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公开(公告)号:CN115198389A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210942535.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明属于制备抗菌面料技术领域,尤其是一种防护阻隔抗菌功能面料的制备方法,针对背景技术提出的开发高性能的聚酯纤维一直是研究的热点,聚酯纤维纺丝的加工温度有较高,温度一般在260‑280℃,而抗菌剂的加入容易引起聚酯纤维降解,抗菌性能损失的问题,现提出以下方案,包括(1)制备粉末橡胶抗菌剂,(2)制备抗菌聚酯母粒,(3)制备抗菌聚酯纤维面料。本发明利用丙烯酸酯橡胶、银离子和锌离子制成的粉末橡胶复合抗菌剂与抗菌聚酯母粒结合后制成了抗菌聚酯纤维面料,该面料具有良好的抗菌性能,能够有效的提高对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率,该抗菌聚酯纤维面料具备良好力学性能,在多次洗涤后仍可以保持良好的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN113355909A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110696971.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/74 , D06M10/02 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯涂层导电柔性棉织物的制备方法,属于材料技术领域;其技术方案为:一种石墨烯涂层导电柔性棉织物的制备方法,具体步骤如下:(1)将石墨烯按照一定比例在超声条件下制成石墨烯分散液;(2)将材料在一定的等离子体作用下进行表面处理;(3)将等离子体处理后的棉织物浸渍到石墨烯分散液中,取出,烘干。本发明的有益效果为:本发明制备的石墨烯涂层柔性棉织物具有良好的各向同性的导电性能,操作工艺简单方便、易产业化。
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公开(公告)号:CN112288258A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011136909.1
申请日:2020-10-22
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种芳纶粘胶织物电弧防护性能ATPV值的评价方法,包括如下步骤:构建芳纶粘胶织物电弧防护性能ATPV值的评估指标体系,选取不同配比及克重的芳纶粘胶织物,根据评估指标体系测试织物相关影响因素的性能参数,测试织物的ATPV值,利用SPSS相关性分析和主成分分析确定主要影响因素,建立ATPV值与主影响因素的多元回归方程,并对多元回归方程进行验证。本发明的有益效果为:本发明提供了一种有效的评价芳纶粘胶织物ATPV值的评价方法;织物的基础性能评价其电弧防护性ATPV值的方法合理利用了实验室的现有设备,解决了防电弧织物防护性能直接评价费用高、测试周期长等问题。
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公开(公告)号:CN110839984A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911207990.5
申请日:2019-11-30
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及护理用品技术领域,尤其涉及一种加湿口罩,包括口罩本体和对称设置在口罩本体两侧的耳挂带,口罩本体的内层和外层之间形成加湿层,加湿层内设置有加湿装置,加湿装置包括加湿阀、数个通气软管以及与通气软管相匹配的加湿容器,加湿阀为中空柱体,通气软管通过开设在加湿阀周壁上的通孔从加湿阀内部往外延伸与加湿容器连接,加湿容器内部设置有非织造蓄水材料,加湿阀的一端设置有若干通孔且与内层连接,另一端通过开设在外层上的通孔活动连接有用于封闭加湿阀的内盖,内盖设置在外层远离内层的一侧侧面。本发明加湿口罩具备有加湿吸入鼻腔空气的功能,具有便携性、即时性,有效满足消费者在干燥环境下对身体舒适度的需求。
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公开(公告)号:CN118418568A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410652493.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 南通大学
IPC: B32B38/00 , B32B37/12 , B32B27/40 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B7/12 , B32B7/02 , B32B3/10 , B32B3/24 , A41D31/02 , A41D31/14 , A41D31/12 , A41D31/06
Abstract: 一种湿控自开合面料及其一步覆膜制备法,将主动层与从动层通过一步法覆膜技术紧密地连接,并在面料表面切割出若干个叶片结构,叶片的形状可根据消费者的喜好订制,满足个性化的需求。穿着者在出汗量较大时叶片自动打开形成面料窗口,空气从窗口中迅速流通,以此达到汗液快速蒸发的效果,待叶片干燥后面料窗口自动闭合,以此达到防止热量过度流失的效果。本发明弥补了现有技术的不足,不仅提升了面料的透湿透气性,还赋予了服装独特的外观和个性,同时满足了现代消费者对舒适和时尚的追求。在生产过程中产生的降解产物全部无毒无害安全环保,响应可持续发展理念。本发明将为运动爱好者提供更加卓越的穿着体验,推动运动服装领域的发展和革新。
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公开(公告)号:CN111832182B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202010704131.3
申请日:2020-07-21
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种以腈氯纶为主成分的防电弧面料防护性能EBT值的评价方法,包括如下步骤:构建腈氯纶防电弧面料防护性能EBT值的评估指标体系,选取不同的腈氯纶防电弧面料,根据评估指标体系测试面料相关影响因素的性能参数,测试面料的EBT值,利用SPSS相关性分析确定主要影响因素,建立EBT值与主影响因素的多元回归方程,对多元回归方程进行验证,本发明具有以下有益效果:提供了一种有效的评价腈氯纶防电弧面料EBT值的新方法,利用面料基础性能评价防护性能EBT值的方法合理利用了实验室的现有设备,不需要额外开发新的设备,解决了防电弧面料防护性能直接评价费用高、测试周期长等问题,该间接评价方法简洁明了,操作方便,可直接快速的判断腈氯纶防电弧面料的EBT值。
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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。
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公开(公告)号:CN110839984B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911207990.5
申请日:2019-11-30
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及护理用品技术领域,尤其涉及一种加湿口罩,包括口罩本体和对称设置在口罩本体两侧的耳挂带,口罩本体的内层和外层之间形成加湿层,加湿层内设置有加湿装置,加湿装置包括加湿阀、数个通气软管以及与通气软管相匹配的加湿容器,加湿阀为中空柱体,通气软管通过开设在加湿阀周壁上的通孔从加湿阀内部往外延伸与加湿容器连接,加湿容器内部设置有非织造蓄水材料,加湿阀的一端设置有若干通孔且与内层连接,另一端通过开设在外层上的通孔活动连接有用于封闭加湿阀的内盖,内盖设置在外层远离内层的一侧侧面。本发明加湿口罩具备有加湿吸入鼻腔空气的功能,具有便携性、即时性,有效满足消费者在干燥环境下对身体舒适度的需求。
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公开(公告)号:CN112813679A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011609049.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/46 , D06M13/152 , D06M11/44 , D06M11/83 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及纺织技术领域,且公开了一种抗菌除臭纺织品的加工工艺,包括以下步骤:步骤一:制备所需的基材,采用无机纳米材料为主体,同时用银系复合物为辅制成抗菌体材料,结合ZnO为载体制备成纳米光触媒材料,并且将纳米抗菌主粒、银系复合物抗菌体材料和ZnO为载体制备成的纳米光触媒材料制备成纤维状,然后与纺织物内部的纤维进行组合,即可制成纳米光触媒抗菌织物。该抗菌除臭纺织品的加工工艺,能够将织物的本体以及表面设置有纳米光触媒材料,同时将织物浸入纳米光触媒水溶液中,从而使纺织品达到了抗菌性、耐久性和耐洗性能好的效果,同时在纺织品中加入天然的茶多酚,使得该纺织品的抗菌、抗臭的效果更好。
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公开(公告)号:CN111832182A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010704131.3
申请日:2020-07-21
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种以腈氯纶为主成分的防电弧面料防护性能EBT值的评价方法,包括如下步骤:构建腈氯纶防电弧面料防护性能EBT值的评估指标体系,选取不同的腈氯纶防电弧面料,根据评估指标体系测试面料相关影响因素的性能参数,测试面料的EBT值,利用SPSS相关性分析确定主要影响因素,建立EBT值与主影响因素的多元回归方程,对多元回归方程进行验证,本发明具有以下有益效果:提供了一种有效的评价腈氯纶防电弧面料EBT值的新方法,利用面料基础性能评价防护性能EBT值的方法合理利用了实验室的现有设备,不需要额外开发新的设备,解决了防电弧面料防护性能直接评价费用高、测试周期长等问题,该间接评价方法简洁明了,操作方便,可直接快速的判断腈氯纶防电弧面料的EBT值。
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