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公开(公告)号:CN104846552A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510251933.2
申请日:2015-05-18
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: B32B3/08 , B32B5/24 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/12 , B32B38/164 , B32B2250/04 , B32B2250/40 , B32B2307/51 , B32B2307/7145 , B32B2437/00 , D06N7/0097
Abstract: 本发明涉及一种薄膜植绒式高弹抗菌保暖片状材料及其制造方法,属于纺织技术领域。该高弹抗菌保暖片状材料上层纤网与下层纤网内部喷洒有抗菌剂,上层纤网与下层纤网相向的表面分别固结上植绒薄膜基材、下植绒薄膜基材,绒毛夹在上植绒薄膜基材、下植绒薄膜基材之间,绒毛的两端分别固结在上植绒薄膜基材、下植绒薄膜基材的表面。其制备方法包括如下步骤(1)植绒前准备,(2)纤网制备,(3)喷抗菌剂,(4)烘燥,(5)热压覆膜,(6)涂胶,(7)静电植绒,(8)烘燥,(9)吸绒,(10)纤网复合,(11)烘燥,(12)卷绕。与现有技术相比,本发明制造的保暖片状材料具有抗菌功能、弹性好、保暖性好。
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公开(公告)号:CN104824890A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510251562.8
申请日:2015-05-18
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种涂胶多层植绒式高弹抗菌保暖片状材料及其制造方法,属于纺织技术领域。该高弹抗菌保暖片状材料的上层纤网、中上层纤网、中下层纤网、下层纤网内部喷洒有抗菌剂,上绒毛直立状夹在上层纤网与中上层纤网之间,下绒毛直立状夹在中下层纤网与下层纤网之间,中上层纤网与中下层纤网固结在一起。制备方法包括(1)纤网制备,(2)喷抗菌剂,(3)烘燥,(4)涂胶,(5)静电植绒,(6)烘燥,(7)吸绒,(8)纤网覆膜固结,(9)纤网复合,(10)烘燥,(11)卷绕。与现有技术相比,本发明制造的保暖片状材料具有抗菌功能、弹性好、保暖性好。
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公开(公告)号:CN104818583A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510247461.3
申请日:2015-05-15
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 一种纤维粘结式蜂巢结构的高弹直立棉,包括呈往返的Z字型依次层叠的纤网,纤网依次首尾相连,在相邻的纤网之间夹有热熔纤维。制造时,经过成网前准备、机械梳理成网工序,制备纤网,纤网为低熔点涤纶短纤维与弹性聚酯短纤维的混合物,低熔点涤纶短纤维的重量百分比为15%~35%,弹性聚酯短纤维的重量百分比为65%~85%。制备的纤网经垂直铺网工序进行垂直铺网,并在纤网与纤网之间撒热熔纤维,再经过烘燥、切边、卷绕工序制得纤维粘结式蜂巢结构的高弹直立棉。本发明不仅高弹性、结构简单,而且低成本、环保。
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公开(公告)号:CN104818580A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510247642.6
申请日:2015-05-15
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/435 , D04H1/4391 , D04H1/55 , D04H1/72
Abstract: 一种膜粘结式蜂巢结构的高弹阻燃直立棉,包括呈往返的Z字型依次层叠的多个纤网,纤网内部撒有热熔粉与阻燃粉的混合粉,纤网依次首尾相连,在相邻的纤网之间夹有热熔膜。制造时,经过成网前准备、机械梳理成网工序,制备纤网。纤网为低熔点涤纶短纤维与弹性聚酯短纤维的混合物,低熔点涤纶短纤维的重量百分比为15%~35%,弹性聚酯短纤维的重量百分比为65%~ 85%。向纤网撒热熔粉与阻燃粉的混合粉后,进行纤网覆膜工序,在纤网的正反两面覆上热熔膜,再经过垂直铺网、烘燥、切边、卷绕工序制得膜粘结式蜂巢结构的高弹阻燃直立棉。本发明不仅高弹性、阻燃性好、结构简单,而且低成本、环保。
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公开(公告)号:CN103572447A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310546060.9
申请日:2013-11-06
Applicant: 武汉纺织大学 , 湖北枫树线业有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合包芯缝纫线的制造方法,属于纺织领域。本发明采用棉纤维与低熔点涤纶短纤维分别经过开清棉和梳棉工序制备棉纤维生条、低熔点涤纶短纤维生条后,在并条工序进行混合,混合后的熟条中棉纤维的重量百分比为85%~90%,低熔点涤纶短纤维的重量百分比为10%~15%,熟条经过粗纱工序后,制备以涤纶长丝或锦纶长丝为芯线,棉纤维和低熔点涤纶短纤维为皮线的包芯纱,包芯纱中涤纶长丝或锦纶长丝的重量百分比为50%~60%,棉纤维的重量百分比为34%~45%,低熔点涤纶短纤维的重量百分比为4%~7.5%,包芯纱再经过络筒、并纱、捻线、高温定捻工序制得复合包芯缝纫线。本发明制备复合包芯缝纫线,具有强力高、耐热性好、抗静电好,适合高速缝纫加工。
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公开(公告)号:CN119433967A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411328628.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 武汉纺织大学 , 烟台明远创意生活科技股份有限公司
Abstract: 一种低能耗高效的全棉水刺非织造布的脱漂方法,包括以下步骤:第一步:先混合十二烷基苯磺酸钠溶液与自由基清除溶液以得到浸渍液;第二步:将全棉水刺非织造布置于浸渍液内,然后设置超声频率,再等待三至五分钟;第三步:先控制全棉水刺非织造布的带液率,再使臭氧氧化全棉水刺非织造布,等待八至十分钟;第四步:先将全棉水刺非织造布置于浸渍液内,再设置超声频率,然后等待一至两分钟;第五步:先控制全棉水刺非织造布的带液率,再使臭氧氧化全棉水刺非织造布,然后等待三至五分钟;第六步:进行其他步骤;本发明仅需半小时即可完成脱漂,故处理时间较短;反应时无需加热,室温即可,故能耗较低。因此,本设计处理时间较短,且能耗较低。
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公开(公告)号:CN119308142A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411400628.0
申请日:2024-10-09
Applicant: 武汉纺织大学 , 仙桃市德兴塑料制品有限公司 , 中科德兴健康科技(仙桃)有限公司
IPC: D06M15/61 , D06N3/00 , D06N3/04 , D06M101/20
Abstract: 一种具有温度调节的医用防护用非织造布的制备方法及非织造布,通过多巴胺和聚乙烯亚胺的反应,增强了织物表面的亲水性,进而使得硅粒子能有均匀的分布于闪蒸非织造布上,从而优化其在特定波长范围内的红外发射性能,提高了涂层的热辐射穿透性,减少了人体红外辐射在防护服内部的堆积,从而达到辐射制冷,降低人体温度的效果,并且由于闪蒸非织造布的抗病毒性能与生化阻隔效果较好,适合作为医用材料使用。因此,本发明不仅热辐射穿透性较好,而且适用于医用环境。
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公开(公告)号:CN115692641B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211173240.2
申请日:2022-09-26
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种MXene基复合柔性电极材料及其制备方法。本发明将Ti3C2Tx分散液和CNTs分散液依次交替重复喷涂于无纺布基底上,干燥后,在保护气体下碳化,得到MXene基复合柔性电极材料。该材料利用CNTs桥梁作用将不同区域的MXene连接起来,通过CNTs与Ti3C2Tx的协同作用,以及无纺布碳化后良好的导电网络结构,加快电子和离子传输速率,提升复合电极材料电化学性能。该材料首次放电比容量高达2330mAh/g,循环可逆比容量为1150mAh/g,同时表现出良好的倍率性能和全电池应用性能。且本发明的制备方法操作简单,加工成本低,利于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN117802721A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311392286.8
申请日:2023-10-25
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 全棉水刺非织造布超临界CO2流体静态膨胀漂白方法,先将未脱漂的全棉水刺非织造布放入超临界CO2流体装置内的反应釜中,再输入超临界CO2流体进行预处理,然后将混合液、超临界CO2流体输入反应釜中,以获得混合体系,再进行漂白,然后泄压,以排尽气态的CO2,再在该超临界CO2流体装置中对全棉水刺非织造布重复进行多次清洗操作以获得产品,上述预处理、漂白、清洗都需要进行控温、控压,以实现CO2在气态、液态、气态之间的切换变化。本设计不仅基本不消耗水资源,不生成废水,而且预处理与超临界CO2流体漂白前后衔接较强,能增强杂质、色素的去除效果,全面提升漂白效果。
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公开(公告)号:CN116377606B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310455219.X
申请日:2023-04-25
Applicant: 武汉纺织大学 , 仙桃永利医疗用品有限公司
Abstract: 本发明公开了一种螺旋形抗菌纳米纤维及其制备方法和应用,属于抗菌纳米纤维材料技术领域;所述螺旋形抗菌纳米纤维的制备过程具体如下:先分别制备ZnO溶胶前驱体纺丝液和SiO2溶胶前驱体纺丝液;然后将两种纺丝液分别置于不同注射器中,利用三针头静电纺丝技术得到ZnO/SiO2前驱体纳米纤维,再进行焙烧即可得到所述螺旋形抗菌纳米纤维;本发明利用焙烧过程中,ZnO和SiO2前驱体凝胶热收缩不同,调控抗菌纳米纤维的卷曲程度,制得的螺旋形抗菌纳米纤维具有良好的柔韧性。
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