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公开(公告)号:CN116219763B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310047624.8
申请日:2023-01-31
Applicant: 东华大学 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天然持久抗菌的超疏水纤维素织物及其制备方法,天然持久抗菌的超疏水纤维素织物包括纤维素织物以及粘附在纤维素织物表面的涂层;涂层主要由聚多巴胺、多巴胺醌、多巴胺寡聚物和天然有机抗菌剂酚酮类化合物(含有环庚三烯结构)组成;聚多巴胺或多巴胺醌与纤维素之间通过氢键和共价键结合;天然有机抗菌剂酚酮类化合物与聚多巴胺之间通过共价键结合;本发明的方法:先在酸性条件下将天然有机抗菌剂酚酮类化合物与多巴胺反应制得含(聚)多巴胺结构的仲胺类疏水抗菌改性剂,再在有氧碱性条件下将含(聚)多巴胺结构的仲胺类疏水抗菌改性剂与纤维素织物反应。本发明的方法工艺简单,制得的产品抗菌率高且具有超疏水特性。
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公开(公告)号:CN116219763A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310047624.8
申请日:2023-01-31
Applicant: 东华大学 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天然持久抗菌的超疏水纤维素织物及其制备方法,天然持久抗菌的超疏水纤维素织物包括纤维素织物以及粘附在纤维素织物表面的涂层;涂层主要由聚多巴胺、多巴胺醌、多巴胺寡聚物和天然有机抗菌剂酚酮类化合物(含有环庚三烯结构)组成;聚多巴胺或多巴胺醌与纤维素之间通过氢键和共价键结合;天然有机抗菌剂酚酮类化合物与聚多巴胺之间通过共价键结合;本发明的方法:先在酸性条件下将天然有机抗菌剂酚酮类化合物与多巴胺反应制得含(聚)多巴胺结构的仲胺类疏水抗菌改性剂,再在有氧碱性条件下将含(聚)多巴胺结构的仲胺类疏水抗菌改性剂与纤维素织物反应。本发明的方法工艺简单,制得的产品抗菌率高且具有超疏水特性。
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公开(公告)号:CN113403694B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110725294.4
申请日:2021-06-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种PVA高含固量纺丝液的制备方法及应用,先向含有DMF和水的溶解釜中加入PVA,分阶段升温至PVA溶胀,然后向溶解釜中通入CO2气体形成一定的压力,至PVA完全溶解,最后再以一定的速度排出CO2气体,得到含固量为35~40wt%的PVA高含固量纺丝液;将PVA高含固量纺丝液经干湿法纺丝制备高强粗旦PVA纤维,干湿法纺丝的工艺流程为:PVA高含固量纺丝液经喷丝孔挤出形成纺丝细流→纺丝细流经过空气层进入凝固浴→一次拉伸→三次萃取→两次热拉伸,制得的高强粗旦PVA纤维的纤度为29~38dtex,断裂强度为13.0~14.2cN/dtex,弹性模量为330~341cN/dtex。本发明的方法制备出的PVA纺丝液具有高含固量,高含固量纺丝液可用于制备高强粗旦PVA纤维,进而应用于堤坝护坡、桥梁隧道、围海造田、机场跑道等领域。
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公开(公告)号:CN111924918B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010608033.X
申请日:2020-06-29
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种双面光热转换材料及由其构筑的太阳能海水蒸发装置,双面光热转换材料具有复合层(两层以上)结构,上下层为亲水性光热转换材料;装置由双面光热转换材料(具有三层复合结构,下层完全浸入海水中,上层位于水面以上)、水槽(盛有海水)、水位调节机构(可调节水面高度)和翻转机构(可间歇式带动双面材料上下翻转)组成;或者,装置由传送带(为具有双层复合结构的亲水性光热转换材料,分布分三部分即水面以下、水面以上和水槽外)、水槽、水位调节机构、支撑机构(可支撑传送带)和驱动机构(可连续式驱动传送带工作)组成。本发明有效解决了现有技术中存在的热层表面析出的盐颗粒去除不及时、耗时较长、成本较高等问题。
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公开(公告)号:CN113373539A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110725275.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种高强高模聚乙烯醇纤维的制备方法及其应用,将聚乙烯醇/十二烷加入至含有DMF和水的溶解釜中,分阶段升温至溶胀,再向溶解釜中通入CO2气体形成一定的压力,至聚乙烯醇/十二烷完全溶解,之后在一定时间内排出CO2气体,得到聚乙烯醇纺丝液;然后将聚乙烯醇纺丝液进行干湿法纺丝制得高强高模聚乙烯醇纤维;将高强高模聚乙烯醇纤维掺入混凝土中用于制备纤维增强混凝土,将纤维增强混凝土泡在水中,20d、50d和80d后的强度保留率分别为99.2~99.8%、98.2~99.2%和96.2~98.2%。本发明制备出的高强高模聚乙烯醇纤维,断裂强度和弹性模量优异,且具有较好的耐水性,可以有效减少混凝土裂缝的产生及阻止已经产生的混凝土裂缝进一步扩展,具有明显的增强效果。
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公开(公告)号:CN111484584B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010476986.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 东华大学
IPC: C08F290/06 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F220/56 , C09K17/22 , C09K101/00
Abstract: 本发明涉及一种农林用高吸水性树脂及其制备方法,农林用高吸水性树脂整体呈三维网络结构;分子链由丙烯酸链段、丙烯酸钠链段、丙烯酸‑2‑乙基已酯链段、丙烯酰胺链段和双丙烯酰胺封端的聚醚型聚氨酯链段构成;双丙烯酰胺封端的聚醚型聚氨酯作为交联剂,其中聚醚为聚四氢呋喃,聚四氢呋喃的数均分子量为800~2000g/mol;制备方法为:以丙烯酸、丙烯酸钠、丙烯酸‑2‑乙基已酯和丙烯酰胺为反应单体,同时以双丙烯酰胺封端的聚醚型聚氨酯为交联剂在引发剂的作用下进行聚合反应,制得农林用高吸水性树脂。本发明的制备方法简单,有效解决了现有技术中农林用高吸水性树脂存在的问题。
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公开(公告)号:CN105907377B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201610160613.0
申请日:2016-03-21
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开一种一次性环形温度计,主要用于测量体温。该温度计选材全部为有机物,使用之后可焚烧处置。本发明将相变材料粉末放置于塑料制成的环形容器内,利用不同相变材料在不同温度下发生相变来表征体温。相变材料为相变材料包括脂肪烃、脂肪醇、脂肪酸、脂肪酸酯;脂肪烃包括正十九烷~正二十四烷;脂肪醇包括正十三醇~正十六醇;脂肪酸包括正十碳酸~正十八碳酸;脂肪酸酯包括硬脂酸甲酯、硬脂酸乙酯、十九酸甲酯、十九酸乙酯、二十酸甲酯、二十酸乙酯脂肪酸酯;具有不同相变温度的相变材料是指两种或三种不同相变材料的混合物。本发明的温度计便宜、无需消毒和容易处理。
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公开(公告)号:CN102242409B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201110191831.8
申请日:2011-07-10
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种差别化聚酰胺纤维的制备方法,聚酰胺原料干燥后,经螺杆熔融和挤压并经纺丝箱体挤出,冷却吹风冷却后形成初生纤维,初生纤维经过一级拉伸和二级拉伸后卷绕而获得差别化聚酰胺纤维;熔融纺丝过程中,所述冷却吹风的风速由脉冲信号控制而按规律变化,所述的规律是指所述风速满足方程V(t)=S+sinωt。通过熔体挤出喷丝板下冷却风风速的程序化控制,也就是通过脉冲泵调节风速来制备出差别化凝聚态结构和形态结构的聚酰胺纤维。本发明是在聚酰胺熔融纺丝冷却成形的关键区域,采用风冷差别化的方法,解决了既能保证聚酰胺原丝成形、卷绕正常进行,又能保证聚酰胺纤维内在结晶取向的差别,聚酰胺纤维形态结构异形度和差别化的问题。
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公开(公告)号:CN101871136B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201010198573.1
申请日:2010-06-11
Applicant: 东华大学 , 浙江浪莎内衣有限公司
Abstract: 本发明涉及一种红外隐身纤维的制备方法。所述的红外隐身纤维由高分子基体材料、低红外发射率粉体以及添加剂制成。其制备方法是先将高分子基体材料在一定温度下干燥,然后按比例将干燥的高分子基体材料、低红外发射率粉体以及添加剂混合搅拌均匀,用螺杆挤压机将其熔融、过滤、纺丝,细流冷却成型,拉伸,热定型,切断后制得红外隐身纤维。本发明将低发射率的粉体与基体聚合物共混熔融,使粉体均匀地引入进纤维中,形成功能持久、服用性能舒适的红外隐身纤维,以解决现有技术中涂层与织物结合牢度不好、涂层物易脱落、耐磨性差、手感差及透气性差等缺点。同时,添加剂的加入降低了微粒的表面活性,使低发射率粉体能更均匀地分散在基体聚合物中。
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公开(公告)号:CN102732980A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210219938.3
申请日:2012-06-28
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B29C47/6012
Abstract: 本发明提供了一种变径螺杆熔融挤出机的热致液晶聚芳酯纺丝方法,特别是涉及一种一体式变径螺杆挤出机的热致液晶聚芳酯纺丝方法。一种变径螺杆熔融挤出机的热致液晶聚芳酯纺丝方法,挤出机从前到后分成进料预结晶干燥区、预熔融排气区、熔融区和压缩计量区四个区段;进料预结晶干燥区、熔融区和压缩计量区筒体为圆柱形,预熔融排气区筒体为圆锥形;熔融区筒体直径和压缩计量区筒体直径相同但小于进料预结晶干燥区筒体直径。进料预结晶干燥的温度控制在130~180℃,预熔融抽气的温度控制在低于原料熔融温度3~10℃。本发明解决了挤出过程中原料的干燥和预结晶均匀进行又能充分排除原料中水分,无需庞大的干燥设备。
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