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公开(公告)号:CN114775112B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210544610.2
申请日:2022-05-19
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种中空多孔碳纤维及其制备方法。中空多孔碳纤维的制备方法,是在离心纺自卷式收集方法的基础上,得到包覆纱,然后将包覆纱的芯层收集线在预氧化碳化过程中通过热降解去除,得到中空多孔碳纤维。离心纺自卷式收集方法是将纺丝原液通过自卷式收集的离心纺丝装置进行离心纺丝,使纤维卷绕于可以自转的芯层收集线上。本发明将离心纺丝和自卷式收集相结合,将纺丝细流经过拉伸后卷绕在芯层收集线上;在此基础上,形成的中空结构是通过降解芯层结构得到,该形成过程方法简单,易于产业化,同时通过该方法得到的中空多孔碳纤维孔隙率高,比表面积大,中空度可控。
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公开(公告)号:CN114921882A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210544699.2
申请日:2022-05-19
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D02G3/44 , D02G3/12 , D02G3/04 , D02G3/32 , D01D5/18 , D01D7/00 , D01F1/10 , D01F8/08 , D01F8/16 , H05K9/00
摘要: 本发明提供了一种弹性电磁屏蔽纤维及其制备方法与应用。该弹性电磁屏蔽纤维的制备方法为:首先制备芯层,然后采用离心纺自卷式收集方法,将芯层作为自卷式收集单元,收集皮层,得到弹性电磁屏蔽纤维;芯层具有导电性和弹性,皮层具有高导磁性和弹性;其中,离心纺自卷式收集方法是将纺丝原液通过自卷式收集的离心纺丝装置进行离心纺丝,使纺丝后的纤维卷绕于可以自转的自卷式收集单元上。本发明将离心纺丝和自卷式收集相结合,使纺丝纤维层层横向缠绕在芯层上,得到皮层具有一定多孔结构的弹性电磁屏蔽纤维,所得弹性电磁屏蔽纤维导电性、弹性、强度较优,由其制得的织物对不同频率的电磁波具有优异的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN114016208A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111236332.6
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04H1/4326 , D04H1/558 , D01D5/18 , D01F6/74
摘要: 本发明提供了一种高绝缘高强度聚酰亚胺纤维纸的制备方法,包括聚酰胺酸纤维膜制备、聚酰胺酸纤维膜热压交联及聚酰胺酸纤维膜酰亚胺化,最终制得纤维纸;聚酰胺酸纤维膜制备采用离心纺丝法,调节离心纺丝的转速控制聚酰胺酸纺丝原液的纺出形态,在收集带上交替沉积纤维和液滴,得到多结构聚酰胺酸纤维膜。本发明使液滴均匀分布在纤维层中,形成交联态聚酰胺酸纤维膜,进而形成稳定的亚胺环,能提高纤维纸强度;采用离心纺丝制备聚酰胺酸纤维膜,纺丝效率高,仅通过对纺丝转速的控制,就能得到高强度多结构自黏合一体化成型聚酰亚胺纤维纸,工艺简单,便于大规模生产;制备纺丝原液的溶剂种类可选择性大,溶剂毒性小、易挥发,便于去除。
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公开(公告)号:CN114032670B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111234898.5
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/38 , D01F6/94 , D01F1/10 , D01D5/18 , H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M10/0525 , D06M101/30
摘要: 本发明提供了一种耐高温复合聚酰亚胺锂离子电池隔膜的制备方法,以聚酰胺酸中添加二氧化硅颗粒作为纺丝液,通过控制离心纺丝速度来控制纺丝液的纺出形态和纺出纤维的直径,得到具有“三明治”多层结构的聚酰胺酸/二氧化硅复合纤维膜;并经热压、酰亚胺化和碱刻蚀处理后得到耐高温复合聚酰亚胺锂离子电池隔膜。其中纺丝液在特定转速下会以液滴纺出,液滴均匀沉积在纤维表面,起到交联黏结纤维的作用;碱刻蚀可以将复合纤维膜表面部分酰亚胺环打开,提高其对电解液的浸润性,且不会对内部结构造成破坏。本方法制备的复合聚酰亚胺离子电池隔膜厚度薄、电阻小、离子传输能力强、耐高温;具有优异的热稳定性和力学性能,且使用寿命增加。
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公开(公告)号:CN114921882B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210544699.2
申请日:2022-05-19
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D02G3/44 , D02G3/12 , D02G3/04 , D02G3/32 , D01D5/18 , D01D7/00 , D01F1/10 , D01F8/08 , D01F8/16 , H05K9/00
摘要: 本发明提供了一种弹性电磁屏蔽纤维及其制备方法与应用。该弹性电磁屏蔽纤维的制备方法为:首先制备芯层,然后采用离心纺自卷式收集方法,将芯层作为自卷式收集单元,收集皮层,得到弹性电磁屏蔽纤维;芯层具有导电性和弹性,皮层具有高导磁性和弹性;其中,离心纺自卷式收集方法是将纺丝原液通过自卷式收集的离心纺丝装置进行离心纺丝,使纺丝后的纤维卷绕于可以自转的自卷式收集单元上。本发明将离心纺丝和自卷式收集相结合,使纺丝纤维层层横向缠绕在芯层上,得到皮层具有一定多孔结构的弹性电磁屏蔽纤维,所得弹性电磁屏蔽纤维导电性、弹性、强度较优,由其制得的织物对不同频率的电磁波具有优异的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN113930897B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111249987.7
申请日:2021-10-26
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D04H1/4309 , D01D5/18 , D01F6/50 , D01F1/10 , A61K8/73 , A61K8/81 , A61K8/02 , A61Q19/00 , A61Q19/08
摘要: 本发明提供了一种水溶性无纺布面膜及其制备方法。采用增设有搅拌器的喷丝器或者在竖直方向上包括若干个喷丝器的平面接收式离心纺丝装置,将高含量面膜有效成分配制成水溶性纺丝液,然后纺丝得到干性的纤维基面膜。使用时,将其浸渍于水中溶出水溶性纤维中的有效成分,然后涂敷使用;或者将润湿的水溶性无纺布面膜直接涂敷使用,以使有效成分逐步浸出供使用者吸收。如此操作,无需添加防腐剂,使用时仅需通过水将有效成分浸出,然后涂敷使用,即可实现保养效果。本发明通过对离心纺丝工艺进行改进,实现高含量有效成分纺丝液的离心纺丝,为此类无纺布面膜的大规模应用提供一种有效途径。
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公开(公告)号:CN114775080A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210498042.7
申请日:2022-05-07
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D01D5/18
摘要: 本发明提供了一种纤维气凝胶的离心纺装置及离心纺制备方法,该装置包括离心纺喷丝器和围绕离心纺喷丝器周围设置的收集棒;在离心纺喷丝器离心纺丝过程中,收集棒围绕离心纺喷丝器公转,以收集纺出的纤维,并使纤维呈高度蓬松状聚集,形成三维立体多孔网络结构;固化时,交错点之间形成一定的粘结强度,维持纤维网的结构,得到纤维气凝胶。本发明制备的纤维气凝胶具有低密度、高孔隙率等特点,可用于吸附过滤领域,显著简化气凝胶制备流程,提高生产效率,实现了纤维气凝胶的一步法大规模生产。
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公开(公告)号:CN113652648B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110937699.4
申请日:2021-08-16
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种金属材料在碳化过程中与碳纤维网凝华复合的方法。该方法首先采用离心纺丝技术制备聚合物纤维网,并将其在酚醛树脂溶液中浸渍,然后浸轧、热压,得到改性聚合物纤维网;再进行预氧化,得到聚合物纤维网预氧丝;然后将聚合物纤维网预氧丝与金属材料放置于超高温陶瓷材料中并置于管式炉,在惰性气氛下进行分段式碳化,分段式碳化的最高温度不低于所述金属材料的蒸汽温度,以使聚合物纤维网预氧丝碳化过程中与金属粒子凝华复合,得到金属/碳纤维网的复合材料。本发明具有制备方法简单、金属材料负载牢度高、金属/碳纤维网复合材料的导电性和透气性高、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN114032621B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111236317.1
申请日:2021-10-22
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种增强纤维膜及其制备方法。该方法包括:在纺丝液纺丝过程中,通过控制纺丝液的纺出形态,使得纤维和液滴在收集装置上交替沉积,液滴浸润分布于纤维表面,有助于纤维之间形成固化粘结作用,从而得到高强度纤维膜。纺丝完成后,还可进行热压处理,提高纤维与分散的液滴之间的相互作用,进一步提高纤维膜强度。本发明通过控制离心纺丝的速度,实现了纤维和液滴的高度可控性纺出,具有普适性强、可控性高、制备方法简单、生产效率高的优点,便于大规模制备,具有重要的经济价值。
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公开(公告)号:CN114775112A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210544610.2
申请日:2022-05-19
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种中空多孔碳纤维及其制备方法。中空多孔碳纤维的制备方法,是在离心纺自卷式收集方法的基础上,得到包覆纱,然后将包覆纱的芯层收集线在预氧化碳化过程中通过热降解去除,得到中空多孔碳纤维。离心纺自卷式收集方法是将纺丝原液通过自卷式收集的离心纺丝装置进行离心纺丝,使纤维卷绕于可以自转的芯层收集线上。本发明将离心纺丝和自卷式收集相结合,将纺丝细流经过拉伸后卷绕在芯层收集线上;在此基础上,形成的中空结构是通过降解芯层结构得到,该形成过程方法简单,易于产业化,同时通过该方法得到的中空多孔碳纤维孔隙率高,比表面积大,中空度可控。
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