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公开(公告)号:CN118223148A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410277808.8
申请日:2024-03-12
申请人: 滁州霞客无染彩色纺有限公司 , 安徽工程大学
IPC分类号: D01F6/92 , C08G63/183 , C08G63/86 , C08G63/78
摘要: 本发明公开了一种低含量表面低聚物的聚酯纤维及其制备方法,属于聚酯纤维制备技术领域,以PTA、EG为原料,通过酯化反应生成BHET,再在催化剂的作用下发生缩聚反应即得PET;再对PET进行纺丝和后处理,即制备得到聚酯纤维;在酯化反应阶段,控制EG/PTA=1.05~1.10,终缩聚反应温度270~280℃;前纺丝总拉伸倍数4.3±0.2倍;后纺丝阶段总拉伸倍数为4.0±0.2倍,一级拉伸倍数≥90%,温度80±5℃;二级拉伸温度180±5℃;后纺丝逐级牵伸和紧张热定型过程温度70℃~185℃;热定型时间40±5s。通过改进制备工艺中关键工艺和参数解决聚酯纤维表面低聚物析出问题。
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公开(公告)号:CN118130301A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311688863.8
申请日:2023-12-11
申请人: 安徽工程大学 , 滁州霞客无染彩色纺有限公司
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明公开了一种PET纤维表面低聚物的定量表征方法,属于化学定量分析技术领域,包括以下步骤:将PET纤维低温预洗后利用三氯乙烯萃取,萃取结束后将萃取PET纤维进行清洗,并将所得清洗液与萃取液合并后进行蒸馏,再将所得蒸馏产物进行干燥、冷却后称量,并计算PET纤维表面低聚物含量。本发明采用三氯乙烯萃取和称重法是定量表征PET短纤维表面低聚物含量的一种数据稳定、操作简便、成本低廉的有效方法。相对传统的四氯乙烯萃取工艺,三氯乙烯萃取工艺对PET短纤维表面低聚物的萃取更充分,溶剂加热温度更低,萃取条件更温和。
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公开(公告)号:CN112437529B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011495612.4
申请日:2020-12-17
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: H05F3/00
摘要: 本发明提供了一种电磁屏蔽复合纤维膜的除静电装置,涉及电磁屏蔽膜领域,包括侧板及位于两个侧板之间的引导筒和收卷筒;固定于侧板内侧面的固定块及位于引导筒和收卷筒之间的转轴,转轴与侧板转动连接,固定块的端面内设有圆形槽,圆形槽的中轴线和转轴的中轴线重合;两个转动板及固定于转动板侧面的侧块,侧块与圆形槽转动连接;除静电棒,转动板的顶端设有优弧孔,除静电棒安装于优弧孔;位于转动板与转轴之间的联动部,联动部用于使得转动板与转轴动力连接,通过本装置可在收卷时,对电磁屏蔽复合纤维膜的表面进行除静电处理,使得在生产和转运过程中吸附灰尘能够从电磁屏蔽复合纤维膜上掉落,避免在使用时灰尘进入到产品内部,污染产品。
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公开(公告)号:CN110359272B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910773482.7
申请日:2019-08-21
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/61 , D06M13/256 , D06M101/32 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管聚苯胺涂层针织物应变传感器的制备方法,本发明属于针织物应变传感领域,本发明是先对织制好的罗纹针织物进行碳纳米管的涂层,之后采用原位聚合的方法在织物表面生成聚苯胺,最终生成碳纳米管和聚苯胺的复合物,作为应变传感器的制作材料。罗纹针织物因自身结构特点具有良好的弹性和延展性,满足传感器的结构要求。聚苯胺在中性和碱性环境中导电性差,碳纳米管的加入弥补了这一缺陷,并且聚苯胺黏附在碳纳米管表面,改善了碳纳米管分散性差、容易团聚的问题。十二烷基苯磺酸钠和/或十二烷基苯磺酸作为掺杂剂的加入可进一步提高针织物应变传感器的导电能力。
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公开(公告)号:CN112437529A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011495612.4
申请日:2020-12-17
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: H05F3/00
摘要: 本发明提供了一种电磁屏蔽复合纤维膜的除静电装置,涉及电磁屏蔽膜领域,包括侧板及位于两个侧板之间的引导筒和收卷筒;固定于侧板内侧面的固定块及位于引导筒和收卷筒之间的转轴,转轴与侧板转动连接,固定块的端面内设有圆形槽,圆形槽的中轴线和转轴的中轴线重合;两个转动板及固定于转动板侧面的侧块,侧块与圆形槽转动连接;除静电棒,转动板的顶端设有优弧孔,除静电棒安装于优弧孔;位于转动板与转轴之间的联动部,联动部用于使得转动板与转轴动力连接,通过本装置可在收卷时,对电磁屏蔽复合纤维膜的表面进行除静电处理,使得在生产和转运过程中吸附灰尘能够从电磁屏蔽复合纤维膜上掉落,避免在使用时灰尘进入到产品内部,污染产品。
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公开(公告)号:CN107988787B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201711371628.2
申请日:2017-12-19
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M11/38 , D06M13/256 , H05K9/00 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种吸波型电磁屏蔽织物的制备方法,包括如下步骤:步骤1、将棉织物浸渍于碱液中,经恒温振荡后水洗至中性,之后烘干;步骤2、配制碳纳米管分散液,分散液中碳纳米管与表面活性剂的浓度比为0.05‑0.25:1;步骤3、将步骤1烘干后的棉织物浸泡于碳纳米管分散液中;步骤4、将步骤3浸渍后的棉织物取出,之后烘干,即得。本发明制备出屏蔽效能较高的电磁屏蔽织物,制备的涂层织物薄、轻,同时屏蔽效能好。
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公开(公告)号:CN110001144A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910157925.X
申请日:2019-03-02
申请人: 安徽工程大学
摘要: 本发明公开了一种柔性复合材料及其制备方法与应用,属于复合材料领域,本发明制备方法为先将改性树脂与环氧改性树脂混合成为混合树脂,再将混合树脂与固化剂混合成为胶液,通过真空辅助成型将胶液注入芳纶纤维内,之后通过固化,形成柔性复合材料;本发明通过控制改性环氧树脂的添加比例成功制备了韧性大、抗拉强度大、抗弯强度好、防刺性能良好的柔性复合材料,用该柔性复合材料制备特种防护服,提高了穿着的舒适程度。
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公开(公告)号:CN107988787A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711371628.2
申请日:2017-12-19
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M11/38 , D06M13/256 , H05K9/00 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种吸波型电磁屏蔽织物的制备方法,包括如下步骤:步骤1、将棉织物浸渍于碱液中,经恒温振荡后水洗至中性,之后烘干;步骤2、配制碳纳米管分散液,分散液中碳纳米管与表面活性剂的浓度比为0.05-0.25:1;步骤3、将步骤1烘干后的棉织物浸泡于碳纳米管分散液中;步骤4、将步骤3浸渍后的棉织物取出,之后烘干,即得。本发明制备出屏蔽效能较高的电磁屏蔽织物,制备的涂层织物薄、轻,同时屏蔽效能好。
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公开(公告)号:CN107524001A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710869619.X
申请日:2017-09-23
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: D06M15/11 , D06M15/263 , D06M15/05 , D06M15/333
摘要: 本发明提供了一种纳米纺织浆料及其制备方法。以淀粉或淀粉与聚乙烯醇的混合物为主浆料,向主浆料中依次加入聚丙烯酸酯类浆料和纳米纤维素分散液或改性纳米纤维素分散液,恒温恒速煮浆2~3h,然后利用高速均质机活化搅拌30~60min,即可得到所述纳米纺织浆料。本发明由原料来源广,比表面积大的纳米纤维素或改性纳米纤维素为添加剂,形成网状复合体,以达到提高主浆料披覆性能,提高纱支拉伸强度,韧性和耐磨性的目的,形成取代聚乙烯醇上浆,降低生产成本,提高浆纱质量,减少环境污染。
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公开(公告)号:CN117070031B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311028992.4
申请日:2023-08-16
申请人: 安徽工程大学
IPC分类号: C08L23/34 , C08L67/02 , C08L61/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K9/10 , C08K5/375 , C08J5/24
摘要: 本发明属于PET复合材料制备技术领域,涉及一种可控温度熔断的PET预浸料的制备方法及应用。本发明通过Sb2O3和酰胺类/胺类化合物经亲水改性后与胶乳混合,分散均匀后加入改性石墨烯基酚醛树脂水溶液,搅拌混合均匀得到功能浸渍液,采用二浸二轧工艺处理增强PET纺织品材料得到PET预浸料。其中梯度石墨烯提升PET预浸料的导热功能,协同酰胺类/胺类化合物、Sb2O3和胶乳共同构建阻燃预浸料的可控温度熔断体系,实现PET预浸料在190℃~240℃的熔断降解,解决阻燃PET预浸料难以在设定温度内熔断的技术难题。
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