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公开(公告)号:CN118772647A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310358562.2
申请日:2023-04-06
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及二氧化碳吸附技术领域,特别是涉及一种含MOF芳纶气凝胶及其制备方法和应用。含MOF的芳纶气凝胶包括MOF和芳纶纳米纤维;MOF的负载量为60‑270%;MOF为UiO‑66‑NH2;载MOF的芳纶纳米纤维气凝胶的导热系数小于30mW/mk,比表面积为280‑590m2/g,孔体积为0.25‑0.35cm3/g,平均孔径为1.4‑1.6nm。本发明用ATA预处理ANF使ATA在纤维表面附着,为后续MOF的生长提供成核位点。利用本发明方法制备的载MOF的芳纶纳米纤维气凝胶中MOF负载量高,对二氧化碳吸附效率高,且结构稳定性、阻燃、隔热、压缩性能好。
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公开(公告)号:CN107957433A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201810031314.6
申请日:2018-01-12
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种低温环境下纺织品保暖性能测试装置及测试方法。该装置包括测试模块、数据传输调节模块和数据处理及输出模块;所述测试模块包括搅拌器、测试杯、搅拌棒、温度传感器和加热器;所述测试杯整体密封;所述测试杯内部放置搅拌棒、温度传感器和加热器;搅拌棒与搅拌器连接;所述数据传输调节模块由PID调节仪和加热功率调节器组成;所述PID调节仪与温度传感器连接;所述加热功率调节器与加热器连接;所述PID调节仪分别与加热功率调节器和加热功率调节器连接。该方法与传统保暖性测试相比能够简单模拟低温下人体环境更加直观准确地表示低温环境下纺织品保暖性能,简单易行。
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公开(公告)号:CN103231564A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310147664.6
申请日:2013-04-25
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开一种超低温防护材料的制造方法,该制造方法采用以下工艺:(1).设计并织造主体织物;(2).主体织物的单面起绒处理;将主体织物的反面进行单面起绒处理,形成主体织物的起绒面;(3).制作相变储能调温微胶囊;所述相变储能调温微胶囊粒径为1-300μm;热焓值范围为50-200J/g;(4).主体织物的相变储能调温微胶囊整理,形成微胶囊涂层,涂层厚度≤0.3mm;(5).制造硅橡胶薄膜;厚度为0.5-1.5mm;(6).制造超低温防护材料;在所述主体织物的微胶囊涂层上粘合硅橡胶薄膜,即制得所述超低温防护材料。
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公开(公告)号:CN111719310B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202010623000.2
申请日:2020-07-01
申请人: 招商局健康产业(蕲春)有限公司 , 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种含中草药有效成分的纤维的制备方法,包括将用纤维素溶剂溶胀后的纤维在中草药提取物溶液中进行浸渍的制备过程;所述纤维为纤维素基纤维或由纤维素基纤维制备的纤维水刺非织造布。该方法不需要使用粘合剂,且纤维不需要经过酸、碱性溶液、高温等破坏性环境,因此通过该发明技术所得到的含有中草药有效成分的纤维素基纤维及其纤维非织造布具有中草药有效成分含量高、耐久性强等特点,同时工艺简单、易控,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN109371695B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201811097774.5
申请日:2018-09-20
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: D06M17/10 , D06M11/46 , D06M13/165 , D06M13/148 , D06M11/44 , D06M11/79 , F41H1/02 , D06M101/36
摘要: 本发明公开了一种抗紫外线柔性防刺材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、在搅拌的同时将分散相粒子加入到分散介质中;待分散相粒子全部加入到分散介质中,再用高速匀浆机分散均匀;再抽真空脱泡,得到抗紫外线剪切增稠液;步骤2、将步骤1得到的抗紫外线剪切增稠液用酒精稀释,搅拌均匀得到稀释液;采用涂层或浸轧的方法将稀释液整理在高性能纤维织物上;再将整理后的织物放置在常温避光的环境中,再放入烘箱中,以等差递增的方式在20‑80℃的温度范围内选择若干温度点进行烘干,每个温度点的烘干时间为30min‑2h,得到防刺材料。该方法操作简单易行,工艺条件温和;所得防刺材料具有柔软、轻薄、防刺效果、耐光性、耐热性、耐久性的优点。
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公开(公告)号:CN107957433B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810031314.6
申请日:2018-01-12
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种低温环境下纺织品保暖性能测试装置及测试方法。该装置包括测试模块、数据传输调节模块和数据处理及输出模块;所述测试模块包括搅拌器、测试杯、搅拌棒、温度传感器和加热器;所述测试杯整体密封;所述测试杯内部放置搅拌棒、温度传感器和加热器;搅拌棒与搅拌器连接;所述数据传输调节模块由PID调节仪和加热功率调节器组成;所述PID调节仪与温度传感器连接;所述加热功率调节器与加热器连接;所述PID调节仪分别与加热功率调节器和加热功率调节器连接。该方法与传统保暖性测试相比能够简单模拟低温下人体环境更加直观准确地表示低温环境下纺织品保暖性能,简单易行。
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公开(公告)号:CN105734985A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610137282.9
申请日:2016-03-11
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: D06M23/12 , D06M15/13 , D06M13/00 , D06M11/00 , D06M15/263 , D06M11/155 , A61K36/82 , A61K36/48 , A61K36/185 , A61N5/06 , A41C1/12 , A41C3/12 , A41D27/02 , D06M101/32
CPC分类号: D06M23/12 , A41C1/12 , A41C3/12 , A41D27/02 , A41D2400/32 , A41D2500/30 , A61K36/185 , A61K36/48 , A61K36/82 , A61N5/062 , A61N2005/0645 , A61N2005/066 , D06M11/00 , D06M11/155 , D06M13/00 , D06M15/13 , D06M15/263 , D06M2101/32 , D06M2200/50 , A61K2300/00
摘要: 本发明公开了一种微胶囊复合衬垫材料的制备方法,包括(1)在室温条件下,先将芯材溶液、壁材和乳化剂加入到反应介质中搅拌乳化,再加入交联剂和过量盐酸并搅拌,减压抽滤得到微胶囊;(2)另取芯材溶液加入到海藻酸钠溶液中搅拌,然后加入步骤(1)得到的微胶囊、远红外纳米陶瓷粉、分散剂和粘合剂搅拌使之混合均匀,得到微胶囊复合整理剂;(3)将步骤(2)中制备的微胶囊复合整理剂通过涂覆、浸渍或浸轧复合在非织造布上,然后表面喷洒氯化钙溶液,烘干得到微胶囊复合衬垫材料。该方法简单易行,工艺条件温和;所得复合衬垫材料可重复利用性强,易于更换,有效物质释放持久,成本低廉,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN108277657B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201810129533.8
申请日:2018-02-08
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明提供一种柔性复合材料,属于力学防护材料领域。本发明提供的柔性复合材料在织物间分散微胶囊和引发剂,当柔性复合材料受到一定的外力,外力传递到柔性复合材料内部时,使得微胶囊破裂,微胶囊中的芯材释放并在毛细作用下流出立即与引发剂接触发聚合反应,并生成高强度的固态高聚物。柔性复合材料对外力的耗散表现为织物对能量的吸收、涂料层对能量的吸收以及由于微胶囊芯材的聚合反应的进行而对能量的耗散,使得本发明提供的柔性复合材料具有良好的抗冲击性能,能用于力学防护、力学传感器中。
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公开(公告)号:CN109371695A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811097774.5
申请日:2018-09-20
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: D06M17/10 , D06M11/46 , D06M13/165 , D06M13/148 , D06M11/44 , D06M11/79 , F41H1/02 , D06M101/36
摘要: 本发明公开了一种抗紫外线柔性防刺材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、在搅拌的同时将分散相粒子加入到分散介质中;待分散相粒子全部加入到分散介质中,再用高速匀浆机分散均匀;再抽真空脱泡,得到抗紫外线剪切增稠液;步骤2、将步骤1得到的抗紫外线剪切增稠液用酒精稀释,搅拌均匀得到稀释液;采用涂层或浸轧的方法将稀释液整理在高性能纤维织物上;再将整理后的织物放置在常温避光的环境中,再放入烘箱中,以等差递增的方式在20-80℃的温度范围内选择若干温度点进行烘干,每个温度点的烘干时间为30min-2h,得到防刺材料。该方法操作简单易行,工艺条件温和;所得防刺材料具有柔软、轻薄、防刺效果、耐光性、耐热性、耐久性的优点。
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公开(公告)号:CN108277657A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810129533.8
申请日:2018-02-08
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明提供一种柔性复合材料,属于力学防护材料领域。本发明提供的柔性复合材料在织物间分散微胶囊和引发剂,当柔性复合材料受到一定的外力,外力传递到柔性复合材料内部时,使得微胶囊破裂,微胶囊中的芯材释放并在毛细作用下流出立即与引发剂接触发聚合反应,并生成高强度的固态高聚物。柔性复合材料对外力的耗散表现为织物对能量的吸收、涂料层对能量的吸收以及由于微胶囊芯材的聚合反应的进行而对能量的耗散,使得本发明提供的柔性复合材料具有良好的抗冲击性能,能用于力学防护、力学传感器中。
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