一种紫外光引发树脂交联固着环糊精于织物上的方法

    公开(公告)号:CN102517911A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110421462.7

    申请日:2011-12-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用紫外光引发树脂交联反应将环糊精固着于织物上的方法,属于纺织化工技术领域。采用引发剂、硅烷改性环氧丙烯酸酯树脂以及环糊精配成处理液,将织物置于处理液中充分浸渍后,利用紫外光照射引发树脂交联反应,将环糊精固着于织物上。这种处理方法能耗低,污染小,固着率高,牢度好,固着于织物上的环糊精由于其空腔的包合性能,可包合活性分子,制备释香、除臭、抗菌等多功能纺织品,可广泛应用于各种类型纺织品中。

    一种提高喷墨印花颜料墨水色牢度的方法

    公开(公告)号:CN101100815A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710024154.4

    申请日:2007-07-23

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高喷墨印花颜料墨水色牢度的方法,属于纺织印染技术领域。特征是取颜料色浆、多元醇、粘合剂、交联剂、表面活性剂,将上述组分按比例依次加入容器中,加水混合均匀,经搅拌、过滤配制成超细颜料墨水;将超细颜料墨水用喷墨印花机喷印到织物上,再经烘干、焙烘固色。本发明通过在喷墨印花颜料墨水中加入适量交联剂,混合均匀后通过喷墨印花机喷印到织物上;在焙烘固色的过程中,利用交联剂的交联成膜性能,在织物表面形成连续、致密、光滑的印花膜,使得墨水中的超细颜料颗粒能够耐受干湿摩擦,在不影响墨水喷射性能的前提下,提高了墨水中超细颜料粒子在织物上的色牢度。

    一种双稳态多刺激响应型Janus变色纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN116103786A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310139227.3

    申请日:2023-02-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双稳态多刺激响应型Janus变色纤维的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。本发明制备双稳态多刺激响应型Janus变色纤维的方法,将纺丝母液和热致变色微胶囊混合,得热致变色纺丝液,记Janus A纺丝液;取纺丝母液和功能性纳米材料混合,得具有光热和电热转化作用的纺丝液,记Janus B纺丝液;将Janus A纺丝液、Janus B纺丝液消泡,分别装在两个注射器中,之后通过同一个针孔注入凝固浴中,即得。通过利用不对称纤维结构将深色纳米材料的光热和电热功能引入变色纤维,使其具有光、热、电三重刺激响应,并具有双稳态性,有效的解决了因功能性纳米材料颜色深而影响变色纤维色彩的问题。

    一种电化学制备的功能化石墨烯阻燃剂及其应用

    公开(公告)号:CN111875849B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910794069.9

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学制备的功能化石墨烯阻燃剂及其应用,属于阻燃复合材料技术领域。本发明以二乙烯三胺五甲叉磷酸钠的水溶液为电解质,以石墨片为阳极、铜棒为阴极,电解得到二乙烯三胺五甲叉磷酸钠修饰的低缺陷、少层的石墨烯,与铁源混合,得到功能化石墨烯阻燃剂。利用将本发明制备得到的功能化石墨烯阻燃剂与聚丙烯腈共混,得到石墨烯/聚丙烯腈纳米复合材料,显著提高聚丙烯腈材料的阻燃性能和热稳定性,且对材料的力学性能没有损坏影响,在汽车内饰、服装面料、篷布、窗帘和地毯等领域具有广阔的应用前景。

    一种可拉伸柔性电致变色薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112300309A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011188939.7

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸柔性电致变色薄膜的制备方法,属于精细化工和材料科学技术领域。所述方法是将电解质、变色染料、有机单体和溶剂进行混合,再加入引发剂,搅拌、成膜即得可拉伸柔性电致变色薄膜;所述有机单体包括丙烯酰胺、N‑羟甲基丙烯酰胺、丙烯酸羟乙酯、丙烯酸羟丙酯、丙烯酸甲酯丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和聚乙二醇二丙烯酸酯中的一种或多种。采用该方法制备的变色薄膜不仅具有电响应速度快、颜色对比度高等特点,同时还具备着良好的拉伸回复性,拉伸应变可达500%,拉伸回复率在98.0%,能够满足人们对可穿戴电子产品的多元化需求。

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