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公开(公告)号:CN113089168A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110397804.X
申请日:2021-04-14
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D03D25/00 , D03D15/242 , D03D15/47 , D03D15/283 , D03D15/217 , D03D13/00 , D03D15/513
摘要: 本发明提供了一种阻燃隔热玄武岩‑阻燃纤维三维间隔机织物及其制造方法,属于纺织技术领域。本发明以玄武岩纤维纱线织物作为外层织物和间隔纱,玄武岩纤维属于无机纤维,极限氧指数大于68,热导率在25℃时为0.04W/m℃,阻燃和隔热性能良好,能够提高三维间隔机织物的阻燃隔热性能;同时利用三维间隔机织物的特殊结构(存在空气层,具有很好的透气性和抗压缩性)提高织物的隔热性能;以阻燃腈纶‑棉纤维混纺纱线织物作为三维间隔机织物的内层织物,舒适性优良,能够提高织物的舒适性,本发明利用三维间隔机织物的特殊结构、玄武岩纤维的阻燃隔热性能与阻燃腈纶‑棉纤维纱线的舒适性,使织物同时具备良好的隔热性、舒适性和阻燃性。
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公开(公告)号:CN111388739A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010009451.7
申请日:2020-01-06
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: A61L15/18 , A61L15/38 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/62 , A61L15/44 , A61L17/12 , A61L17/00
摘要: 本发明涉及医用材料技术领域,提供了一种纳米二氧化硅/分解酶/聚己内酯复合微球及其制备方法和应用,本发明提供的复合微球包括囊壁和被包覆在囊壁内部的芯材;囊壁为聚己内酯,芯材为纳米二氧化硅/分解酶复合物,分解酶包括脂肪酶和/或K-蛋白酶。本发明将分解酶固定到纳米二氧化硅的表面及孔中,可以保护分解酶的活性,并且在纳米二氧化硅/分解酶复合物外表面包覆一层聚己内酯囊壁,聚己内酯囊壁暂时将纳米二氧化硅/分解酶复合物封装起来,避免在加工过程中分解酶与各种溶剂直接接触,起到保护分解酶活性的作用;另外聚己内酯具有生物可降解性,随着囊壁的降解,分解酶被释放出来,从而起到调节脂肪族聚合物降解速率的作用。
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公开(公告)号:CN113089168B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110397804.X
申请日:2021-04-14
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D03D25/00 , D03D15/242 , D03D15/47 , D03D15/283 , D03D15/217 , D03D13/00 , D03D15/513
摘要: 本发明提供了一种阻燃隔热玄武岩‑阻燃纤维三维间隔机织物及其制造方法,属于纺织技术领域。本发明以玄武岩纤维纱线织物作为外层织物和间隔纱,玄武岩纤维属于无机纤维,极限氧指数大于68,热导率在25℃时为0.04W/m℃,阻燃和隔热性能良好,能够提高三维间隔机织物的阻燃隔热性能;同时利用三维间隔机织物的特殊结构(存在空气层,具有很好的透气性和抗压缩性)提高织物的隔热性能;以阻燃腈纶‑棉纤维混纺纱线织物作为三维间隔机织物的内层织物,舒适性优良,能够提高织物的舒适性,本发明利用三维间隔机织物的特殊结构、玄武岩纤维的阻燃隔热性能与阻燃腈纶‑棉纤维纱线的舒适性,使织物同时具备良好的隔热性、舒适性和阻燃性。
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公开(公告)号:CN112876884A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110067722.9
申请日:2021-01-19
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明提供了一种隔热防火涂料及其制备方法、隔热防火织物及其应用,涉及防火材料技术领域。本发明提供的隔热防火涂料,包括以下重量份数的制备原料:二氧化硅气凝胶粉末3~12份;二氧化钛粉末3~12份;氢氧化铝粉末55~71份;水46~55份;分散剂3~8份。本发明通过对各原料组分用量的控制,能够避免组分团聚,保证各组分作用的充分发挥,提高涂料的隔热性能。
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公开(公告)号:CN113386412B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110715602.5
申请日:2021-06-28
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B32B9/02 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B3/24 , B32B33/00 , B32B38/08 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B38/00 , C01B32/184 , C01B32/16 , H05K9/00
摘要: 本发明提供了一种石墨烯/碳纳米管气凝胶电磁屏蔽复合织物及其制备方法和应用,属于电磁屏蔽材料技术领域,包括将氧化石墨烯、氧化碳纳米管、分散剂和水混合后进行还原反应,得到RGO/CNTs分散液,进行交联反应后干燥,得到RGO/CNTs气凝胶,将其贴合在织物上,得到石墨烯/碳纳米管气凝胶电磁屏蔽复合织物。本发明通过使用还原氧化石墨烯与碳纳米管共同构建气凝胶并将其与织物复合,利用具有三维多孔网络结构的气凝胶作为电磁屏蔽功能体,直接将其贴合于织物上,完整的保留了气凝胶原有的空间结构,提高了织物的电磁屏蔽性能。实施例的结果表明,本发明制备的复合织物的电磁屏蔽效能达到34.5dB。
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公开(公告)号:CN114182435B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111503238.2
申请日:2021-12-10
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/435 , D04H1/728 , D01F8/14 , D01F1/10
摘要: 本发明提供了一种聚乳酸抗菌复合纤维膜及其制备方法和应用,属于抗菌材料技术领域,包括:将银源与茶多酚和水混合,进行还原反应,得到复合抗菌剂;将复合抗菌剂与聚乳酸、溶剂和偶联剂混合得到皮层纺丝液;将聚乳酸与溶剂混合得到芯层纺丝液;将皮层纺丝液和芯层纺丝液进行同轴静电纺丝,得到聚乳酸抗菌复合纤维膜。本发明首先采用茶多酚生物还原法制备复合抗菌剂,提高复合纤维膜的抗菌性能,采用同轴静电纺丝制备皮芯复合纤维膜,提高复合纤维膜的力学性能。实施例的结果显示,本发明制备的聚乳酸抗菌复合纤维膜对大肠杆菌的抑菌率达到99.32%,断裂强力达到53cN。
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公开(公告)号:CN112709079A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011514369.6
申请日:2020-12-21
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D06N3/14 , D06N3/00 , D06M11/74 , D06M101/06
摘要: 本发明属于电磁屏蔽材料技术领域,特别涉及一种电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明提供的电磁屏蔽复合材料,包括织物基底、所述织物基底表面的石墨烯气凝胶和水性聚氨酯,所述水性聚氨酯填充于石墨烯气凝胶孔隙中以及织物基底和石墨烯气凝胶界面处。在本发明中,石墨烯气凝胶自身具有多孔导电网络结构有利于避免碳材料出现团聚,分散均匀,从而减少了导电碳材料的用量、提高了碳材料的利用率;水性聚氨酯为石墨烯气凝胶的填充材料,并且为石墨烯气凝胶和基底之间的粘结剂,提高了电磁屏蔽复合材料的物料结合强。
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公开(公告)号:CN112709079B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202011514369.6
申请日:2020-12-21
申请人: 太原理工大学(CN)
IPC分类号: D06N3/14 , D06N3/00 , D06M11/74 , D06M101/06
摘要: 本发明属于电磁屏蔽材料技术领域,特别涉及一种电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明提供的电磁屏蔽复合材料,包括织物基底、所述织物基底表面的石墨烯气凝胶和水性聚氨酯,所述水性聚氨酯填充于石墨烯气凝胶孔隙中以及织物基底和石墨烯气凝胶界面处。在本发明中,石墨烯气凝胶自身具有多孔导电网络结构有利于避免碳材料出现团聚,分散均匀,从而减少了导电碳材料的用量、提高了碳材料的利用率;水性聚氨酯为石墨烯气凝胶的填充材料,并且为石墨烯气凝胶和基底之间的粘结剂,提高了电磁屏蔽复合材料的物料结合强。
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公开(公告)号:CN114182435A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111503238.2
申请日:2021-12-10
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/435 , D04H1/728 , D01F8/14 , D01F1/10
摘要: 本发明提供了一种聚乳酸抗菌复合纤维膜及其制备方法和应用,属于抗菌材料技术领域,包括:将银源与茶多酚和水混合,进行还原反应,得到复合抗菌剂;将复合抗菌剂与聚乳酸、溶剂和偶联剂混合得到皮层纺丝液;将聚乳酸与溶剂混合得到芯层纺丝液;将皮层纺丝液和芯层纺丝液进行同轴静电纺丝,得到聚乳酸抗菌复合纤维膜。本发明首先采用茶多酚生物还原法制备复合抗菌剂,提高复合纤维膜的抗菌性能,采用同轴静电纺丝制备皮芯复合纤维膜,提高复合纤维膜的力学性能。实施例的结果显示,本发明制备的聚乳酸抗菌复合纤维膜对大肠杆菌的抑菌率达到99.32%,断裂强力达到53cN。
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公开(公告)号:CN111388739B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010009451.7
申请日:2020-01-06
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: A61L15/18 , A61L15/38 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/62 , A61L15/44 , A61L17/12 , A61L17/00
摘要: 本发明涉及医用材料技术领域,提供了一种纳米二氧化硅/分解酶/聚己内酯复合微球及其制备方法和应用,本发明提供的复合微球包括囊壁和被包覆在囊壁内部的芯材;囊壁为聚己内酯,芯材为纳米二氧化硅/分解酶复合物,分解酶包括脂肪酶和/或K‑蛋白酶。本发明将分解酶固定到纳米二氧化硅的表面及孔中,可以保护分解酶的活性,并且在纳米二氧化硅/分解酶复合物外表面包覆一层聚己内酯囊壁,聚己内酯囊壁暂时将纳米二氧化硅/分解酶复合物封装起来,避免在加工过程中分解酶与各种溶剂直接接触,起到保护分解酶活性的作用;另外聚己内酯具有生物可降解性,随着囊壁的降解,分解酶被释放出来,从而起到调节脂肪族聚合物降解速率的作用。
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