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公开(公告)号:CN114892314B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210086166.4
申请日:2022-01-25
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于分散超细纤维束的并联式同轴反转开松机件,包括并联式同轴反转组件与开松辊组件;并联式同轴反转组件包括电机、齿轮配置箱、心轴与转轮;齿轮配置箱中包括换向齿轮组、辅助齿轮轴与换向齿轮轴;心轴两端连接齿轮配置箱中的驱动齿轮与转轴,通过对齿轮配置箱中转向齿轮组的搭配,实现相邻转轮反向旋转;开松辊组件包括骨架与开松部件;骨架包括支架和壳体,支架固定于转轮表面,两相邻转轮的壳体相互独立,通过凸槽环连接;开松部件均匀包覆在壳体表面,相邻开松辊开松部件指向相反。与现有技术相比,本发明通过同时产生平行于和垂直于纤维层运动方向的撕扯打击,提高开松效果,实现对超细纤维束的精细开松。
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公开(公告)号:CN114290524B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111474558.X
申请日:2021-12-03
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
IPC分类号: B28C5/40
摘要: 本发明涉及非织造机械技术领域,尤其是涉及一种用于将集束纤维分散成单纤维的装置;包括可活动针筒、可翻转绝缘通风板、可拆卸收集装置、风机和高压静电发生器;当集束纤维进入可活动针筒时,底部风机将集束纤维吹到可活动针筒内腔,风机的风力与可活动针筒电荷斥力的共同作用使得集束纤维悬浮并与金属导体针状物及可活动针筒内壁不断撞击,将集束纤维分散为单纤维;可翻转绝缘通风板将单纤维转移至可拆卸收集装置收集单纤维。本发明的一种用于将集束纤维分散成单纤维的装置在增加集束纤维所受电荷斥力和机械碰撞的同时避免了分散装置对集束纤维造成机械损伤,有效解决了集束纤维难以分散为单纤维的问题。
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公开(公告)号:CN114892314A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210086166.4
申请日:2022-01-25
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于分散超细纤维束的并联式同轴反转开松机件,包括并联式同轴反转组件与开松辊组件;并联式同轴反转组件包括电机、齿轮配置箱、心轴与转轮;齿轮配置箱中包括换向齿轮组、辅助齿轮轴与换向齿轮轴;心轴两端连接齿轮配置箱中的驱动齿轮与转轴,通过对齿轮配置箱中转向齿轮组的搭配,实现相邻转轮反向旋转;开松辊组件包括骨架与开松部件;骨架包括支架和壳体,支架固定于转轮表面,两相邻转轮的壳体相互独立,通过凸槽环连接;开松部件均匀包覆在壳体表面,相邻开松辊开松部件指向相反。与现有技术相比,本发明通过同时产生平行于和垂直于纤维层运动方向的撕扯打击,提高开松效果,实现对超细纤维束的精细开松。
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公开(公告)号:CN114457471A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210086368.9
申请日:2022-01-25
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于分散超细纤维束的逐级开松机件,包括逐级开松装置及纤维喂入装置;逐级开松装置呈倒塔形,分为多层,每层皆为独立的倒塔形开松辊,相邻层间转向相反;倒塔形开松辊内部分布有梳针及孔眼,外部底端为呈齿轮状的啮合区,能与外部齿轮啮合转动;逐级开松装置上方为纤维喂入装置,包括托持板、限位通道及输送帘,限位通道固定于托持板上,纤维团从输送帘依次通过托持板、纤维通道到达开松装置。与现有技术相比,本发明通过多次小损伤的逐级开松,降低了纤维损伤情况,使超细纤维精细分散,同时拥有良好的除杂功能。
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公开(公告)号:CN114411287A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111549359.0
申请日:2021-12-17
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种具有防纤维纠缠功能的锯齿式开松机,所述锯齿式开松机包括依次沿纤维输运方向设置的喂入帘、输送匀整帘、剥离辊、夹持辊、开松‑清扫刺辊、输送帘;纤维块经喂入帘喂入并转移至输送匀整帘,所述输送匀整帘将纤维块松解、排列后,经剥离辊剥离转移至夹持辊,之后利用开松‑清扫刺辊对纤维进行开松处理,并将开松好的纤维通过输送帘运输至下一道工序。与现有技术相比,本发明输送匀整帘和开松‑清扫刺辊联合使用,既可防止纤维纠缠、堵塞,又可以避免纤维运输过程发生横向偏移,保证均匀的开松效果。
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公开(公告)号:CN114959955B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210086149.0
申请日:2022-01-25
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于分散超细纤维的精细开松装置,包括壳体、负压开松组件、打手开松组件、传送组件,其中负压开松组件包括设于壳体上的投料口、设于壳体内部的开松辊、设于所述开松辊内部的负压单元、设于壳体上的出料口、设于出料口和开松辊之间的剥棉罗拉;打手开松组件包括设于开松辊下方的打手、设于打手和开松辊之间的漏板;传送组件包括输棉管道和设于所述输棉管道中的风机,所述输棉管道的一端与所述壳体连接,且连接位置与所述打手开松组件对应,所述输棉管道的另一端与所述投料口连接。与现有技术相比,本发明利用了负压装置和循环开松结构,针对超细纤维进行循环多次的精细开松,有利于增强开松效果,进而提升终端产品性能。
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公开(公告)号:CN114351296B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111464117.1
申请日:2021-12-03
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
IPC分类号: D01G9/06 , D01G9/14 , D04H1/4382
摘要: 本发明涉及铺网技术领域,尤其是涉及一种分形刺针处理超细纤维束的预开松装置及方法。所述预开松装置包括分形刺针装置、喷气装置、抓取箱和收集箱;分形刺针装置主要由刺针板、刺针主针和微细副针组成,刺针板悬空于抓取箱,刺针主针在刺针板下方呈均匀垂直分布,微细副针在刺针主针表面呈锯齿状等距斜向上排列,且微细副针上设有喷气孔。工作时,刺针主针刺入超细纤维束,微细副针、相邻微细副针之间的夹缝以及微细副针表面的喷气孔凹槽共同作用,将聚集的超细纤维束分散成单根或多根纤维;移至收集箱后,气箱加压气体从喷气孔喷出,被夹持住的超细纤维在强气流的冲击下再次被分散,同时开启收集箱内的吹风装置,辅助分散超细纤维。
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公开(公告)号:CN114540996A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210086165.X
申请日:2022-01-25
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种具有多级筛分作用的梳理机漏底装置,包括筛网、储棉箱、风道、吸风管,其中筛网由上下两层不同孔径网孔的筛网层构成,其中上层筛网的孔径大于下层筛网的孔径;储棉箱包括与两种孔径对应的两个箱体;风道分别与储棉箱的两个箱体连接;吸风管包括与两种孔径对应的两组管体,两组管体分别设于上层筛网单元和下层筛网单元的下方,并分别接入对应的风道中,以此完成对漏底中纤维的多级筛分回收。与现有技术相比,本发明可实现对棉结、短纤和杂质的多级筛分回收;相对于人工筛选,可以保证良好的多级筛分效果,筛分效率大幅提高,劳动强度有效降低,显著提高梳理机整体工作效能。
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公开(公告)号:CN114411287B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111549359.0
申请日:2021-12-17
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种具有防纤维纠缠功能的锯齿式开松机,所述锯齿式开松机包括依次沿纤维输运方向设置的喂入帘、输送匀整帘、剥离辊、夹持辊、开松‑清扫刺辊、输送帘;纤维块经喂入帘喂入并转移至输送匀整帘,所述输送匀整帘将纤维块松解、排列后,经剥离辊剥离转移至夹持辊,之后利用开松‑清扫刺辊对纤维进行开松处理,并将开松好的纤维通过输送帘运输至下一道工序。与现有技术相比,本发明输送匀整帘和开松‑清扫刺辊联合使用,既可防止纤维纠缠、堵塞,又可以避免纤维运输过程发生横向偏移,保证均匀的开松效果。
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公开(公告)号:CN114411292B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111549621.1
申请日:2021-12-17
申请人: 东华大学 , 嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司 , 山西华瑞纳米新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于交叉铺网的可移动式接收帘,由传送辊、接网帘、第一传送帘、第二传送帘、第三传送帘、输网帘、伺服电机以及传动组件组成,在铺网小车进入加速(减速)阶段时,接网帘可以在铺网方向上以相反方向进行减速(加速)运动,克服纤网两端的超喂现象;其进入匀速运动时,接网帘可以在铺网方向上以相同方向进行匀速运动,且运行速度小于铺网小车的速度,使得匀速阶段的纤网出现超喂现象,形成两边薄、中间厚的纤维网集合体。与现有技术相比,本发明不仅能够避免交叉铺网过程中的两端的超喂现象,还克服了因后序牵伸造成的纤网集合体横向收缩问题;同时,可移动接收网帘由控制台操控,参数设置简单、成本低,适用于大部分生产企业。
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