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公开(公告)号:CN112679756A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910987561.8
申请日:2019-10-17
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种NMMO醇溶液快速溶解纤维素的方法,通过将NMMO溶解在醇类有机溶剂中获得质量分数为40~80wt%的NMMO醇溶液,再将纤维素原料加入到该NMMO醇溶液中并在25~80℃下活化溶胀0~60min后,再在抽真空加热搅拌条件下,使纤维素在较低温度下快速溶解。由于醇类有机溶剂具有更低的沸点及单羟基官能团,因此可使溶液中NMMO浓度在更低温度下和更短时间内浓缩至特定浓度从而达到快速溶解纤维素的目的。本发明的纤维素溶解方法工艺简单、成本低且环境友好无污染,是一种绿色生产工艺。相比于NMMO水溶液,大大缩短了纤维素的溶解时间,从而减缓了NMMO的分解反应以及纤维素的降解反应。
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公开(公告)号:CN110983530B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911154296.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D02G3/04 , D02G3/36 , D02G3/44 , D06M15/53 , D06M11/74 , D06M15/333 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种摩擦纺相变抗静电复合纱及其制备方法,本发明的方法包括以下步骤:1、将涤纶纱线顺次浸渍在聚乙二醇(PEG)和碳纳米管混合物及聚乙烯醇缩丁醛(PVB)溶液中,得到涤纶‑PEG‑碳纳米管‑PVB复合纱;2、将涤纶‑PEG‑碳纳米管‑PVB复合纱作为芯纱,普通合成纤维作为外包纤维,通过摩擦纺制得涤纶‑PEG‑碳纳米管‑PVB‑合成纤维复合纱线。本发明的优点为:1、复合纱的相变焓值高,储热效果好,传热效率高,抗静电性能好;2、制备方法简单、经济、快速;3、使用寿命长,热循环性能稳定;4、相变温度可调;5、对原料适用性强,可以解决PEG上浆不匀后,环锭纺难以制得包芯纱的问题。
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公开(公告)号:CN108286100B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810126453.7
申请日:2018-02-08
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D01H1/02
Abstract: 本发明涉及一种羽绒状难纺纤维短流程成纱的方法,属纺织技术领域。本发明利用羽绒状纤维易制成无纺面材的特点,采用将羽绒状难纺纤维原料制成的无纺面材卷装置于分切机上,无纺面材分切成纤维条带,快速制成一种条带状羽绒状纤维预聚体,然后采用取消了牵伸系统的翼锭粗纱机的翼锭加捻卷绕作用,将羽绒状纤维的条带状预聚体直接连续转变成为线性圆柱状纱线,本发明的成纱方法打破了超短纤维难以传统梳理收集成条的技术瓶颈,改变了纤维条带结构形态,免去并条、细纱等一系列工序,有效解决了羽绒状难纺纤维不能成纱的问题。本发明方法工序流程短,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN108395542B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810317797.6
申请日:2018-04-10
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种多孔膜基底调控的MOFs纳米晶材料的制备方法,主要包括以下步骤:(1)将多孔膜基底、金属离子、多羧酸和阻断剂置于水热釜中,以去离子水为介质;(2)加热,进行水热反应;(3)降温、取出洗涤,得到MOFs纳米晶,该方法能够解决目前制备MOFs材料尺寸较大并且不可控的问题,本发明提供的方法能够使MOFs材料的尺寸降到纳米级别,并且对MOFs材料的尺寸可以调控。
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公开(公告)号:CN111254506B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010061377.3
申请日:2020-01-19
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种高强壳聚糖长丝及其界面光聚合制备方法与装置。该装置包括纺丝液储存单元、纺丝单元和纺丝收集单元,所述纺丝液储存单元包括第一反应相储存箱和第二反应相储存箱,所述纺丝单元包括成膜孔板、聚集孔、加捻器、透明倾角导管和UV灯。基于该装置,本发明通过制备马来酰化壳聚糖,并配制以马来酰化壳聚糖为水相溶质的水相溶液和以酰氯化合物为油相溶质的油相溶液,利用界面聚合反应制备了聚合物膜,通过对聚合物膜的牵伸、加捻与光聚合,制备了高强壳聚糖长丝。通过上述方式,本发明能够将界面聚合与光聚合共同应用于壳聚糖纺丝,并将纺丝与加捻集于一步,不仅有效提高了壳聚糖长丝的强度,还使其具有较好的均匀性和连续性。
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公开(公告)号:CN111715285A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010520422.7
申请日:2020-06-08
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了用于处理印染废水的金属掺杂二氧化钛光催化降解材料及其制备方法。通过配制含有醇类有机溶剂、水和表面活性剂的洗涤液对灯心草纤维进行洗涤,并配制同时含有钛、镍、锌元素的混合分散体系,将洗涤后的灯心草置于混合分散体系中充分反应,经清洗、烘干、焙烘后,采用原位合成的方法制备了用于处理印染废水的金属掺杂二氧化钛光催化降解材料。通过上述方式,本发明不仅能够利用灯心草纤维的多孔结构对光催化降解材料进行有效吸附,以便进行回收和再利用;还能够利用镍和锌对二氧化钛进行共掺杂,有效提高金属掺杂二氧化钛光催化降解材料的光催化能力,使其具有更快的降解速率和更高的降解效率,能够对不同类型的染料进行高效降解。
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公开(公告)号:CN111636131A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010303505.0
申请日:2020-04-17
IPC: D03D15/00 , D03D15/10 , D01H1/04 , D01H13/00 , D02G3/12 , D02G3/36 , D02G3/44 , D02G3/46 , D01D5/00 , B32B5/26
Abstract: 本发明提供了一种借助气流发电织物及其制备方法与应用。该织物为双层结构设计,包括相互叠置但不进行交织的面层织物和里层织物以及形成于两者之间的气流空间,且面层织物上设置有至少一个开口。其中,面层织物与里层织物中的一者为柔性磁性纱织物,另一者为柔性导电纱织物。如此设置,外部气流能够通过开口进入双层结构中间的气流空间进行流通,以带动面层织物产生形变切割磁感线,产生电磁感应电流,实现发电功能,解决了现有可穿戴器件需要依靠外部供电或与储能装置配套工作才能正常使用的缺陷,有助于其朝着轻量化、便捷化及智能化等方向发展。本发明提供的制备方法操作简单,材料的组成、结构和性能可根据实际应用进行调控。
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公开(公告)号:CN111409338A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010113887.0
申请日:2020-02-24
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B32B27/28 , B32B27/12 , B32B5/02 , B32B27/02 , B32B27/36 , A41D31/02 , A41D31/10 , A41D31/14 , A41D31/30
Abstract: 本发明提供了一种内置药物粉体的复合织物及其生产方法和应用。该复合织物包括依次层叠设置的拒水抗菌外层、纳米过滤层、抗菌面料层以及单向导湿层,且该抗菌面料层为包含内置药物粉体纱的机织面料层。如此设置,一方面,通过纳米过滤层从外侧阻隔纳米级病毒入侵;另一方面,通过单向导湿层将人口侧的病毒水汽引导进入机织面料层中灭杀病毒。本发明采用条带式有序叠加生产复合织物,创造性融合非织、机织、针织面料一体化加工,协同发挥各织物性能和功能。本发明制备的复合织物具有良好的杀菌、抑菌、抗病毒功能以及良好的杀菌持久性,且能避免复合织物上的病毒回到空气中,解决二次伤害问题,可用于防霾、杀菌、抗菌或防毒材料等复合织物。
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公开(公告)号:CN111407920A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010109428.5
申请日:2020-02-22
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种生物组织水凝胶粘合剂及其制备方法,通过合成接枝多巴胺的马来酰化透明质酸,并对其进行紫外光聚合成型和氧化剂增强,制备了生物组织水凝胶粘合剂。通过上述方式,本发明无需进行醛基化,不仅能简化制备过程,还能够使制得的前驱体溶液粘度高、不易分散,在紫外光的照射下易于原位成型,能够良好地贴合生物组织。同时,本发明通过提高马来酰基的取代度,大幅提高了多巴胺的取代度,使制得的生物组织水凝胶粘合剂具有更高的粘结强度;并利用高碘酸钠对水凝胶进行氧化增强,进一步提高其在潮湿环境下的持久粘附性能。且本发明制备的生物组织水凝胶具有优异的止血封闭性能和较好的柔韧性,能够满足实际应用的需求。
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公开(公告)号:CN107290227B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710330904.4
申请日:2017-05-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: G01N3/20
Abstract: 本发明涉及一种线性材料弯曲疲劳性能测试仪,属于纺织测量技术领域。该测试仪器主要是由前导辊、液晶屏、前夹持杆、仪器基座、后夹持杆、后导辊、断裂检测装置、上传动轴、钢筘板、皮带、下传动轴等部分组成。采用该测试仪,不仅可以测试出线性材料在该仪器中所受的弯曲疲劳作用,还可以通过扫描光束装置和光电传感器观察检测出纱线在弯曲疲劳过程中由于摩擦形成的瑕疵,为研究纤维及纱线的耐磨性能指标提供理论依据。
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