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公开(公告)号:CN115807276A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211505246.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将经过氢氮还原处理的纳米三氧化钨和聚苯乙烯‑b‑聚(乙烯‑丁烯)‑b‑聚苯乙烯嵌段共聚物与有机溶剂混合制备成SEBS/WO3复合纺丝液;将SEBS/WO3复合纺丝液作为外液,与芯液进行同轴湿法纺丝,得到SEBS/WO3复合中空纤维;将熔融的石蜡注入SEBS/WO3复合中空纤维空腔内,得到同轴湿法纺丝蓄热调温纤维。本发明制备的以PW为芯层、SEBS/WO3复合纤维为皮层的PW@SEBS/WO3复合相变纤维中,所选择的WO3可以提高纤维皮层太阳能利用率,同时达到芯层PW的熔融温度,此时石蜡通过相态转变功能吸收多余的热量,以维持环境温度的稳定,从而使复合相变纤维达到蓄热调温功能。
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公开(公告)号:CN115613160A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211281336.0
申请日:2022-10-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有抗紫外功能的复合纤维及其制备方法,属于功能性材料技术领域。本发明的制备方法,包括以下步骤,(1)将聚乳酸和丝蛋白配制成纺丝液A,通过溶液喷射的方式将所述纺丝液A制成聚乳酸/丝蛋白复合纤维;(2)将聚乳酸和ZnO颗粒配制成纺丝液B;通过静电纺丝的方式将所述纺丝液B制成ZnO/聚乳酸复合颗粒,并附着于聚乳酸/丝蛋白复合纤维上,得到所述具有抗紫外功能的复合纤维。通过调节丝蛋白和聚乳酸的质量比、ZnO/聚乳酸复合颗粒的粒径大小等以达到良好的力学性能和抗紫外线能力。
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公开(公告)号:CN113106570A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110279348.9
申请日:2021-03-16
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种复合电致变色材料及其制备方法和应用,其包括依次设置的芯层、具有电致变色功能的皮层及能够透光的柔性高分子材料保护层,芯层材料包括具有流动性的导电混合物,导电混合物包括液态金属和羧基化碳纳米管,羧基化碳纳米管与液态金属的质量比为2‑5:100,羧基化碳纳米管的长度为15‑30μm,内径为6‑10nm,外径为12‑20nm;制备:采用三通道喷头共挤出法纺丝,制成包含皮层和保护层的具有空腔的中空双层纤维,将导电混合物注入中空双层纤维的空腔中,即可;该材料具有优异的变形能力、稳定灵敏的变色功能、变形程度可控,在严重变形的情况下仍然具有较稳定的变色功能,且耐疲劳性能好,适用制备智能纺织品。
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公开(公告)号:CN115613160B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211281336.0
申请日:2022-10-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有抗紫外功能的复合纤维及其制备方法,属于功能性材料技术领域。本发明的制备方法,包括以下步骤,(1)将聚乳酸和丝蛋白配制成纺丝液A,通过溶液喷射的方式将所述纺丝液A制成聚乳酸/丝蛋白复合纤维;(2)将聚乳酸和ZnO颗粒配制成纺丝液B;通过静电纺丝的方式将所述纺丝液B制成ZnO/聚乳酸复合颗粒,并附着于聚乳酸/丝蛋白复合纤维上,得到所述具有抗紫外功能的复合纤维。通过调节丝蛋白和聚乳酸的质量比、ZnO/聚乳酸复合颗粒的粒径大小等以达到良好的力学性能和抗紫外线能力。
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公开(公告)号:CN113106596B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110407273.8
申请日:2021-04-15
Applicant: 苏州大学
IPC: D02G3/38 , D02G3/04 , D02G1/02 , D02G1/00 , D01D5/253 , D01D11/06 , D01F1/10 , D01F6/92 , D02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种吸湿快干暖感复合纱的制备方法,包括以下步骤:S1.提供含有远红外陶瓷粉末的异形截面涤纶长丝,并对其进行假捻处理;S2.将假捻处理的异形截面涤纶长丝与羊毛纱一起送入加弹设备中,在加弹设备中进行溶液吹喷纺丝,使得异形截面涤纶长丝与羊毛纱的表面均包覆上由羊毛角蛋白纳米纤维组成的吸湿包覆层;同时,通过纺丝气流的作用,使所述异形截面涤纶长丝包缠于所述羊毛纱上;S3.对步骤S2得到的纱线进行热定型处理,即得到所述吸湿快干暖感复合纱。本发明的吸湿快干暖感复合纱,具有更迅速的吸湿导湿性能,能使人体在出汗后无冰凉触感,可应用在登山服、滑雪服等运动保暖类服装领域中。
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公开(公告)号:CN112501706A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011256945.1
申请日:2020-11-11
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: D01F2/08 , G01N21/73 , G01N27/447 , G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种防伪莫代尔纤维的制备方法,包括以下步骤:将浆粕原液与纤维素催化剂混合后进行碱化处理、老成处理以及磺化处理,处理后溶于碱溶液,得到处理液;将处理液与多种氨基酸金属螯合物混匀,经过滤、脱泡和熟成处理后制得纺丝原液;然后将纺丝原液与纺丝浴添加剂混匀后进行湿法纺丝,经牵伸、消泡、脱硫、水洗等后加工得到防伪莫代尔纤维;其中,氨基酸金属螯合物占纺丝原液质量分数的0.5%‑1.5%。本发明采用氨基酸金属螯合物对莫代尔纤维进行防伪加密,本发明的加密区域为莫代尔纤维纺丝原液,可通过对金属元素和氨基酸种类的检测来追踪识别纤维来源。
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公开(公告)号:CN115807276B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211505246.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将经过氢氮还原处理的纳米三氧化钨和聚苯乙烯‑b‑聚(乙烯‑丁烯)‑b‑聚苯乙烯嵌段共聚物与有机溶剂混合制备成SEBS/WO3复合纺丝液;将SEBS/WO3复合纺丝液作为外液,与芯液进行同轴湿法纺丝,得到SEBS/WO3复合中空纤维;将熔融的石蜡注入SEBS/WO3复合中空纤维空腔内,得到同轴湿法纺丝蓄热调温纤维。本发明制备的以PW为芯层、SEBS/WO3复合纤维为皮层的PW@SEBS/WO3复合相变纤维中,所选择的WO3可以提高纤维皮层太阳能利用率,同时达到芯层PW的熔融温度,此时石蜡通过相态转变功能吸收多余的热量,以维持环境温度的稳定,从而使复合相变纤维达到蓄热调温功能。
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公开(公告)号:CN112501706B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202011256945.1
申请日:2020-11-11
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
IPC: D01F2/08 , G01N21/73 , G01N27/447 , G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种防伪莫代尔纤维的制备方法,包括以下步骤:将浆粕原液与纤维素催化剂混合后进行碱化处理、老成处理以及磺化处理,处理后溶于碱溶液,得到处理液;将处理液与多种氨基酸金属螯合物混匀,经过滤、脱泡和熟成处理后制得纺丝原液;然后将纺丝原液与纺丝浴添加剂混匀后进行湿法纺丝,经牵伸、消泡、脱硫、水洗等后加工得到防伪莫代尔纤维;其中,氨基酸金属螯合物占纺丝原液质量分数的0.5%‑1.5%。本发明采用氨基酸金属螯合物对莫代尔纤维进行防伪加密,本发明的加密区域为莫代尔纤维纺丝原液,可通过对金属元素和氨基酸种类的检测来追踪识别纤维来源。
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公开(公告)号:CN113106596A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110407273.8
申请日:2021-04-15
Applicant: 苏州大学
IPC: D02G3/38 , D02G3/04 , D02G1/02 , D02G1/00 , D01D5/253 , D01D11/06 , D01F1/10 , D01F6/92 , D02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种吸湿快干暖感复合纱的制备方法,包括以下步骤:S1.提供含有远红外陶瓷粉末的异形截面涤纶长丝,并对其进行假捻处理;S2.将假捻处理的异形截面涤纶长丝与羊毛纱一起送入加弹设备中,在加弹设备中进行溶液吹喷纺丝,使得异形截面涤纶长丝与羊毛纱的表面均包覆上由羊毛角蛋白纳米纤维组成的吸湿包覆层;同时,通过纺丝气流的作用,使所述异形截面涤纶长丝包缠于所述羊毛纱上;S3.对步骤S2得到的纱线进行热定型处理,即得到所述吸湿快干暖感复合纱。本发明的吸湿快干暖感复合纱,具有更迅速的吸湿导湿性能,能使人体在出汗后无冰凉触感,可应用在登山服、滑雪服等运动保暖类服装领域中。
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公开(公告)号:CN118127712A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410227043.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于纳米能源技术领域,尤其涉及一种多功能复合纳米纤维膜的制备方法、单电级摩擦电传感器及应用,包括以下步骤:将经过脱胶和除杂处理的丝素蛋白与由无水氯化钙和甲酸组成的混合溶剂结合,在室温下搅拌以形成丝素蛋白溶液;向丝素蛋白溶液中加入TiO2,并在搅拌后加入相变材料PCMs,随后进行搅拌和超声处理,以制备PCMs/TiO2/丝素蛋白纺丝液;采用溶液喷射纺丝技术,将所述纺丝液转化为丝素蛋白基复合纳米纤维膜。该复合纳米纤维膜具有日间制冷夜间保温的自适应调温功能,尤其是应用于模型汽车上时可实现高达22℃的日间制冷,同时该复合膜还具有优良的摩擦电性能,可用于制备单电极摩擦电传感器,该传感器的最大输出功率约为272uW/m2,可在户外应用中实现传感监测功能。
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