PLA /PTMC生物质复合纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112410929A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011208341.X

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种PLA/PTMC生物质复合纤维及其制备方法和应用,属于纺织材料技术领域。所述PLA/PTMC生物质复合纤维为PLA和PTMC共混熔融纺丝所得,用差示扫描量热仪进行测定时熔融峰温度为150℃以上,用XRD测定结晶衍射峰2θ=16°,结晶度为20~70%。本发明制备的PLA/PTMC生物质复合纤维的断裂强度为2~8cN/dtex,断裂伸长率为10%~65%,远高于普通PLA纤维。该复合纤维加工方法工艺简单,产品性能优异,具有广阔的应用前景。

    一种活性炭纤维扩孔及负载光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN111013572A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911304703.2

    申请日:2019-12-17

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提出了一种活性炭纤维扩孔及负载光催化剂的方法,包括以下步骤:S1.将活性炭纤维于高温下烘干;S2.将烘干后活性炭纤维置于金属钽罐中,添加镁粉后氮气保护下高温反应一定时间;S3.将反应后活性炭纤维于去离子水中超声清洗一定时间,烘干后制得扩孔活性炭纤维;S4.将扩孔活性炭纤维浸渍于高锰酸钾水溶液中,超声下滴加过氧化氢水溶液,采用NaOH和HCl溶液调整溶液pH值,去液烘干后制得负载纳米二氧化锰光催化剂的活性炭纤维。本发明在对活性炭纤维扩孔的同时,于活性炭纤维孔隙及表面大量负载上二氧化锰,在空气净化、水处理等领域具有巨大的应用前景。

    一种皮芯结构海藻酸钠载药纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110917119A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911126369.6

    申请日:2019-11-18

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,公开了一种皮芯结构海藻酸钠载药纤维及其制备方法。该方法通过将海藻酸钠水溶液置于注射器外管,药物水溶液置于注射器内管,再同时挤出到氯化钙水溶液中凝固,经过拉伸、水洗、干燥和定型,得到一种皮芯结构海藻酸钠载药纤维。本发明方法只需通过调控纤维在氯化钙水溶液中的凝固时间就能控制纤维海藻酸钠皮层的交联程度,进而达到控制缓释速率的目的,不需要额外添加交联剂,大大减低了制备过程中的成本。本发明方法制备得到的皮芯结构海藻酸钠载药纤维的芯层能容纳更多的药物,同时,因为药物都集中在芯层,故药物缓释速率控制简单且缓释时间精准。

    一种无铅轻质X、γ射线防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110317359A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910637020.2

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种无铅轻质X、γ射线防护材料及其制备方法,由三层组成,自下而上分别为聚酰亚胺薄膜、铋薄皮层、功能PU涂层。在聚酯亚胺薄膜上均匀涂抹纳米金属铋粉体,经过高温热压后金属铋粉体熔融成铋薄皮层,将纳米金属铋粉体改性后添加到PU胶中混合均匀后喷涂于铋薄皮层表面上,干燥后将织物通过延压机滚筒延压成形,制得无铅轻质X、γ射线防护材料。所制备的X、γ射线防护材料因片状铋薄皮层大大提高了防护效率,作为防护服装材料,不仅耐高温,无铅轻量化,且制备工艺简单,生产效率高,在射线防护方面具有良好的应用前景。

    高温定向脱胶制备纺织及复合材料用富木质素纤维的方法

    公开(公告)号:CN108456933A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810126657.0

    申请日:2018-02-08

    Applicant: 南通大学

    CPC classification number: D01C1/00

    Abstract: 本发明提供一种高温定向脱胶制备纺织及复合材料用富木质素纤维的方法,经过如下步骤:配置碱/醇脱胶试剂、富木质素纤维浸碱液、离心控制纤维带液量、微波加热脱胶、清洗、干燥、梳理,制得细度小于24 dtex、强度高于3.0 cN/dtex的纺织、复合材料用富木质素纤维。用本发明制备的富木质素纤维加工的棉/富木质素纤维混纺纱的强度比常规碱脱胶后的富木质素纤维制成的混纺纱高100%。用本发明制备的富木质素纤维制成的复合材料拉伸断裂强度比常规碱脱胶后的富木质素纤维制成的复合材料高50%以上,弯曲强度高80%以上。

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