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公开(公告)号:CN118087155A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410403493.7
申请日:2024-04-03
申请人: 四川大学 , 宜宾四川大学产业技术研究院 , 四川省纤维检验局 , 成都飞凡微盾生物科技有限公司
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4374 , D04H1/435 , D01F1/10 , D01F6/92
摘要: 本发明提供了一种用于细菌可视化监测和响应抗菌的功能纤维膜及其制备方法和用途,属于生物医药材料领域。本发明功能纤维膜是具有双层结构的纤维膜;所述纤维膜的下层膜由TCS@ZIF‑8纳米粒子和聚ε‑己内酯为原料制备而得;所述纤维膜的上层膜由聚ε‑己内酯、聚乙二醇、溴麝香草酚蓝为原料制备而得;所述TCS@ZIF‑8纳米粒子由如下重量配比的原料制备而得:硝酸锌六水合物1~5份、三氯生1~5份、2‑甲基咪唑1~5份。本发明功能纤维膜能够在短时间内实现对多种细菌的肉眼监测,并且监测灵敏度高,可满足临床诊断需求;同时该膜具有优异的抗菌性能,能与光催化协同抗菌。本发明功能纤维膜制备工艺简单、操作方便且便于携带,为细菌监测提供了一种可行的方案,具有应用前景。
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公开(公告)号:CN118166552A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410410214.X
申请日:2024-04-07
申请人: 四川省纤维检验局 , 四川大学 , 成都飞凡微盾生物科技有限公司
IPC分类号: D06M15/61 , D06M13/292 , D06M11/56 , D06M11/57 , D06M11/38 , D06M101/06
摘要: 本发明提供了一种具有阻燃和抗菌作用的生物安全涂层棉织物及其制备方法和用途,属于材料加工领域。本发明通过简单绿色的浸涂方式,成功制备出一种兼具阻燃性能和抗菌性能和生物安全性高的涂层棉织物。本发明涂层棉织物具有良好的阻燃特性,在火焰上不被点燃,LOI达到35%,具有良好的抗菌性能,能有效杀灭大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,抑菌率达到99%以上,且白度为86.98%,和普通棉织物白度87.89%相比几乎没有变化,有利于织物生产过程中的后续染色处理。该涂层织物具有多种功能和环境友好性,在化工纺织品和功能纺织品等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117286637A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311242559.0
申请日:2023-09-25
申请人: 四川大学 , 四川省纤维检验局 , 成都飞凡微盾生物科技有限公司
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4374 , D04H1/4358 , D04H1/43 , B01D39/16 , A41D31/04 , A41D13/11 , A41D13/00
摘要: 本发明提供了一种单向导湿的抗菌聚氨酯/聚丙烯腈Janus纳米纤维膜及其制备方法,属于纳米纤维膜领域。本发明首先通过N‑甲基二乙醇胺和溴代十二烷合成了具有抗菌效果的季铵盐QAS,然后以QAS为扩链剂制备了一种本体抗菌聚氨酯PQU,之后通过逐层静电纺丝技术制备了一种具有单向导湿特性的抗菌PU/PAN Janus膜。PU/PAN Janus膜具有优异的过滤效果、细菌阻隔作用、良好的抗菌性能以及单向水传输特性。PU/PAN Janus膜可以及时将呼吸产生的水汽带离口罩内部,又对细菌及颗粒污染物具有优异的阻隔效果和过滤效果,并且自身具备抗菌性能避免口罩表层的细菌带来二次感染问题,在口罩等AFM的应用上具有潜在的应用前景。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN115045006A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210809792.1
申请日:2022-07-11
申请人: 四川大学 , 成都飞凡微盾生物科技有限公司
IPC分类号: D01F8/16 , C08G18/42 , C08G18/10 , C08G18/66 , A41D13/00 , A41D13/11 , A41D31/04 , A41D31/30 , D04H1/4358 , D04H1/728
摘要: 本发明提供了一种用于空气净化的聚氨酯纳米纤维材料及其制备方法,属于防护用品领域。该聚氨酯纳米纤维材料是以聚氨酯为原料成型得到的;所述聚氨酯中,PIU的含量为10%‑30wt.%。本发明提供的聚氨酯纳米纤维材料同时具有优异的抗菌作用、空气污染物过滤效果和力学性能,并且能够循环使用,在制备空气过滤材料或防护设备中具有广阔的应用前景。。
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公开(公告)号:CN115045006B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210809792.1
申请日:2022-07-11
申请人: 四川大学 , 成都飞凡微盾生物科技有限公司
IPC分类号: D01F8/16 , C08G18/42 , C08G18/10 , C08G18/66 , A41D13/00 , A41D13/11 , A41D31/04 , A41D31/30 , D04H1/4358 , D04H1/728
摘要: 本发明提供了一种用于空气净化的聚氨酯纳米纤维材料及其制备方法,属于防护用品领域。该聚氨酯纳米纤维材料是以聚氨酯为原料成型得到的;所述聚氨酯中,PIU的含量为10%‑30wt.%。本发明提供的聚氨酯纳米纤维材料同时具有优异的抗菌作用、空气污染物过滤效果和力学性能,并且能够循环使用,在制备空气过滤材料或防护设备中具有广阔的应用前景。。
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公开(公告)号:CN117758455A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311783721.X
申请日:2023-12-22
申请人: 四川大学 , 宜宾四川大学产业技术研究院
IPC分类号: D06B1/02 , D06M15/564 , D06M10/02 , D06M15/37 , D02J13/00 , D06M101/36 , D06M101/38
摘要: 本发明属于纤维改性技术领域,具体涉及一种纤维表面改性机和纤维表面改性方法。本发明的纤维表面改性机包括外壳和控制箱,所述外壳内部设置有雾化系统、电离系统、加热系统和甬道;所述控制箱用于控制雾化系统、电离系统和加热系统;所述雾化系统用于控制所述甬道内的喷雾组分和/或气体组分,所述电离系统用于向所述甬道内放电,所述加热系统用于控制所述甬道内的温度。本发明还进一步提供利用上述纤维表面改性机进行纤维表面改性的方法。本发明对芳纶等表面改性难度较大的纤维具有很好的改性效果,且本发明为模块化设计,能够针对各种纤维的改性需求,进行改性工艺的调节,适用范围广。因此,本发明具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118497927A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410665528.4
申请日:2024-05-27
申请人: 四川大学 , 宜宾四川大学产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种多孔杂环芳纶/聚乙烯醇复合纤维及其制备方法和用途,属于复合纤维技术领域。该复合纤维是杂环芳纶纺丝液和聚乙烯醇纺丝液组成的混合纺丝液纺丝得到的复合纤维,所述混合纺丝液中,杂环芳纶的质量为总溶质质量的10%‑90%。本发明调控原料配比制成的杂环芳纶纺丝液能与聚乙烯醇纺丝液制成不同比例的复合纤维,该复合纤维不仅具有良好的可纺性、耐水性、热稳定性以及力学性能,同时还具有优异的隔热保温性能,在制备高性能隔热保温材料具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116856081A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311042365.6
申请日:2023-08-18
申请人: 四川大学
IPC分类号: D01F9/16 , C08B5/00 , C08B11/155
摘要: 本发明公开了一种纤维素基碳纤维的制备方法,依次包括纺丝溶液的配制、获得前体纤维、再碳化得成品,纺丝溶液的配制包括纤维素的衍生和改性过程,具体为:将纤维素溶解在溶剂中,加热反应得到纤维素膦酸酯,再加入烯烃基腈反应获得氰化纤维素膦酸酯纺丝溶液,溶剂包括反应性磷酸盐离子液体。本发明的特点是纤维素在磷酸盐离子液体种衍生出纤维素膦酸酯,纤维素膦酸酯进一步氰化,从而改变了纤维素前体纤维的热解途径,减少了含碳挥发物和结构缺陷,增加了纤维素基碳纤维的产率和力学性能。
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公开(公告)号:CN114989476B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210640551.9
申请日:2022-06-08
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种抗菌防污醋酸纤维素膜的制备方法,包括将醋酸纤维素膜浸入季铵盐水溶液中进行表面接枝反应,所述季铵盐为环氧丙基二甲基十二烷基氯化铵,季铵盐水溶液为0.04‑0.08 mol/L,温度:室温,反应溶液酸碱性为中性环境。还公开了一种抗菌防污醋酸纤维素膜。本发明的制备方法显著提升了成品膜的透水量和通量恢复率,得到的成品膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率均大于99.99%。
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公开(公告)号:CN116813804A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310852853.7
申请日:2023-07-12
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种纤维素酯光学材料制备方法,包括以下步骤:(1)溶解纤维素,再用选择性基团保护剂与纤维素反应,获得第一中间产物;(2)将第一中间产物溶解,用第一酰化剂酰化后得到第二中间产物;(3)将第二中间产物催化脱去保护基团得到第三中间产物;(4)将第三中间产物用第二酰化剂酰化得最终产物;第一酰化剂为丙酸酐,第二酰化剂为醋酸酐;或者第一酰化剂为丁酸酐,第二酰化剂为醋酸酐;或者第一酰化剂为苯甲酸酐,第二酰化剂为丙酸酐;或者第一酰化剂为苯甲酸酐,第二酰化剂为丁酸酐。本发明实现了纤维素二元酯的区域选择性控制合成,通过不同酯基和取代位置的组合降低了纤维素酯光学薄膜的双折射率。
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