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公开(公告)号:CN115198389A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210942535.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明属于制备抗菌面料技术领域,尤其是一种防护阻隔抗菌功能面料的制备方法,针对背景技术提出的开发高性能的聚酯纤维一直是研究的热点,聚酯纤维纺丝的加工温度有较高,温度一般在260‑280℃,而抗菌剂的加入容易引起聚酯纤维降解,抗菌性能损失的问题,现提出以下方案,包括(1)制备粉末橡胶抗菌剂,(2)制备抗菌聚酯母粒,(3)制备抗菌聚酯纤维面料。本发明利用丙烯酸酯橡胶、银离子和锌离子制成的粉末橡胶复合抗菌剂与抗菌聚酯母粒结合后制成了抗菌聚酯纤维面料,该面料具有良好的抗菌性能,能够有效的提高对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率,该抗菌聚酯纤维面料具备良好力学性能,在多次洗涤后仍可以保持良好的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN113355909A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110696971.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/74 , D06M10/02 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯涂层导电柔性棉织物的制备方法,属于材料技术领域;其技术方案为:一种石墨烯涂层导电柔性棉织物的制备方法,具体步骤如下:(1)将石墨烯按照一定比例在超声条件下制成石墨烯分散液;(2)将材料在一定的等离子体作用下进行表面处理;(3)将等离子体处理后的棉织物浸渍到石墨烯分散液中,取出,烘干。本发明的有益效果为:本发明制备的石墨烯涂层柔性棉织物具有良好的各向同性的导电性能,操作工艺简单方便、易产业化。
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公开(公告)号:CN112288258A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011136909.1
申请日:2020-10-22
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种芳纶粘胶织物电弧防护性能ATPV值的评价方法,包括如下步骤:构建芳纶粘胶织物电弧防护性能ATPV值的评估指标体系,选取不同配比及克重的芳纶粘胶织物,根据评估指标体系测试织物相关影响因素的性能参数,测试织物的ATPV值,利用SPSS相关性分析和主成分分析确定主要影响因素,建立ATPV值与主影响因素的多元回归方程,并对多元回归方程进行验证。本发明的有益效果为:本发明提供了一种有效的评价芳纶粘胶织物ATPV值的评价方法;织物的基础性能评价其电弧防护性ATPV值的方法合理利用了实验室的现有设备,解决了防电弧织物防护性能直接评价费用高、测试周期长等问题。
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公开(公告)号:CN110839984A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911207990.5
申请日:2019-11-30
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及护理用品技术领域,尤其涉及一种加湿口罩,包括口罩本体和对称设置在口罩本体两侧的耳挂带,口罩本体的内层和外层之间形成加湿层,加湿层内设置有加湿装置,加湿装置包括加湿阀、数个通气软管以及与通气软管相匹配的加湿容器,加湿阀为中空柱体,通气软管通过开设在加湿阀周壁上的通孔从加湿阀内部往外延伸与加湿容器连接,加湿容器内部设置有非织造蓄水材料,加湿阀的一端设置有若干通孔且与内层连接,另一端通过开设在外层上的通孔活动连接有用于封闭加湿阀的内盖,内盖设置在外层远离内层的一侧侧面。本发明加湿口罩具备有加湿吸入鼻腔空气的功能,具有便携性、即时性,有效满足消费者在干燥环境下对身体舒适度的需求。
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公开(公告)号:CN119613671A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411937471.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 南通大学 , 三六一度(中国)有限公司
IPC: C08G18/66 , C08G18/12 , C08G18/50 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08K3/36 , C08J5/18 , C08L75/04
Abstract: 本发明提供一种高透湿高稳定性的湿敏聚氨酯材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域,材料架构包括多元醇组分、异氰酸酯组分、扩链剂组分和功能剂组分,其中:所述多元醇组分占整体配料的80‑92%、异氰酸酯组分占整体配料的3‑5%、扩链剂组分占整体配料的2‑5%,功能剂组分占整体配料的5‑10%,多元醇组分适配包装与纺织的不同性能侧重,异氰酸酯组分满足加工、环境与寿命差异,扩链剂组分适应膜材厚度与强度要求,功能剂组分针对特殊环境与功能需求,通过各组分比例的精准调配,实现材料与目标产物应用场景的完美契合,可极大地满足湿敏聚氨酯材料的适配场景,同时又使其功能得到最大限度的利用和发挥,避免材料浪费,节省成本,使生产最大化。
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公开(公告)号:CN118880602A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410948379.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 南通大学
IPC: D06M10/02 , D06M11/83 , D06N3/12 , D06M101/32 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种柔性导电疏水材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、对柔性面料进行常压等离子体预处理活化;步骤二、在活化后的柔性面料表面进行刷涂液态金属;步骤三、在刷涂液态金属的柔性表面刮涂聚二甲基硅氧烷后,进行交联成膜,得到柔性导电疏水材料;在本发明中,使用常压等离子体方法对纤维/纱线/织物表面进行常压等离子体预处理,可使液态金属在纤维/纱线/织物表面均匀分布,使用有机硅聚合物附着于其表面,并在等离子体或化学交联剂作用下诱导交联形成涂层,不仅可有效防止纤维/纱线表面液态金属的团聚还可赋予纱线/纤维一定的防水功能,进一步保护材料的导电稳定性,同时不会影响纤维/纱线的整体性能。
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公开(公告)号:CN112288258B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202011136909.1
申请日:2020-10-22
Applicant: 南通大学
IPC: G06Q10/0639 , G06F17/18 , G06F18/2135 , G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种芳纶粘胶织物电弧防护性能ATPV值的评价方法,包括如下步骤:构建芳纶粘胶织物电弧防护性能ATPV值的评估指标体系,选取不同配比及克重的芳纶粘胶织物,根据评估指标体系测试织物相关影响因素的性能参数,测试织物的ATPV值,利用SPSS相关性分析和主成分分析确定主要影响因素,建立ATPV值与主影响因素的多元回归方程,并对多元回归方程进行验证。本发明的有益效果为:本发明提供了一种有效的评价芳纶粘胶织物ATPV值的评价方法;织物的基础性能评价其电弧防护性ATPV值的方法合理利用了实验室的现有设备,解决了防电弧织物防护性能直接评价费用高、测试周期长等问题。
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公开(公告)号:CN117344525A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311527851.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及一种舒适透气不沾水防覆冰的涤纶织物及其制备方法与用途。该涤纶织物的制备方法包括以下步骤:将光热纳米材料加入到极性质子性溶剂,超声;将涤纶织物进行等离子体表面刻蚀预处理;将预处理后的涤纶织物浸渍在纳米粒子分散液超声,烘干,制得附着有光热纳米材料的涤纶织物;将不含氟的低表面能物质和光热纳米材料加入到极性质子性溶剂,超声,制得复合分散液;将附着有光热纳米材料的涤纶织物浸渍在复合分散液超声,烘干,等离子体处理,即得。该涤纶织物不仅具有良好的不沾水和防覆冰功能,还具有良好的穿着舒适性,能够满足人们对户外功能纺织品性能的要求,具有很好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113465519B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110751181.1
申请日:2021-07-02
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于纳米纤维膜的厚度均匀性检测装置,包括工作台,所述工作台的底部外壁设置有底框,且底框的底部内壁设置有数据分析仪,所述工作台的顶部外壁设置有安装板,且安装板的一侧外壁分别设置有起偏器和检偏器,所述工作台的顶部外壁开有安装槽,且安装槽的一侧内壁设置有第二步进电机,所述第二步进电机的输出轴一端设置有丝杆,且丝杆的外壁螺纹连接有滑块,所述滑块的顶部外壁设置有第一步进电机,且第一步进电机的输出轴一端设置有放置盘,所述工作台的顶部外壁设置有遮光机构。本发明使得所有检测点可以将纤维膜均匀覆盖,通过对比不同检测点处的纤维膜厚度,即可得出纳米纤维膜的厚度均匀性,使用十分方便。
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公开(公告)号:CN109457310A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811298615.1
申请日:2018-11-02
Applicant: 南通大学 , 南通先进通信技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有压电效应的双组分纤维、织物及其制备方法,该双组分纤维包括具有导电性的高密度聚乙烯芯层和具有压电效应的聚偏氟乙烯皮层,所述高密度聚乙烯芯层内包含有5-15%的炭黑。经纱采用上述具有压电效应的双组分纤维,纬纱采用商用导电纤维或被薄硅胶包覆的涤纶纱在制造机上织造成织物,可以形成全纺压电传感器。本发明的压电织物在受到外界压力时,内部产生极化现象,机械能转变为电能,通过数据采集设备收集转换成所需电信号。全纺压电传感器是智能纺织品发展中的一大部分,对于医疗领域有极大帮助,能够应用于服装或设备来监测呼吸信号或心率,可以应用于压力监测、执行器等方面。
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