-
公开(公告)号:CN109106972A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810911852.4
申请日:2018-08-10
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种亲水性聚乳酸手术缝合线的制备方法,是针对聚乳酸手术缝合线亲水性较差的情况,对聚乳酸长丝纱线的表面进行亲水改性,用磷酸盐缓冲液中的脂肪酶来处理聚乳酸长丝纱线,增加纱线表面的羟基数量;用壳聚糖的醋酸溶液来处理经脂肪酶处理后的纱线,将亲水性物质壳聚糖接枝到聚乳酸长丝纱线的表面,从而有效提高聚乳酸长丝纱线的亲水性;处理后的聚乳酸长丝纱线的吸湿率为0.6206%,比处理前提高了26.27%。
-
公开(公告)号:CN110368879B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910649547.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 太原理工大学
Inventor: 刘淑强 , 吴改红 , 王鹏 , 余娟娟 , 刘明芳 , 张瑶 , 李甫 , 张曼 , 张洁 , 张爱琴 , 赵万荣 , 高伟 , 姚容程 , 李钰鑫 , 白梦涵 , 于海丹 , 王博文
IPC: B01J13/14 , C08G12/38 , D06M15/564 , D06M15/423 , D06M15/55 , D06M23/12
Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种自修复微胶囊及其制备方法、自修复玄武岩纤维及其制备方法。本发明提供的自修复微胶囊包括环氧树脂囊芯和依次包覆在所述环氧树脂囊芯表面的三聚氰胺‑尿素‑甲醛共聚物囊壁层、固化剂层和三聚氰胺‑尿素‑甲醛共聚物层。本发明所述自修复微胶囊可以牢固负载在玄武岩纤维的表面,当玄武岩纤维受到破坏时,具有双层结构的自修复微胶囊会因裂纹扩展而破裂,自修复微胶囊流出的修复剂(环氧树脂)和固化剂会聚合反应生成网络大分子,修复裂纹,从而有利于玄武岩纤维的性能得到修复。
-
公开(公告)号:CN109263173A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811347291.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 太原理工大学
IPC: B32B9/00 , B32B5/16 , B32B9/04 , B32B9/02 , B32B5/30 , B32B7/08 , B32B7/12 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B37/12 , E04F15/02
Abstract: 本发明属于地面装饰材料技术领域,特别涉及一种亚麻复合地板,包括顺次粘接的亚麻秆碎屑复合层、碳酸钙复合层和黄麻粗布层;所述亚麻秆碎屑复合层的组分包括亚麻秆碎屑、水性聚氨酯、亚麻籽油和松香;所述碳酸钙复合层的组分包括碳酸钙、水性聚氨酯、亚麻籽油和松香。本发明提供的亚麻复合地板中的组分材料无污染物挥发,真正达到绿色环保的目的;本发明的三层复合结构使得复合材料结构优化,符合实际使用要求;同时,本发明通过优化各原料含量,使复合地板具有较高的断裂强力和较低的表面渗透性。因此,本发明提供的产品无污染物挥发,实现了亚麻复合地板的绿色环保。
-
公开(公告)号:CN107759989A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711005466.0
申请日:2017-10-25
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: C08K9/06 , B29C43/02 , B29C43/58 , C08K7/10 , C08K9/02 , C08K2201/018 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种玄武岩织物增强聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子聚合物制备技术领域。本发明首先对玄武岩织物表面进行改性预处理,然后采用模压成型工艺法将聚乳酸树脂与玄武岩织物很好的结合;具体包括以下步骤:(1)清洗玄武岩织物表面浸润剂;(2)玄武岩织物表面改性:玄武岩织物的表面用偶联剂进行预处理;(3)配制聚乳酸预浸料;(4)制备玄武岩织物与聚乳酸复合材料。本发明所得复合材料的力学性能更加优异,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度得到了大幅度地提高,达到了增强的效果;制备工艺简单、成本低廉、绿色环保,克服了传统聚合物力学性能差、污染环境的缺点,具有广阔的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN107759989B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711005466.0
申请日:2017-10-25
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种玄武岩织物增强聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子聚合物制备技术领域。本发明首先对玄武岩织物表面进行改性预处理,然后采用模压成型工艺法将聚乳酸树脂与玄武岩织物很好的结合;具体包括以下步骤:(1)清洗玄武岩织物表面浸润剂;(2)玄武岩织物表面改性:玄武岩织物的表面用偶联剂进行预处理;(3)配制聚乳酸预浸料;(4)制备玄武岩织物与聚乳酸复合材料。本发明所得复合材料的力学性能更加优异,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度得到了大幅度地提高,达到了增强的效果;制备工艺简单、成本低廉、绿色环保,克服了传统聚合物力学性能差、污染环境的缺点,具有广阔的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN109263173B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811347291.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 太原理工大学
IPC: B32B9/00 , B32B5/16 , B32B9/04 , B32B9/02 , B32B5/30 , B32B7/08 , B32B7/12 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B37/12 , E04F15/02
Abstract: 本发明属于地面装饰材料技术领域,特别涉及一种亚麻复合地板,包括顺次粘接的亚麻秆碎屑复合层、碳酸钙复合层和黄麻粗布层;所述亚麻秆碎屑复合层的组分包括亚麻秆碎屑、水性聚氨酯、亚麻籽油和松香;所述碳酸钙复合层的组分包括碳酸钙、水性聚氨酯、亚麻籽油和松香。本发明提供的亚麻复合地板中的组分材料无污染物挥发,真正达到绿色环保的目的;本发明的三层复合结构使得复合材料结构优化,符合实际使用要求;同时,本发明通过优化各原料含量,使复合地板具有较高的断裂强力和较低的表面渗透性。因此,本发明提供的产品无污染物挥发,实现了亚麻复合地板的绿色环保。
-
公开(公告)号:CN110368879A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910649547.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 太原理工大学
Inventor: 刘淑强 , 吴改红 , 王鹏 , 余娟娟 , 刘明芳 , 张瑶 , 李甫 , 张曼 , 张洁 , 张爱琴 , 赵万荣 , 高伟 , 姚容程 , 李钰鑫 , 白梦涵 , 于海丹 , 王博文
IPC: B01J13/14 , C08G12/38 , D06M15/564 , D06M15/423 , D06M15/55 , D06M23/12
Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种自修复微胶囊及其制备方法、自修复玄武岩纤维及其制备方法。本发明提供的自修复微胶囊包括环氧树脂囊芯和依次包覆在所述环氧树脂囊芯表面的三聚氰胺-尿素-甲醛共聚物囊壁层、固化剂层和三聚氰胺-尿素-甲醛共聚物层。本发明所述自修复微胶囊可以牢固负载在玄武岩纤维的表面,当玄武岩纤维受到破坏时,具有双层结构的自修复微胶囊会因裂纹扩展而破裂,自修复微胶囊流出的修复剂(环氧树脂)和固化剂会聚合反应生成网络大分子,修复裂纹,从而有利于玄武岩纤维的性能得到修复。
-
公开(公告)号:CN106884311B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710119219.7
申请日:2017-03-02
Applicant: 太原理工大学
IPC: D06M11/46 , D06M11/65 , D06M13/188 , D06M15/53 , D06M13/513 , D06M101/12
Abstract: 一种抗菌抗静电羊驼绒的制备方法,属于功能化羊驼绒制备及应用的技术领域。载银纳米二氧化钛粉末用硅烷偶联剂处理后制备成的抗菌抗静电整理液,然后对羊驼绒进行整理。所得羊驼绒具有良好的抗菌抗静电性能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率可达到95‑99%和93‑97%;其纤维表面比电阻可以从3.0×104Ω降低为10‑15Ω;且羊驼绒的断裂强度基本没损失。
-
公开(公告)号:CN106884311A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710119219.7
申请日:2017-03-02
Applicant: 太原理工大学
IPC: D06M11/46 , D06M11/65 , D06M13/188 , D06M15/53 , D06M13/513 , D06M101/12
CPC classification number: D06M11/46 , D06M11/65 , D06M13/188 , D06M13/513 , D06M15/53 , D06M16/00 , D06M2101/12
Abstract: 一种抗菌抗静电羊驼绒的制备方法,属于功能化羊驼绒制备及应用的技术领域。载银纳米二氧化钛粉末用硅烷偶联剂处理后制备成的抗菌抗静电整理液,然后对羊驼绒进行整理。所得羊驼绒具有良好的抗菌抗静电性能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率可达到95‑99%和93‑97%;其纤维表面比电阻可以从3.0×104Ω降低为10‑15Ω;且羊驼绒的断裂强度基本没损失。
-
-
-
-
-
-
-
-