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公开(公告)号:CN119571541A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411562304.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 江苏双天汽车内饰材料有限公司
Inventor: 赵鹏
IPC: D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/4258 , D04H1/492 , D04H1/498 , D06M11/46 , D06M11/44 , D06M11/79 , D06M23/16 , D06M11/38 , D01F8/18 , D01F8/14 , D06M101/14 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种高效吸湿透气与自清洁的汽车内饰无纺布及其制备方法,改性胶原纤维网具有超疏水结构与超亲水结构,超亲水结构表面与改性莱赛尔纤维网紧贴,使得无纺布在具备吸湿透气能力的同时具备自清洁能力,且均使用低收缩率和多孔材料,能够使得在温度升高时无纺布的孔隙尺寸保持,具有温度变化抵抗能力,使得无纺布能够在温度升高时具有良好的吸湿透气性和自清洁性;使用冷冻干燥对纤维进行处理,水分在低温下直接从固态升华为气态,将纤维中的水分进行消除,使得形成气凝胶结构,减少了因水分蒸发引起的热应力,并能够提高多孔结构性能,能够避免受热时产生热收缩,从而在温度升高时保持无纺布的孔隙结构和吸湿透气性。
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公开(公告)号:CN119507069A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411749846.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明属于碳纤维制备技术领域,涉及一种亲水性碳纤维纺丝原液及其气流纺丝方法,将前驱体纺丝原料加入到N‑N‑二甲基甲酰胺中,随后引入液态三聚氰胺磷酸酯进行改性制备得到亲水性碳纤维纺丝原液。将所述亲水性碳纤维纺丝原液移入注射泵,在特定纺丝参数下进行溶液喷吹纺丝,得到前驱体纤维棉;将前驱体纤维棉干燥后,进行碳化,得到亲水性碳纳米纤维。本发明通过引入液态三聚氰胺磷酸酯制备纺丝液,有效降低了纺丝液的粘度,提高了纺丝液的稳定性,提升了纺丝效率和纤维质量,通过对纺丝液进行溶液喷吹纺丝、碳化,制备的亲水性碳纳米纤维结构致密,表面无需处理仍可保持极佳的亲水能力,可进行规模化生产,具有极高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119410220A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411538032.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 东莞市领康特种导体有限公司
Inventor: 左新明
IPC: C09D139/06 , H01B7/04 , H01B7/28 , H01B7/00 , H01B1/04 , H01B7/18 , H01B13/22 , H01B13/30 , H01B13/00 , C09D5/08 , C09D7/63 , C09D5/24 , C09D7/61 , C08G65/40 , D01F8/16 , D01F8/18
Abstract: 本发明公开了耐弯曲医疗电线用复合导线及其制备方法,属于复合导线制备技术领域。所述耐弯曲医疗电线用复合导线由中心纤维丝和金属圆铜丝构成,金属圆铜丝紧密包裹在中心纤维丝表面,其中,金属圆铜丝由金属铜丝和复合涂料制备得到,且复合涂料由3,8‑二溴菲罗啉、4‑甲酸基苯硼酸、富勒烯和肌氨酸制备得到,中心纤维丝由改性玄武岩纤维、4,4’‑二羟基二苯甲酮和1,4‑双(4‑氟苯甲酰基)苯制备得到。通过该方法制备得到的复合导线具有优异的耐弯曲性能和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN119392440A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411119867.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 太仓淼品源材料科技有限公司
Inventor: 吴小江
Abstract: 本发明公开了一种复合纤维膜及其制备方法和应用。该复合纤维膜的制备方法包括如下步骤:A、将去离子水和无水乙酸预混合形成乙酸水溶液;B、取一份步骤A获得的乙酸水溶液,向其中加入壳聚糖,获得第一混合液;C、取一份步骤A中获得的乙酸水溶液,向其中加入聚氧化乙烯,获得第二混合液;D、将所述第一混合液和所述第二混合液混合,搅拌过程中,加入生物玻璃,搅拌至分散均匀,获得纺丝液;E、将所述纺丝液加入静电纺丝设备中纺丝得到所述复合纤维膜。本发明的制备工艺较为简单,成本较低,环保,制得的复合纤维膜无生物毒性,适宜用作引导骨组织再生的骨修复生物膜。
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公开(公告)号:CN119372807A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411663782.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 和也健康科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可降解抗菌纤维材料的制备,它包括有:硝酸银制备、PVA/AgNO3复合泡沫制备、低温原位固相反应制备银泡沫、壳聚糖纺丝液的制备、壳聚糖微胶囊、CS/CNC皮芯纤维的制备、可降解抗菌纤维材料的制备,本发明创造性地结合溶液混合法、酶解法,制备所得材料具有抗菌性能优异,良好的可降解性和生物相容性等优点。
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公开(公告)号:CN119372803A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411636200.6
申请日:2024-11-15
Applicant: 辽东学院
IPC: D01F8/02 , D01F8/18 , D01F1/10 , D03D15/233 , D03D15/292
Abstract: 本发明公开了一种基于中草药的环保抗菌柞蚕丝腺蛋白纤维、面料及其制备方法,以柞蚕丝腺蛋白为源头,直接解剖五龄柞蚕,获取柞蚕丝腺蛋白,并将黄连、蒲公英、艾草、金银花、板蓝根等具有抗菌功能中草药引入其中,采用微流控纺丝技术制备含有中草药有效成分的抗菌保健柞蚕丝腺蛋白纤维,具有中草药含量高、耐久性强等特点;该方法不需要使用交联剂,且摒弃传统抗菌柞蚕丝制备过程中柞蚕丝高温脱胶、漂白、多功能后整理等复杂工艺,柞蚕丝腺蛋白获取工艺绿色环保,制备过程无废水排放、工艺简单易控,获得的柞蚕丝腺蛋白纤维抗菌效果好,可广泛应用于纺织服装、医用材料等领域,极具规模化生产的前景。
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公开(公告)号:CN119321009A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411439424.8
申请日:2024-10-15
Applicant: 航天特种材料及工艺技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种超轻中空碳纳米管复合纤维、基于梭形超分子结构的电磁屏蔽材料及其制备方法。超轻中空碳纳米管复合纤维的制备为:用DMAC和LiCl将纯化碳纳米管分散均匀,得到含2~3.5wt%的LiCl的碳纳米管分散体系,加入0.1~4wt%的PBIA溶液分散均匀,得到碳纳米管‑PBIA分散液,加入DMAC使LiCl的含量降至0.1~1wt%并在5000~10000rpm下剪切处理10~30min,再经离心分离与冷冻干燥,得到碳纳米管‑PBIA聚合物超分子并配制成纺丝液,经湿法纺丝,制得超轻中空碳纳米管复合纤维。本发明制备的碳纳米管复合纤维的密度大幅降低,强度、韧性以及电磁屏蔽效能明显提升。
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公开(公告)号:CN118621469B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202410743597.2
申请日:2024-06-11
Applicant: 青岛琴岛无纺制品有限公司
IPC: D01F8/14 , D01F8/18 , D01F1/07 , C08G63/685 , C08G63/698 , C08G63/695 , C08G63/692 , C08G77/26 , C08G77/395 , D06M11/00 , D06M101/32 , D06M101/02
Abstract: 本发明公开了一种生物基抗熔滴pet纤维及其制备方法,涉及抗熔滴纤维制备技术领域,该pet纤维包括如下重量份原料:改性PET80‑100份和改性纤维10‑20份;pet纤维表面负载金属锌,与改性纤维中的改性聚乳酸配合,能够增加抗菌效果,改性聚乳酸表面呈弱酸性,会抑制微生物生长,改性pet中含磷、氮、硼和硅多种元素,磷能够生成磷酸酐和磷化物,磷酸酐能够使pet脱水碳化,在表面形成碳化层隔绝外界的热量,氮元素能够产生氮气和氨基进而稀释氧气含量,硼、硅以及表面的金属锌能够增强碳化层的致密性,进而防止了熔滴的产生,同时磷化物能够捕捉ABS燃烧产生的氢自由基,提升了pet纤维的阻燃效果。
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公开(公告)号:CN119121454A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310693462.5
申请日:2023-06-13
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种高导热芯鞘纤维材料的制备方法,利用同轴湿法纺丝技术,以热塑性聚氨酯弹性体/氮化硼(TPU/BN)为鞘层,液态金属(LMs)为芯层,制备得到了具有芯鞘结构的TPU/BN‑LMs纤维。TPU/BN‑LMs复合纤维具有良好的机械拉伸性能,热稳定性,压缩回弹性及导热性能,是一种理想的高导热芯鞘纤维材料。该材料解决了当前高分子纤维无法兼具导热与回弹的问题,为设计制备新型的高导热高回弹的高分子纤维材料提供了一种新的研究思路,有可能在未来的人体智能热管理、智能热控等领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN116103786B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310139227.3
申请日:2023-02-20
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种双稳态多刺激响应型Janus变色纤维的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明制备双稳态多刺激响应型Janus变色纤维的方法,将纺丝母液和热致变色微胶囊混合,得热致变色纺丝液,记Janus A纺丝液;取纺丝母液和功能性纳米材料混合,得具有光热和电热转化作用的纺丝液,记Janus B纺丝液;将Janus A纺丝液、Janus B纺丝液消泡,分别装在两个注射器中,之后通过同一个针孔注入凝固浴中,即得。通过利用不对称纤维结构将深色纳米材料的光热和电热功能引入变色纤维,使其具有光、热、电三重刺激响应,并具有双稳态性,有效的解决了因功能性纳米材料颜色深而影响变色纤维色彩的问题。
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