一种高性能纤维的张力控制器

    公开(公告)号:CN110240010A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910559171.0

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种高性能纤维的张力控制器,该张力控制器包括锁板、动力夹头、传力夹头、传感器固定螺杆、力传感器、反力弹簧、调节压力手轮、双导柱、反力固定板、导线环Ⅰ、导线环Ⅱ、传感器壳体及安装座;传感器固定螺杆依次贯穿反力固定板中心、调节压力手轮及反力弹簧并嵌入力传感器右侧,力传感器左侧与传力夹头连接,旋转调节压力手轮使纤维或纱线与张力控制器的摩擦处于可控范围;纤维或纱线穿过位于动力夹头、传力夹头上下两侧的导线环Ⅰ、导线环Ⅱ,解决了制备过程中容易分纱的问题;张力控制器连接手持式智能数显表以便直观显示数据;该张力控制器拆卸方便、成本低,可广泛应用于纱线生产、二维编织机及三维织机。

    一种用静电纺丝技术制备压电PVDF包覆碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN110616484A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910830764.6

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种用静电纺丝技术制备压电PVDF包覆碳纤维的方法,首先将聚偏氟乙烯(PVDF)和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)混合配制纺丝溶液;其次利用静电纺丝技术将聚偏氟乙烯(PVDF)包覆在碳纤维表面,制备碳纤维-PVDF压电包芯纱。本发明以碳纤维作为芯纱,由于其具有良好的导电性,可将PVDF产生的压电信号导出,另外静电纺丝技术设备简单、成本低廉、操作简单,且静电纺工序本身具有极化的作用,省去了后续极化步骤,利用静电纺丝技术制备的碳纤维-PVDF压电包芯纱,可以更便捷的将其应用于压电织物中。

    一种静电纺制备连续PAN压电纱线的方法

    公开(公告)号:CN110607582A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910830729.4

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺制备连续PAN压电纱线的方法,所述方法以聚丙烯腈(PAN)、二甲基甲酰胺(DMF)为原料,将PAN粉末溶解至DMF溶液中制成一定浓度的PAN纺丝液。在纺丝过程中,分别将纺丝液注入静电纺丝机的两个针筒内,针筒的一个喷丝头连接高压电源的正极,另外一个喷丝头连接高压电源的负极,通过喷丝头喷出纺丝液,由正负极喷出的纳米纤维,在旋转的喇叭口聚集加捻形成纱线,将加捻后的纱线经收集到卷曲辊,制得连续PAN压电纱线。本发明制备的连续PAN压电纱线条干均匀,制备方法简单,易于操作且具有优秀的压电性能,制得的连续PAN纱线可用于智能可穿戴材料,生物医药领域,光电领域等。

    一种制备芳纶Ⅲ纳米包覆纤维增强复合材料的方法

    公开(公告)号:CN110117406A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910294914.6

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种制备芳纶Ⅲ纳米包覆纤维增强复合材料的方法,先对芳纶Ⅲ纤维进行预处理,再将预处理过的芳纶Ⅲ纤维进行等离子体表面处理,配制PAN和N-N二甲基甲酰胺混合溶液作为纺丝液,将经等离子体表面处理的芳纶Ⅲ纤维作为芯层,利用静电纺丝平行电极法制备PAN-芳纶Ⅲ纳米包覆纤维,经乙醇处理干燥后与与环氧树脂基体固化得到PAN-芳纶Ⅲ纳米包覆纤维增强环氧树脂复合材料。本发明所制备的皮芯结构的纳米包覆纤维,兼具多孔纳米效应和材料特性,既有皮层纳米纤维高孔隙率和比表面积的特征又有芯层芳纶纤维优异的力学性能,解决了现有技术中存在的芳纶纤维与环氧树脂复合材料界面粘接性差的问题。

    一种增强玄武岩界面性能的制备方法

    公开(公告)号:CN110093682A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910374112.6

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强玄武岩界面性能的制备方法,先利用静电纺丝技术制备PAN-玄武岩纳米包覆纤维,再将制备的PAN-玄武岩纳米包覆纤维经碳化工艺制得界面性能增强的皮芯结构的玄武岩碳化纳米材料,最后将制得的皮芯结构的玄武岩碳化纳米材料与树脂基体进行固化形成界面性能增强的复合材料,其既有皮层碳纳米材料大的表面积、相对高的电导率、结构完整、吸附性能好等特征,又有芯层玄武岩纤维优异的力学性能,能够同时发挥两种材料的优点,且本方法对环境污染少可广泛应用在纤维增强材料领域,解决了现有技术中玄武岩纤维增强树脂基复合材料界面粘接性差的问题,进一步优化复合材料的性能,并且可推动新型纤维复合材料的设计,便于更好地应用与开发。

    一种连续生产压电纤维的装置及方法

    公开(公告)号:CN110042481A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910345847.6

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种连续生产压电纤维的装置,包括依次连接的熔融纺丝装置、水冷却罗拉、温度控制罗拉和极化装置,熔融纺丝装置包括上表面连接有料斗、端部连接有喷丝头的纺丝箱体,极化装置包括装有硅油的极化池,硅油中设置有两个高压电极板,两个高压电极板之间形成纤维行进通道,纤维行进通道两边分别设置有慢速罗拉和快速罗拉,极化池底部设置有加热装置。本发明装置将生产极化与收集一体化,提高了压电纤维生产的效率。本发明一种连续生产压电纤维的方法,采用本发明的装置,加热硅油,调节快速罗拉和慢速罗拉的转速比,调节高压电极板的电压,本方法操作简单,精确控制各项参数,良品率高。

    一种增强玄武岩界面性能的制备方法

    公开(公告)号:CN110093682B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910374112.6

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强玄武岩界面性能的制备方法,先利用静电纺丝技术制备PAN‑玄武岩纳米包覆纤维,再将制备的PAN‑玄武岩纳米包覆纤维经碳化工艺制得界面性能增强的皮芯结构的玄武岩碳化纳米材料,最后将制得的皮芯结构的玄武岩碳化纳米材料与树脂基体进行固化形成界面性能增强的复合材料,其既有皮层碳纳米材料大的表面积、相对高的电导率、结构完整、吸附性能好等特征,又有芯层玄武岩纤维优异的力学性能,能够同时发挥两种材料的优点,且本方法对环境污染少可广泛应用在纤维增强材料领域,解决了现有技术中玄武岩纤维增强树脂基复合材料界面粘接性差的问题,进一步优化复合材料的性能,并且可推动新型纤维复合材料的设计,便于更好地应用与开发。

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