一种保暖服装材料热阻快速测试装置

    公开(公告)号:CN106018473A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610556367.0

    申请日:2016-07-15

    Applicant: 东华大学

    Inventor: 王革辉 张伟

    CPC classification number: G01N25/20 G05B11/42

    Abstract: 本发明涉及一种保暖服装材料热阻快速测试装置,包括织物热阻测试用平板仪、数据采集系统、控制系统和电源,所述织物热阻测试用平板仪包括实验板、底板和保护板;所述实验板位于中间位置,所述护板围绕在实验板四周,所述底板水平位于实验板和护板的正下方;所述实验板、底板和保护板的下方均放置有与电源相连的加热元件;所述数据采集系统用于获取所述实验板、底板和保护板的温度;所述控制系统根据数据采集系统采集到的温度采用PID控制方式控制电源的开关。本发明可以缩短测试时间。

    一种低收缩玉米改性聚乳酸纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101381905B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN200810201370.6

    申请日:2008-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种低收缩玉米改性聚乳酸纤维的制备方法,包括:聚合制备芳香族聚酯并将该芳香族聚酯与聚乳酸切片、润滑剂共混制备聚乳酸切片;将切片进行真空干燥,熔融,通过喷丝孔挤压成纤维;通过旋转上油系统、集束系统纺丝得到未拉伸丝;将未拉伸丝进行两次拉伸;对经过二次拉伸后的纤维进行热处理,即得低收缩玉米改性聚乳酸纤维长丝。本发明的聚乳酸纤维90℃时,其强度为0.5cN—0.8cN/dtex;25℃时,其强度为≥2cN/dtex;纤维沸水收缩率为2—20%;25℃时,其伸长率为2%—15%,断裂伸长率为2%--15%,该制备工艺要求简单,并采用较低的纺丝速度,降低了工艺成本。

    一种增韧增强环氧树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101397393A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810202164.7

    申请日:2008-11-04

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种增韧增强环氧树脂复合材料及其制备方法,其组成包括:环氧树脂、超支化聚酰胺酯,固化剂甲基四氢苯酐,促进剂咪唑,其中超支化聚酰胺酯的重量份为环氧树脂的3~15%;制备包括:环氧树脂和超支化聚酰胺酯搅拌均匀后加入固化剂和促进剂,混合温度为80℃,再搅拌均匀后放入烘箱程序化升温固化。本发明制备的复合材料克服了纯环氧树脂质脆的特点,在改善环氧树脂的冲击性能的同时又不降低其拉伸和弯曲性能,能很好地提高环氧树脂的韧性和强度。

    一种具有形状记忆效应的弹性体增韧聚乳酸共混物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101367987A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810200361.5

    申请日:2008-09-24

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有形状记忆效应的弹性体增韧聚乳酸共混物材料及其制备方法,由聚乳酸和聚酰胺弹性体组成,其重量比为70-95∶5-30;制备包括(1)将聚酰胺弹性体和聚乳酸按重量比70-95∶5-30共混,共混温度为160-180℃,螺杆转速为30-70r/min,共混时间为5-10min;(2)将共混物在160-180℃下注塑成型,制成厚1mm,长度8cm的哑铃型力学样条。本发明形状记忆材料具有很高的韧性和断裂伸长率,在高拉伸下不断裂,通过加热可在短时间内恢复到原有形状,显示出良好的形状记忆效应。

    一种核壳结构热致变色聚乳酸纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110129919A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910381199.X

    申请日:2019-05-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种核壳结构热致变色聚乳酸纤维及其制备方法和应用。该纤维包括聚乳酸壳层,以及变色油墨与海藻酸钠混合物核层。该制备方法包括:将聚乳酸溶液、变色油墨和海藻酸钠混合液以及聚乙二醇400分别装入注射器中,推动注射器使这三种溶液经微流控装置推入装有聚乙二醇400的接收装置中,收集,静置。该纤维具有温度敏感性,一根纤维的芯部同时存在一种或两种甚至三种颜色的核壳结构纤维可用于荧光标记、智能服装产业等,可穿戴贴身衣物可检测人体感冒发烧等症状。

    一种生长双层三维草丛状微纳米结构氧化锌的制备方法

    公开(公告)号:CN103964490B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410185140.0

    申请日:2014-05-05

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种生长双层三维草丛状微纳米结构氧化锌的制备方法,包括:(1)在毛细管内壁生长晶种层;(2)在毛细管内壁生长氧化锌纳米棒阵列;(3)在毛细管内壁生长双层三维草丛状氧化锌微纳米结构。本发明在制备纳米棒过程中加入少量F-促使纳米棒排列紧密,再以氧化锌纳米棒阵列为生长基板,生长出第二层草丛状氧化锌纳米线阵列;制备出的双层三维草丛状微纳米结构的氧化锌分布均匀,性质稳定,在微流体器件方面如压电传感器、生物燃料电池等有广泛的应用前景。

    一种多孔碳纳米纤维毡及多孔碳纳米纤维电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104342852A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410581855.8

    申请日:2014-10-27

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: Y02E60/13 D04H1/728 D06C7/04 H01G11/86

    Abstract: 本发明提供了多孔碳纳米纤维毡及多孔碳纳米纤维电极的制备方法。所述的多孔碳纳米纤维毡的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:第一步:将高分子聚合物和造孔剂溶解在有机溶剂中,形成聚合物溶液;第二步:采用静电纺丝工艺,将上述聚合物溶液纺成纳米纤维毡;第三步:将第二步的纳米纤维毡在空气气氛下完成预氧化过程,将预氧化后的纳米纤维毡在惰性气体保护下,经高温碳化得到多孔结构的碳纳米纤维毡。所述的多孔碳纳米纤维电极的制备方法,包括以下步骤:按照上述方法制备多孔碳纳米纤维毡,将多孔碳纳米纤维毡直接附在集流体上即构成电极。本发明选用廉价可回收利用的二甲基砜为造孔剂,从而有效降低成本。

    一种低收缩玉米改性聚乳酸纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101381905A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810201370.6

    申请日:2008-10-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种低收缩玉米改性聚乳酸纤维的制备方法,包括:聚合制备芳香族聚酯并将该芳香族聚酯与聚乳酸切片、润滑剂共混制备聚乳酸切片;将切片进行真空干燥,熔融,通过喷丝孔挤压成纤维;通过旋转上油系统、集束系统纺丝得到未拉伸丝;将未拉伸丝进行两次拉伸;对经过二次拉伸后的纤维进行热处理,即得低收缩玉米改性聚乳酸纤维长丝。本发明的聚乳酸纤维90℃时,其强度为0.5cN-0.8cN/dtex;25℃时,其强度为≥2cN/dtex;纤维沸水收缩率为2-20%;25℃时,其伸长率为2%-15%,断裂伸长率为2%-15%,该制备工艺要求简单,并采用较低的纺丝速度,降低了工艺成本。

    基于聚乳酸的形状记忆材料及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN101319088A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810040106.9

    申请日:2008-07-02

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于聚乳酸的形状记忆材料及其制备,形状记忆材料,其特征在于,由聚乳酸和超支化聚酰胺酯组成,其中,聚乳酸的重量份为80~98份,超支化聚酰胺酯的重量份为2~20份。本发明的优点:本发明通过改变超支化聚酰胺酯与聚乳酸的比例进行共混,可以控制产品的多种性能,如力学强度,断裂伸长,结晶度等。一般的聚乳酸材料在受到拉伸或弯曲应力时,很容易断裂。本发明制备的聚乳酸材料克服了纯聚乳酸较脆的缺点,具有很高的韧性和断裂伸长率。因此在高拉伸比下不断裂,通过加热可恢复到原有的形状,显示出良好的形状记忆效应。

    纳米复合水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN1908035A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200610029778.0

    申请日:2006-08-07

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合水凝胶及其制备方法,包括如下步骤:将预聚液在25~35℃条件下聚合,聚合时间为20~30h,然后将聚合产物在35~85℃的温度下,处理5~20天,即获得所说的纳米复合水凝胶;所说的单体选自丙烯酰胺;所说的交联剂选自经焦磷酸钠改性的锂皂石,其化学结构通式为:Mg5.34Li0.66Si8O20(OH)4Na0.66。采用上述方法获得的纳米复合水凝胶,是以丙烯酰胺为单体通过原位自由基聚合并通过热处理得到。该方法工艺简单、聚合效率高、得到的聚丙稀酰胺不但具有较高的力学性能,而且具有高吸水性。

Patent Agency Ranking