-
公开(公告)号:CN119661877A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411602845.8
申请日:2024-11-11
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了强界面双连接碳纤维环氧树脂复合材料及其制备方法,复合材料制备的方法步骤如下:S1:以丙烯酸羟乙酯为接枝单体、硫酸亚铁铵和过氧化氢为引发剂对PVA进行接枝反应,制得PVA‑g‑PHEA;S2:将经退浆处理后的碳纤维浸渍在PVA‑g‑PHEA的浆液中进行上浆,然后再以上浆后的碳纤维作为增强体、环氧树脂作为基体进行成型,制得强界面双连接碳纤维环氧树脂复合材料。本发明可以明显改善碳纤维与环氧树脂间的结合作用,使强界面双连接碳纤维环氧树脂复合材料的性能得到了明显提升。
-
公开(公告)号:CN116397434B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310510216.1
申请日:2023-05-08
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了丁酸酯化SiO2/改性淀粉共混浆料、制备方法及应用,S1:将玉米淀粉分散于蒸馏水中,加入稀盐酸进行反应,反应后经碱中和、过滤、洗涤、干燥和粉碎后,得酸解淀粉ATS;将酸解淀粉分散于蒸馏水中,再依次加入阳离子醚化剂和CaO进行反应,反应后经酸中和、洗涤、烘干和粉碎后,得季铵阳离子淀粉QS;将季铵阳离子淀粉QS分散于蒸馏水,再加入丁酸酐进行反应,得改性淀粉QBS;S2:将纳米SiO2与蒸馏水配成分散液,加入丁酸酐并在碱性条件下反应,反应后经洗涤和干燥后得丁酸酯化SiO2;S3:将S2中的丁酸酯化SiO2与蒸馏水配成分散液,再加入S1中的改性淀粉QBS混合均匀,得共混浆料。本发明的浆料处理的纺纱显著提高了耐磨性、断裂强力和毛羽降低率。
-
公开(公告)号:CN114865942B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202210365989.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Abstract: 本发明涉及柔性智能可穿戴发电、传感领域,具体是一种多模共存同轴管状摩擦纳米发电机的制备方法,包括以下步骤:步骤一:制备压缩回弹骨架;步骤二:制备静电感应电极;步骤三:制备介电电极;步骤四:制备同轴起电电极;步骤五:将上述步骤四与步骤三得到的电极组装,使其同轴并两端固定,得到同轴管状摩擦纳米发电机;通过本方法制备的多模共存同轴摩擦纳米发电机的工作机理包括单电极模式和接触分离模式,单电极模式的电极采用热定型长丝编织成管并利用热定型工艺定型使其具有高弹及弹性恢复性;本发明所采用的热定型长丝具有骨架作用,改善了一维线状摩擦纳米发电机的输出电信号较小、使用寿命短、与纺织品结合程度低等问题。
-
公开(公告)号:CN117924803A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311624623.1
申请日:2023-11-30
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明属于碳纤维增强复合材料技术领域,涉及一种碳纳米管修饰聚多巴胺包覆碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法。本发明以多巴胺为碳纤维的表面改性层,碳纳米管为增强层,实现碳纤维表面改性,多巴胺通过氧化自聚合,在羧基碳纤维表面沉积了大量的活性基团,显著提高了纤维表面的活性,经碳纳米管修饰后,在碳纤维表面形成了凹凸结构,碳纤维表面的粗糙度增强,碳纤维与基体界面之间的机械锁定效应可以产生强弱相互作用的交替分布,从而有效地耗散能量,再通过挤出成型工艺和热压成型方法制备了一种碳纳米管修饰聚多巴胺包覆碳纤维增强热塑性树脂复合材料,有效提升了复合材料的力学性能。
-
公开(公告)号:CN117230639A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311195261.9
申请日:2023-09-16
Applicant: 安徽工程大学
IPC: D06M15/03 , D06M13/463 , D06M101/06
Abstract: 本发明属于功能性纺织面料领域,公开一种全生物高耐久性抗菌棉织物及其制备方法,在棉织物的表面工价连接有粘结层羧化壳聚糖和抗菌层甜菜碱,粘结层羧化壳聚糖是通过自身含有的羧基基团与棉织物表面的羟基基团发生酯化反应,从而共价连接在棉织物上,抗菌层甜菜碱则是通过自身含有的羧基基团与羧化壳聚糖链中的氨基基团发生酰胺化反应,从而共价连接在粘结层上,从而使抗菌棉织物具有高效的抗菌能力和优异的耐久性,且羟化壳聚糖和甜菜碱均为生物试剂,无毒无害,对使用者皮肤温和无刺激,具有较高的安全性。
-
公开(公告)号:CN117165055A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311134968.9
申请日:2023-09-04
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C08L67/04 , B29C48/05 , B29C64/106 , B33Y10/00 , G10K11/162 , C08L97/02 , D01F8/14 , D01F8/18 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印吸声复合材料及其制备方法和应用,属于吸声材料领域,以将木粉/聚乳酸复合长丝为原料,通过3D打印制成3D打印吸声复合材料。本发明以木粉与PLA为原料制备复合长丝,通过3D打印技术制备高性能的3D打印吸声复合材料,在实际应用中,针对不同噪音的声波频率,通过调整配方中木粉含量、打印模型、填充率等可以得到具有良好吸声性能的3D打印吸声复合材料。
-
公开(公告)号:CN115852690B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211543656.9
申请日:2022-12-01
Applicant: 安徽工程大学
IPC: D06M15/03 , D06M13/342 , D06M11/83 , D06M15/643 , D06B13/00 , H05K9/00 , D06M101/06
Abstract: 一种高稳定性导电和电磁屏蔽棉织物的制备方法,包括以下步骤:依次将浓度为1.0wt%的羧化壳聚糖溶液、浓度为0.08mol/L的L‑半胱氨酸溶液、浓度为1.0~10.0wt%的纳米银线溶液、浓度为1g/100mL、以三氯甲烷为溶剂的PDMS溶液,通过空气压缩雾化器以雾流的方式喷涂于棉织物表面,每次喷涂完后在烘箱中烘焙一定的时间获得高稳定性导电和电磁屏蔽棉织物;导电和电磁屏蔽整理层厚度为0.5~1μm,占棉织物总质量的0.8~3%。该方法使得功能性涂层以共价键相连功能较为稳定的同时,又因为涂层较薄从而减小了对棉织物固有性能的影响。
-
公开(公告)号:CN111455661B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010332313.2
申请日:2020-04-24
Applicant: 安徽工程大学
IPC: D06M11/74 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开一种石墨烯涂层棉织物的制备方法、产品及其应用,通过将预处理后的棉针织物浸渍于氧化石墨烯溶液中,烘干后得到氧化石墨烯织物,再将氧化石墨烯进行还原,最终制取石墨烯涂层棉针织物,所得石墨烯涂层棉针织物导电性能和传感性能均得到极大的提高,可用于制造出更多性能优异的可穿戴设备传感器织物。
-
公开(公告)号:CN115320198A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210950909.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/06 , B32B27/12 , D04H1/4218 , D04H1/425 , D04H1/4291 , D04H1/4382
Abstract: 本发明公开一种质轻、环保可代替玻璃纤维的聚丙烯基汽车用复合材料,属于复合材料技术领域。所述复合材料是由湿法非织造布与聚丙烯膜复合而成;所述湿法非织造布由大麻纤维、玻璃纤维以及聚丙烯纤维混合而成,其中,大麻纤维与玻璃纤维质量比为(2‑8):(8‑2)。该复合材料利用湿法非织造工艺制备预成型体,并利用混杂及自增强手段,提高聚丙烯对预成型体材料的浸润性能,进而提高复合材料的机械性能。
-
公开(公告)号:CN114894932A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210494427.6
申请日:2022-05-07
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种汽车用纺织面料中痕量异味气体成分检测方法,涉及痕量气体成分检测技术领域,包括以下步骤:使用CO2构建极性萃取环境,增大萃取环境的压强至1MPa~1.6MPa,使用萃取头对痕量气体进行富集,再使用气相色谱‑质谱联用方法进行检测分析,使用气相色谱‑质谱联用方法至少进行三次检测,将检测信号累积叠加。本发明通过对痕量有机物有效吸附‑解吸以及对测试信号峰强度的累积,能够做到更加准确的测量纺织面料中痕量异味有机物。
-
-
-
-
-
-
-
-
-