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公开(公告)号:CN118639443A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410267054.8
申请日:2024-03-08
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: D06M23/04 , D06M15/53 , D06M13/513 , D06M101/12
摘要: 本发明涉及面料整理技术领域,特别涉及一种泡沫整理单向导湿真丝面料及其制备方法。该制备方法通过新兴后整理技术泡沫整理的方式,利用发泡剂、聚乙二醇与拒水剂混合制备具有良好稳定性的发泡整理液并将其应用于使用硅烷交联剂处理后的真丝织物的单面拒水整理,形成真丝面料的差动毛细效应,从而开发新型的具有水分管理功能的真丝面料。本发明主要通过功能发泡整理液制备和真丝织物整理两步实现面料的单向导湿,并应用于高档面料中,形成批量生产。
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公开(公告)号:CN109826016A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910071135.X
申请日:2019-01-25
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: D06M15/643 , D06M15/263 , D06M15/55 , D06M15/564 , D06M101/06
摘要: 本发明涉及一种粘胶类织物整理工艺。目的是提供一种可以高效改善粘胶织物湿态撕破强力的整理工艺;采用该整理工艺整理后的织物,手感柔软,湿态撕破强力显著提高,大大提升了粘胶织物的湿态撕破强力。技术方案是:一种高效提升粘胶类织物湿态撕破强力的整理工艺,依次按以下步骤进行:(1)树脂整理:进水入定型机轧槽,配置树脂整理液;树脂整理液中树脂的质量百分比含量为3~15%;粘胶织物经定型机轧槽浸轧整理液,轧余率保持在60~90%;再定型机烘干,烘干温度为160~180℃,烘干时间为60~150s;(2)柔软整理:将柔软剂和水混合配置成柔软整理液加入定型机的槽体;其中,柔软剂的质量百分比含量为1~6%。
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公开(公告)号:CN102162195A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110035892.5
申请日:2011-01-28
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: D06M15/55 , D06M13/207 , D06M15/564 , D06M13/50 , D06M13/41 , D06M11/79 , D06M15/53 , D06M13/256 , D06P1/38 , D06P3/10 , D06M101/10
摘要: 本发明涉及一种真丝柯根纱织物的染整工艺。目的是提供的工艺能够赋予织物良好的色牢度和稳定性,具有易洗、易去污、易护理和可机洗的特点。技术方案是:易洗柯根纱织物染整工艺,依次包括如下步骤:1)柯根纱织物在定型机上进行前处理,前处理液由交联剂、渗透剂和水混合配置而成,其中交联剂的重量百分比为0.5~2%,渗透剂的重量百分比为0.1~0.5%。其余为水;2)选择活性较强的活性染料对柯根纱织物进行染色;3)在定型机上进行后整理,后整理液由易去污整理剂、交联剂、渗透剂和水混合配置而成,其中交联剂的重量百分比为0.5~2%,渗透剂的重量百分比为0.1~0.5%,易去污整理剂的重量百分比为1~5%,其余为水。
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公开(公告)号:CN117364329A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311271302.8
申请日:2023-09-28
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: D03D15/47 , D03D15/283 , D03D15/217 , D03D15/50 , D04B1/14 , D04B1/16 , D04B21/00 , D01F8/10 , D01F1/10
摘要: 本发明涉及面料技术领域,特别涉及一种具有蓄热调温生物基锦纶面料的制备方法,该方法生物基锦纶短纤与纤维棉、麻和竹纤维,通过混纺工艺制备得到复合纤维纱线;将成纤聚合物溶液、相变微胶囊乳液和聚丙烯酸酯乳液制备得到蓄热调温纤维长丝,然后将二者按照比例混织得到蓄热调温生物基锦纶面料。该方法具有过程简单,原材料基于市场成熟产品;通过成熟的溶液湿法纺丝制备的得到微胶囊改性生物基蓄热调温纤维长丝,与复合纤维纱线混纺得到蓄热调温生物基锦纶纤维面料,使得到的生物基锦纶纤维面料不仅具备蓄热调温功能,并且具有较好的穿着舒适性和耐磨抗撕裂强度。
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公开(公告)号:CN117160428A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311172151.0
申请日:2023-09-12
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种生物质水凝胶基吸附材料及其制备方法与应用,属于新材料技术领域。本发明的生物质水凝胶基吸附材料为三层结构,从上到下依次为:生物基水凝胶纤维网层、中间骨架层和生物基水凝胶纤维网层;所述生物基水凝胶纤维网层利用溶液吹喷法和光交联技术制得;所述中间骨架层利用纺粘法工艺制得;所述生物基水凝胶纤维网层与所述中间骨架层之间通过气流穿刺工艺进行复合。本发明利用溶液吹喷纺丝法、光交联技术、纺粘法和气流穿刺法制备生物质水凝胶基吸附材料,通过层间的相互配合,最终使得生物质水凝胶基吸附材料具有优异的吸附性能,良好的力学性能,可用于废水处理。
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公开(公告)号:CN115094647A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210883025.5
申请日:2022-07-26
申请人: 达利(中国)有限公司
摘要: 本发明公开了一种多级响应光致变色苯乙烯微胶囊的亲疏水可控印花织物的制备方法,该方法将以苯乙烯为壳材主体结构,并引入偶氮苯结构,在提供光致变色性能的同时控制微胶囊表面亲疏水性能。本发明制备得到的多级响应光致变色苯乙烯微胶囊的亲疏水可控印花织物颜色性能好、颜色变化明显、色牢度及耐磨性优异。本发明的印花织物在特定的紫外线照射下,呈现不同层次的颜色变化,同时织物变色对紫外线强度起到警示作用。
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公开(公告)号:CN106192025A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610562557.3
申请日:2016-07-13
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: D01C3/02 , D06M16/00 , D06M11/76 , D06M101/10
CPC分类号: D01C3/02 , D06M11/76 , D06M16/003 , D06M2101/10
摘要: 本发明涉及真丝或含真丝织物蛋白酶冷堆脱胶精炼工艺。目的是提供的工艺应能实现半连续化的脱胶精炼处理,以有效提高生产效率。技术方案是:真丝或含真丝织物蛋白酶冷堆脱胶精炼工艺,包括如下步骤:1)将生物蛋白酶、碳酸氢钠和水混合配置成整理液,其中酶浓度为5~8g/L,碳酸氢钠的浓度为0.1~3g/L;2)对槽体内整理液升温,温度控制在30-50℃;3)将真丝或含丝织物经过装有上述整理液的轧槽,然后浸轧收卷成卷状织物,使其带液率为70-90%;4)将卷状织物用塑料膜包裹,常温堆置18-24h;5)最后将上述织物通过卷染机或连续式精炼机进行复练并水洗去除丝胶,并加入精炼剂保证复练水洗效果。
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公开(公告)号:CN117384402A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311252458.1
申请日:2023-09-26
申请人: 达利(中国)有限公司
摘要: 本发明涉及一种废棉为原料的柔性复合电解质膜及其制备方法与应用,本发明以废棉为原料制备纳米纤维素溶液,其与碳纳米管混合,超声离心,得到复合碳纳米管的纳米纤维素分散液;将聚电解质复合物与预冷冻后的碱性体系胀溶剂混合,得到聚电解质复合物溶解液;将复合碳纳米管的纳米纤维素分散液与聚电解质复合物溶解液混合,加入一道凝固浴和二道凝固浴中固化成膜,干燥后得到柔性纳米纤维素基复合电解质膜。本发明无需考虑废棉回收时普遍存在的染料去除、种类选择等难题,即可实现高附加值利用;且所得复合电解质膜具有环保可持续、优良的力学性能、保水性、离子电导率等特点,可用于电池器件的电解质层,性能更高、安全性更佳,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN117248291A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311164409.2
申请日:2023-09-11
申请人: 达利(中国)有限公司
摘要: 本发明涉及锦纶纤维技术领域,特别涉及一种生物可降解抗菌抗病毒锦纶纤维及其制备方法,该方法首先将聚酰胺、聚四氢嘧啶、聚丙烯腈、N,N‑二甲基甲酰胺、聚羟基丁酸戊酸酯、厌氧生物降解母粒添加剂、有机抗菌剂、抗生素剂混合后制成分散液,然后,采用静电纺丝工艺方法将分散液制备成抗菌、抗病毒纳米纤维。所制备的锦纶赋予了非溶出抗菌抗病毒功能,安全稳定性更高,消臭功效明显,适用于各种织物类纱线。
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公开(公告)号:CN117211006A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311094734.6
申请日:2023-08-29
申请人: 达利(中国)有限公司
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/4391 , D04H1/413 , D04H1/728
摘要: 本发明涉及一种超疏水双组分纳米纤维膜及其制备方法,属于纳米纤维膜技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤,S1、利用静电纺丝技术进行同心并列纺丝制备第一线性三嵌共聚物‑纤维素纤维和聚乳酸‑第二线性三嵌共聚物纤维,再将所述的第一线性三嵌共聚物‑纤维素纤维和聚乳酸‑第二线性三嵌共聚物纤维制备成双组分纤维膜;S2、通过静电喷涂技术在双组分纤维膜上形成线性三嵌共聚物微球,后经加热得到所述的超疏水双组分纳米纤维膜,利用废弃棉布进行有效处理,提取出其中的纤维素,并利用静电纺丝和静电喷涂等工艺制备纳米纤维膜,可以实现高强度超疏水功能和蓬松舒适性,纤维之间抱合更加紧密,可以用来做高档服饰和功能面料。
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