一种抗菌织物的制备方法
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114150499A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111536057.X

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种抗菌织物的制备方法,首先制备银氨溶液,然后将银氨溶液混入到水性聚氨酯体系中;得到含氢氧化二氨合银的水性聚氨酯溶液;将棉织物浸泡在该溶液中一段时间后,利用轧车轧压,得到载银棉织物;再将该载银棉织物置于电子加速器中进行辐照还原,得到抗菌棉织物;最后进行高温焙烘。该抗菌棉织物中银粒子分布均匀,抗菌性能优异,能够实现长效抗菌和耐洗性能。

    一种无铅轻质X、γ、中子一体防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110372903B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201910637063.0

    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射线及中子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、功能聚氨酯橡胶树脂涂层。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,将功能粉末:纳米金属铋粉、金属钨粉及硼粉改性后添加到聚氨酯橡胶树脂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射线及中子防护材料。所制备的X、γ射线及中子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。

    一种用于纳米纤维膜的厚度均匀性检测装置

    公开(公告)号:CN113465519A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110751181.1

    申请日:2021-07-02

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于纳米纤维膜的厚度均匀性检测装置,包括工作台,所述工作台的底部外壁设置有底框,且底框的底部内壁设置有数据分析仪,所述工作台的顶部外壁设置有安装板,且安装板的一侧外壁分别设置有起偏器和检偏器,所述工作台的顶部外壁开有安装槽,且安装槽的一侧内壁设置有第二步进电机,所述第二步进电机的输出轴一端设置有丝杆,且丝杆的外壁螺纹连接有滑块,所述滑块的顶部外壁设置有第一步进电机,且第一步进电机的输出轴一端设置有放置盘,所述工作台的顶部外壁设置有遮光机构。本发明使得所有检测点可以将纤维膜均匀覆盖,通过对比不同检测点处的纤维膜厚度,即可得出纳米纤维膜的厚度均匀性,使用十分方便。

    一种X,γ射线防护用核壳结构钨/氧化钆PVC压延材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112831078A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110178876.5

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 一种X,γ射线防护用核壳结构钨/氧化钆PVC压延材料的制备方法,首先制备核壳结构钨/氧化钆粉体;根据该粉体制备出核壳结构钨/氧化钆PVC压延材料。在聚酯亚胺薄膜上均匀涂抹核壳结构钨/氧化钆粉体,高温热压后核壳结构钨/氧化钆粉体熔融成核壳结构钨/氧化钆薄皮层,将核壳结构钨/氧化钆粉体添加到PVC树脂中混合均匀后喷涂于核壳结构钨/氧化钆薄皮层表面上,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。X、γ射线防护材料在辐射防护方面可以起到协同防护作用,消除防护弱区同时将辐射所产生的二次辐射进行有效吸收。该功能材料具有无铅和轻量化的特点,在X、γ射线辐射防护方面有良好的应用前景。

    一种伽马防护功能的纤维毡及其制备方法

    公开(公告)号:CN111764162A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010651319.6

    申请日:2020-07-08

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种伽马防护功能的纤维毡及其制备方法,涉及防辐射技术领域。本发明的方法包括如下步骤:S01、将金属纤维剪成一定长度的短纤,利用湿法成型工艺做成一定厚度纤维毡原料;S02、随后置于放卷站,并穿过蒸镀辊卷绕在收卷站上,待蒸镀室达到一定真空度时,真空泵停止工作;S03、打开离子轰击源轰击纤维表面一段时间,真空泵继续工作;S03、当蒸镀室达到另一个真空度时,加热蒸发舟使一定质量高纯度的铋融化并形成铋蒸汽,打开挡板;S05、静置一段时间,使纤维毡表面沉积一定厚度的高纯铋,冷却以后,即获得纤维毡成品。本发明工艺简单,纤维毡质量很轻,有利于后到工序加工成型,可广泛应用于核防护领域。

    一种活性炭纤维负载纳米铂金的方法

    公开(公告)号:CN111068672A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911303319.0

    申请日:2019-12-17

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种活性炭纤维负载纳米铂金的方法,所述方法为:将活性炭纤维和镁粉混合加热进行反应,反应完成后洗涤,得到扩孔活性炭纤维;然后向扩孔活性炭纤维上负载纳米铂金,得到负载纳米铂金的活性炭纤维。本发明首先通过对活性炭纤维进行扩孔处理,显著增加大孔的数量,孔容也随之增加,进而增加了活性炭纤维对纳米铂金的负载量。除此之外,所述扩孔处理方法能够实现对活性炭纤维内外孔隙结构的精细控制,扩孔处理后的活性炭纤维孔道表面发生细微变化,增加了其和纳米铂金的结合力,纳米铂金负载的更牢固,增加了纳米铂金的稳定性,延长了其使用寿命,具有良好的应用前景。

    一种活性炭纤维扩孔及负载TiO2的方法

    公开(公告)号:CN110961091A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911303324.1

    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TiO2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钛酸四丁酯无水乙醇溶液中超声一定时间,去液烘干后于氮气保护下高温煅烧制得负载TiO2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负载上TiO2,在空气净化、水处理等领域具有巨大的应用前景。

    防X、γ射线复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110219069A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910637067.9

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提出了一种防X、γ射线复合纤维的制备方法,包括:S1.表面活性无机射线屏蔽功能粉体颗粒的制备;S2.共混造粒;S3.初生纤维制备。分别采用聚丙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯作为复合纤维的基体,采用金属钨粉和铋粉作为X、γ射线屏蔽剂,为增加无机粉末与有机物之间的两相界面结合情况,采用硅烷偶联剂八(氨基苯基三氧硅烷)作为中间体对无机功能粉体填料进行表面改性处理,制备得到具有高射线屏蔽剂含量、持久性好、物理机械性能和纺织加工性能优良、服用性能好的高X、γ射线屏蔽效果的无铅复合防护纤维,具有广阔的应用前景。

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