Abstract: 本发明提供了一种沉水植物种植毯,其A类纤维的吸水性和保水性较好,可以吸取并保存大量的水分,一方面能够增加沉水后的重量,提升沉水稳定性,另一方面还能够为植物提供必要的营养环境,避免沉水植物根系和水体之间出现干燥隔离;B类纤维的强度等力学性质优异,保证了沉水植物种植毯的强度,确保了固定效果,避免沉水植物随着水流飘走或者出现倒伏。所述种植毯孔隙较大,透气性非常好,有利于沉水植物根系的呼吸,防止烂根现象的发生;同时,植物根系可以穿过这些纤维孔隙,扎根入水底淤泥中,吸收淤泥中的营养成分、增加沉水植物的稳定性。本发明还提供了一种沉水植物种植毯的制备方法,操作简便,易于实施。
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公开(公告)号:CN108548743A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810199630.4
申请日:2018-03-12
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N3/58
Abstract: 本发明揭示了一种防割性能检测装置,包括底座、安装在底座上的纵向支架、安装在纵向支架上的横向支架以及安装在横向支架上的定位支架,应力应变传感器和刀具夹头分别设置在定位支架上,刀具夹持在刀具夹头上,夹具设置在底座上,刀具为圆盘形刀具,夹具上设置有与所述刀具对应的凹槽。本发明防割性能检测装置通过圆盘形刀具对被测防护材料进行连续切割,并对最大割破力进行检测,从而实现了对防护材料防割能力的评估,降低了防护材料使用时的安全隐患。本发明防割性能检测装置可以对不同厂家的防护材料的防割能力进行测试对比,也可以对防护材料的不同角度防割性能进行测试,操作简单方便。
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公开(公告)号:CN107151823A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710365311.1
申请日:2017-05-22
Applicant: 苏州大学
IPC: D01D5/00
CPC classification number: D01D5/0061
Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝装置,所述静电纺丝装置包括:储液器,用于存储聚合物溶液;针盘,固定安装于储液器下方且与储液器相连通,所述针盘包括固定设有若干引流管、漏液口及金属针尖,所述储液器中的聚合物溶液流至针盘中,并以此经过引流管、漏液口,最终覆盖于金属针尖上;接收装置,位于针盘下方,用于接收金属针尖上的聚合物溶液并形成聚合物纳米纤维;高压电源,连接于针盘和接收装置之间,用于在针盘和接收装置之间形成电场,使金属针头处的聚合物溶液在高压的作用下形成连续射流;支撑调节装置,固定储液器和针盘。本发明静电纺丝装置结构简单、操作方便、控制简单、工艺流程短,能够实现聚合物纳米纤维的工业化生产。
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公开(公告)号:CN106442118A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610858626.5
申请日:2016-09-28
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N3/04
CPC classification number: G01N3/04 , G01N2203/0423
Abstract: 一种用于测试纺织品/纺织结构增强柔性复合材料顶破性能的夹具装置及顶破装置,该装置中的上下两片夹具中间的啮合部位采用特殊的结构设计,上下夹具之间还采用定位螺栓进行进一步加固,这种设计显著提高对待测纺织品/纺织结构增强柔性复合材料的夹持牢度,减少顶破试验测试过程中待测试样与夹具之间的相对滑移和纺织结构中纱线抽拔,提高顶破测试的准确性和可靠性;另外,该夹具还可以设计为与下端测试设备进行连接的定位栓,进一步增加顶破测试过程中的稳定性。
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公开(公告)号:CN105442066A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510969725.6
申请日:2015-12-22
Applicant: 苏州大学
IPC: D01D5/00
CPC classification number: D01D5/00
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。
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