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公开(公告)号:CN117449100A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311250086.9
申请日:2023-09-26
Applicant: 东华大学 , 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)
IPC: D06M15/55 , D03D15/47 , D03D15/283 , D06M11/79 , D06M15/11 , D06M15/13 , D06M15/09 , D06M15/263 , D06M15/333 , D06L1/00 , D06L1/14 , D06M101/34 , D06M101/38
Abstract: 本发明涉及一种高透气超疏水减阻面料及其连续性制备方法,先对经纱和纬纱分别进行疏水整理和上浆,然后将经纱和纬纱进行织造、退浆、清洗,制得高透气超疏水减阻面料。与现有技术相比,本发明从纱线端对材料进行超疏水整理,随后进行上浆保护、织造、退浆、清洗等过程,使最终面料在水下可以束缚气膜层,以降低面料表面与流体相互作用而产生的壁面摩擦阻力,起到减阻的效果;基于纱线表面涂层的超疏水整理最大限度的保留了最终织物的多孔组织结构,保证减阻面料的良好的透气性和穿着舒适性。
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公开(公告)号:CN117449032A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311297754.3
申请日:2023-10-09
Applicant: 东华大学 , 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)
Abstract: 本发明涉及一种提花减阻面料及其应用,提花减阻面料包括本体区和提花区,提花区设有多个凸出于本体区的提花图案,所述提花图案基于n种多边形以至少一边相邻的形式拼接而成,多边形的边长数为i,其中n≥2,i≥3;将所述提花减阻面料用于制备减阻泳衣。与现有技术相比,本发明提供了一种组合性图案提花减阻面料,通过丰富提花与凹坑结构来增强面料表面对流体涡流行为的调控能力,从而更好地提高真实应用场景下面料的减阻效果。
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公开(公告)号:CN117306040A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310991843.1
申请日:2023-08-08
Applicant: 东华大学 , 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)
Abstract: 本发明涉及锦氨纶包覆纱、超柔超弹高包覆减阻面料及其制备方法,所述的锦氨纶包覆纱以氨纶合股纱为芯纱,以锦纶为外包纱,芯纱的伸长率范围为1.5‑2.5,外包纱的捻度范围为2000‑4000捻/m;所述的氨纶合股纱由氨纶纱线组成;所述的锦纶线密度范围在10D‑70D,孔数范围在5F‑48F;所述的超柔超弹高包覆减阻面料,采用所述的锦氨纶包覆纱制得。与现有技术相比,本发明制备的纱线/织物具有超柔超弹和高包覆性,改善了一般锦氨纶纱线/织物的低弹低包覆力的缺点,对身体的贴合性及肌肉塑形能力更好,减阻能力进一步提升。
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公开(公告)号:CN117449020A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311297756.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 东华大学 , 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)
IPC: D03D15/47 , A41D31/00 , A41D31/04 , A41D7/00 , D03D15/283 , D03D15/56 , D04B1/16 , D04B1/18 , D04B1/10 , D04B1/12 , D03D15/527
Abstract: 本发明涉及一种基于多机理协同作用的减阻面料、泳衣及其制备方法,减阻面料包括本体区和提花区,提花区设有多个凸起的提花图案,本体区和提花区均由锦氨纶包覆纱织造而成,使用所述减阻面料,通过版型设计、打版、面料裁剪、超声缝合技术制备得到减阻泳衣。与现有技术相比,本发明减阻泳衣具有多机理协同作用,减阻效果更好,受环境因素影响小,当一种减阻机理失效时,该减阻泳衣仍能通过其他机理保证一定的减阻效果。
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公开(公告)号:CN117586012B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311072656.X
申请日:2023-08-24
Applicant: 波司登羽绒服装有限公司 , 东华大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/626 , C04B35/624 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种高熵碳基光响应纳米颗粒及其制备方法和应用,所述高熵碳基光响应纳米颗粒适用于超宽温度范围(‑196~1500℃)的光响应及光能转化,所述高熵碳基光响应纳米颗粒包括单晶碳化物,所述高熵碳基光响应纳米颗粒基体相为包括碳元素、锆元素和过渡金属元素组的连续固溶体;所述过渡金属元素组包括Ⅳ过渡金属元素或Ⅴ族过渡金属元素中的四种及以上。与现有技术相比,本发明基于窄带隙碳化锆材料,形成了碳化锆系高熵陶瓷,兼具光响应效率高、力学性能优异和晶型结构稳定的优点,单晶高熵碳基光响应纳米颗粒的制备方法简单、成本低,在能源领域、医学领域和热管理领域均有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119075844A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411205343.1
申请日:2024-08-30
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种梯度多孔锂离子筛纳米纤维气凝胶及其制备方法与应用,属于纳米纤维材料技术领域。制备方法为:将锂离子筛和有机聚合物溶于溶剂中,得到纺丝液,之后将所述纺丝液进行静电纺丝,得到锂离子筛前驱体纳米纤维膜;将所述锂离子筛前驱体纳米纤维膜进行高温煅烧,得到纯锂离子筛纳米纤维膜;将所述纯锂离子筛纳米纤维膜分散到含有交联剂和催化剂的溶液体系中,之后将所得锂离子筛纳米纤维分散液依次进行冷冻干燥、高温处理,得到目标产物。本发明提供的制备方法得到的锂离子筛纳米纤维气凝胶材料,其中锂离子筛含量达100%且成均匀的纳米纤维形态,具有锂离子筛含量高、吸附位点全开放、孔隙率高、水下稳定超弹等特点。
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公开(公告)号:CN118617783A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410849951.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 东华大学 , 安踏(中国)有限公司
Abstract: 本发明涉及功能性纺织品领域,涉及一种全生物基防水透湿面料及其制备,包括以下步骤:将里料进行亲水改性,后烘干;将生物基聚氨酯树脂溶液加入到生物基溶剂中搅拌,后向其中加入助剂得到混合溶液;将混合溶液刮涂在基材上、后通过加湿烘干、凝固浴浸渍、相分离、加湿抽滤、水洗烘干后得到聚氨酯微孔膜;将聚氨酯微孔膜从基材上剥离,在聚氨酯微孔膜表面涂胶得到生物基聚氨酯层;将生物基聚氨酯层与预处理后的里料进行热压复合、湿气固化后即得到所述全生物基防水透湿面料。与现有技术相比,本发明制备得到的全生物基防水透湿面料具有优异的性能,能显著改善传统防水透湿膜体感厚重、穿着不适的问题。
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公开(公告)号:CN115233336B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210735001.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 东华大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明涉及一种均匀致密的高温连续氧化锆长丝的制备方法,包括以下步骤:将冰乙酸溶解至水中,得到溶液A,称取碱式碳酸锆粉末加入溶液A中,获得透明的氧化锆溶胶B;将六水合氯化铝晶体和仲丁醇铝粉末加入水中,得到溶液C,将正硅酸四乙酯加入到溶液C中,水浴冷凝回流,获得透明的莫来石溶胶D;将所述氧化锆溶胶B与莫来石溶胶D混合后加入水溶性聚合物,得到复合溶胶E,将复合溶胶E进行真空浓缩,获得透明的前驱体溶胶F;干法纺丝,获得氧化锆凝胶长丝G;煅烧后得到氧化锆长丝。与现有技术相比,本发明利用莫来石在1600℃以下生长非常缓慢地特性,所获得的连续氧化锆长丝直径均匀,晶粒尺寸小。
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公开(公告)号:CN117737913A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311494675.1
申请日:2023-11-10
Applicant: 东华大学 , 吉祥三宝高科纺织有限公司
IPC: D04H1/02 , D04H1/4266 , D04H1/542 , D04H1/4374 , D04H1/559 , D06M19/00
Abstract: 本发明涉及纺织品加工技术领域,涉及一种气凝胶改性的高保暖拒水羽绒絮片及其制备方法,该气凝胶改性的高保暖拒水羽绒絮片包括:底层基础骨架纤网层、气凝胶改性的拒水羽绒复合纤网层和表层基础骨架纤网层,其中气凝胶改性的拒水羽绒复合纤网层包括气凝胶改性羽绒A、疏水纤维B、低熔点纤维C,所述气凝胶改性拒水羽绒A为经硅氧烷二次改性的气凝胶改性拒水羽绒;底层和表层基础骨架纤网层包括疏水纤维B和低熔点纤维C。本发明采用气凝胶对羽绒做拒水改性处理,既改善了羽绒在潮湿环境中保暖下降的问题,同时可有效提升絮片的保暖性。与现有技术相比,本发明具有在使用和洗涤过程中气凝胶颗粒不容易脱落渗出,保持稳定的保暖性能等优点。
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公开(公告)号:CN115406307B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210813865.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 东华大学
IPC: F41H1/02 , F41H5/04 , C04B35/14 , C04B35/117 , C04B35/80 , C04B35/622 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B33/00 , B32B38/08 , B32B37/12
Abstract: 本发明涉及一种基于氧化物长丝增强陶瓷复合材料的防弹插板及制备方法,其中防弹插板自迎爆面至被爆面依次包括相互粘接的封装层、陶瓷层、缓冲层、韧性层,其中封装层为Kevlar布结合聚脲涂层结构;陶瓷层为连续氧化铝连续长丝增强氧化铝基复合材料;缓冲层为无机纤维增强二氧化硅气凝复合材料;韧性层为超高分子量聚乙烯纤维织物。与现有技术相比,本发明本技术方案采用氧化铝连续长丝增强氧化铝陶瓷防弹材料,有效提高了氧化铝防弹陶瓷的韧性,从而显著降低侵彻深度,提高复合靶板的防弹性
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