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公开(公告)号:CN117626532A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311787042.X
申请日:2023-12-22
申请人: 五邑大学
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4374 , D04H1/4358 , D04H1/4282 , D04H1/4334 , D04H13/02 , D06C7/00 , A41D31/102
摘要: 本发明公开了一种纳米渔网结构防水透湿膜及其制备方法和应用,属于静电纺丝功能材料技术领域技术领域。本发明所述纳米渔网结构防水透湿膜包括纳米纤维基底层和附着在所述纳米纤维基底层上的纳米渔网层;所述纳米纤维基底层由聚合物A制备的纳米纤维膜组成;所述纳米渔网层由聚合物C相分离形成;所述纳米纤维基底层的厚度为30~100μm。本发明与静电纺丝纳米纤维膜相比,该复合膜具备高孔隙率和更小孔径,高孔隙率能保证水蒸气的快速传导,小孔径能更高效阻止液态水的渗透,在保证高透湿性能的基础上有效提升了纳米纤维膜的防水性能,在冲锋衣、滑雪服、野战军服等防护服装领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN117758440A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311779357.X
申请日:2023-12-22
申请人: 五邑大学
IPC分类号: D04H1/4342 , D04H1/4326 , D04H1/728 , D06C7/00 , D06M15/256 , D06N3/00 , D06N3/04 , A41D31/08 , A41D31/102 , D06M101/36 , D06M101/30
摘要: 本发明公开了一种耐高温超疏水纳米纤维防水透湿膜及其制备方法和应用,属于静电纺丝功能材料技术领域技术领域。本发明所述制备方法包括以下步骤:S1、将聚合物溶于溶剂中,配置纺丝液,通过静电纺丝方法在接收基材上制备纳米纤维膜;S2、将步骤S1中纳米纤维膜在疏水剂中进行浸渍处理得到复合纤维膜;S3、将步骤S2中复合纤维膜进行热处理得到所述耐高温超疏水纳米纤维防水透湿膜。本发明所述的耐高温超疏水纳米纤维防水透湿膜的耐水压≥150kPa,透湿率≥15000g/m2/d,水接触角≥155°,耐高温300℃,具备优异的耐高温和阻燃性能、稳定的超疏水性能、高耐水渗透性能和透湿性能。
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公开(公告)号:CN118456989A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410429884.6
申请日:2024-04-10
申请人: 五邑大学
IPC分类号: B32B27/02 , A41D31/12 , A41D31/10 , A41D31/06 , A41D31/14 , A41D31/02 , A41D13/005 , A41D1/04 , B32B27/30 , B32B27/08 , B32B27/12 , D04H1/43 , D04H1/728 , D04H1/4382
摘要: 本发明公开了一种基于纳米纤维气凝胶的蒸发式降温背心及其制备方法和应用,用于静电纺丝纳米功能材料技术领域。本发明所述纳米纤维气凝胶复合材料包括聚丙烯腈纤维气凝胶层和设于聚丙烯腈纤维气凝胶层上下两侧的防水透湿纳米纤维层。本发明所述的纳米纤维气凝胶复合材料使用操作便捷,只用在液态水中浸泡,吸水倍率高达30~50倍,并且两侧防水透湿层能避免液态水接触皮肤,保证穿着舒适性,所述复合材料吸收水后,在炎热天气环境下对人体快速降温,在35摄氏度以上高温环境中实现8~10℃降温效果,在制备蒸气式降温背心等服装领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN115944777B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211239438.6
申请日:2022-10-11
申请人: 五邑大学
摘要: 本发明公开了一种京尼平交联的明胶/玻璃纤维仿生支架及其制备方法和应用,仿生支架包括分散有SiO2‑CaO‑P2O5纤维的复合支架,所述的SiO2‑CaO‑P2O5纤维在明胶中均匀分布,交错搭接,纤维搭接处的京尼平交联的明胶对纤维进行固定。本发明的京尼平交联明胶/玻璃纤维仿生支架具有较好的力学性能、生物相容性和光热转化性能。这是因为本发明的SiO2‑CaO‑P2O5纤维均匀分散在明胶中,京尼平的加入,能够使得明胶和京尼平发生交联,交联后形成的聚合物具有光热转化性能,其能够用于骨组织结构。
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公开(公告)号:CN115944777A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211239438.6
申请日:2022-10-11
申请人: 五邑大学
摘要: 本发明公开了一种京尼平交联的明胶/玻璃纤维仿生支架及其制备方法和应用,仿生支架包括分散有SiO2‑CaO‑P2O5纤维的复合支架,所述的SiO2‑CaO‑P2O5纤维在明胶中均匀分布,交错搭接,纤维搭接处的京尼平交联的明胶对纤维进行固定。本发明的京尼平交联明胶/玻璃纤维仿生支架具有较好的力学性能、生物相容性和光热转化性能。这是因为本发明的SiO2‑CaO‑P2O5纤维均匀分散在明胶中,京尼平的加入,能够使得明胶和京尼平发生交联,交联后形成的聚合物具有光热转化性能,其能够用于骨组织结构。
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