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公开(公告)号:CN115055154B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210762290.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J19/24
Abstract: 本发明公开了一种聚合物液相增黏装置和方法。装置包括串联的双阶双阶成膜缩聚反应器,双阶成膜缩聚反应器包括筒体和设置在筒体内相互啮合的三个成膜组件,呈并列型或三角形排列,成膜组件分为多个功能区,沿其轴向依次为一个进料段、一个塑化段、六组动态混合段、屏障段和成膜反应段、一个计量段,筒体外每个功能区对应一个温控组件,筒体对应进料段设有进料口,筒体对应成膜反应段设有脱挥口,脱挥口设有负压系统。本发明通过三根成膜组件和成膜组件上的功能区的优化组合,使得聚合物熔体混炼充分、受热均匀,在均相缩聚过程中难以发生局部过热,避免了熔体炭化或结焦等问题,还具有自清洁的作用。
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公开(公告)号:CN115323501B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210762274.9
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种加工Lyocell纤维纺丝原液的成膜蒸发器和方法。成膜蒸发器包括驱动结构、成膜管道、负压系统和三个流体成膜混炼螺杆;三个螺杆相互啮合的设置在成膜管道内,呈并列型或三角形排列,螺杆分为多个功能区,沿其轴向依次为一个喂料加压段、五级混炼溶解段和成膜脱水段、一个混炼溶解段、一个加压输送段,成膜管道外每个功能区对应一个温控组件,成膜管道对应喂料加压段设有喂料口,成膜管道和对应成膜脱水段形成成膜脱泡室,负压系统通过成膜脱泡室与成膜管道内部相连通。本发明不仅能够实现Lyocell纤维纺丝原液的完成溶解,还能够实现原液中气泡的快速脱除,同时增强原液的压力,提高后续纺丝的生产速率。
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公开(公告)号:CN113072734B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110287188.2
申请日:2021-03-17
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08J9/12 , C08L101/12
Abstract: 本发明提供了热致液晶聚合物微孔泡沫材料及其制备方法,包括以下步骤:将热致性液晶聚合物置于反应釜中,然后通入超临界流体发泡剂,保持反应釜内高温高压,然后快速降压;或,将热致性液晶聚合物置于反应釜中,然后通入超临界流体发泡剂,保持反应釜内高温高压,然后缓慢泄压,再于180℃~330℃下发泡;或,将热致性液晶聚合物置于反应釜中,然后通入超临界流体发泡剂,保持反应釜内高温高压,然后缓慢泄压,再于硫化机的模具中发泡;本申请通过使用超临界流体作为发泡剂,可在较低温度下制备热致液晶聚合物微孔泡沫,发泡温度一般位于热致液晶聚合物的玻璃化温度和熔点之间,可制备出泡孔密度高、泡孔孔径小且均匀的微孔泡沫材料。
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公开(公告)号:CN115323501A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210762274.9
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种加工Lyocell纤维纺丝原液的成膜蒸发器和方法。成膜蒸发器包括驱动结构、成膜管道、负压系统和三个流体成膜混炼螺杆;三个螺杆相互啮合的设置在成膜管道内,呈并列型或三角形排列,螺杆分为多个功能区,沿其轴向依次为一个喂料加压段、五级混炼溶解段和成膜脱水段、一个混炼溶解段、一个加压输送段,成膜管道外每个功能区对应一个温控组件,成膜管道对应喂料加压段设有喂料口,成膜管道和对应成膜脱水段形成成膜脱泡室,负压系统通过成膜脱泡室与成膜管道内部相连通。本发明不仅能够实现Lyocell纤维纺丝原液的完成溶解,还能够实现原液中气泡的快速脱除,同时增强原液的压力,提高后续纺丝的生产速率。
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公开(公告)号:CN115317936A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210762297.X
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了在线脱除聚酰胺6聚合熔体中单体和低聚物的管道式熔体动态薄膜蒸发器和方法。本发明包括驱动结构、管道式熔体动态成膜装置和脱挥室;管道式熔体动态成膜装置由三个相互啮合的成膜组件安装在成膜管道内,呈并列分布或三角形排列分布;成膜组件沿其轴向依次为一个熔体注入输送段和多级熔体动态成膜段;成膜管道与熔体注入输送段相对应的位置设有熔体注入口;成膜管道、熔体动态成膜段组件和负压管路形成脱挥室,负压管路连接有负压系统。本发明具有高的熔体成膜效率和更大的排脱挥界面面积,实现了高效在线脱除聚酰胺6聚合物熔体中的单体和低聚物,可实现聚酰胺6高效短流程的熔体直纺。
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公开(公告)号:CN115044986A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210759295.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种切片纺免干燥制备聚酯纤维或聚酰胺纤维的装置和方法。将聚酯/聚酰胺切片喂入挤压机,切片在所述进料段经加热和螺杆剪切作用下塑化熔融,经屏障段混合均匀并建立较高的熔体压力,在成膜脱水段熔体压力下降并快速成膜,并由负压系统快速脱除聚合物熔体表界面的水分,脱水后的熔体输送至过滤器和计量泵,最后经纺丝组件流出并牵伸制备出聚酯/聚酰纤维;本发明避免使用常规切片的离线干燥系统,减少了切片预结晶和干燥等生产环节,实现了聚酯和聚酰胺切片的直接熔融纺丝,避免了高耗能的干燥系统大幅缩短工艺流程和周期,减少能耗提高生产效率。
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公开(公告)号:CN112760822B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011591895.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/435 , D04H3/02 , D04H3/011 , D06M11/74 , D01F6/62 , D01F1/10 , D01F1/08 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种可降解的光热转换膜材料及其制备方法,包括以下步骤:1、将聚乳酸溶解于有机混合溶剂中,搅拌均匀得到混合溶液;2、掺入致孔剂和采用离子交换法制备得到的纳米流体,搅拌得到纺丝液;3、利用纺丝液纺制纤维膜;4、将纤维膜进行水洗刻蚀,除去致孔剂,干燥得到多孔纤维膜;5、在多孔纤维膜表面喷涂具有光热效果的碳材料和疏水材料,得到可降解的光热转换膜材料。本发明利用了纳米流体在空气/聚合物界面具有较高的表面活性,有向聚合物纤维表面迁移趋势的特性,在除去致孔剂之后,纳米流体逐渐向孔洞内迁移最终被包埋在孔洞中,通过这种巧妙的结构,能够防止盐的聚集结晶析出,避免孔道的堵塞,提高膜的吸水性和抗盐性。
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公开(公告)号:CN105297283B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510602307.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04H1/42 , D04H1/4282 , D04H1/70 , B01D39/16 , B01D46/00
Abstract: 本发明涉及复合滤料及其制备方法,特别涉及一种对位芳纶纳米纤维/聚苯硫醚无纺布复合滤料及其制备方法。本发明针对现有技术和产品的不足,克服现有常规聚苯硫醚无纺布滤料对微小颗粒物过滤效率低的问题,将对位芳纶纳米纤维与聚苯硫醚针刺、水刺或纺粘无纺布通过喷涂或浸渍方法进行复合,得到梯度复合滤料。与现有聚苯硫醚针刺、水刺或纺粘无纺布滤料相比,该复合滤料表层或内部包含了结合牢固的对位芳纶纳米纤维,滤料保持了良好的透气率和耐高温性,对微小颗粒物的过滤率显著提高,且滤料制备方法简便节能。
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公开(公告)号:CN119593140A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411777313.8
申请日:2024-12-05
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04H1/4382 , D01F1/10 , D04H1/56 , D04H1/72
Abstract: 本发明属于非织造材料技术领域,公开了一种抗菌超细纤维制备方法及其制备装置。所述抗菌超细纤维的制备装置包括热风管道一级喂料器;所述热风管道一端设有加热器,另一端连通至熔喷组件的风刀口内,所述加热器用以加热所述热风管道内的空气,用以牵伸所述熔喷组件的喷丝孔内流出的熔体;所述喂料器具有出料口,所述出料口连通至所述热风管道内,以向所述热风管道内输送抗菌剂。抗菌剂主要聚集在纤维表面,抗菌效果更优,使用的抗菌剂的剂量大大减小,所述抗菌超细纤维的制备装置结构简单,不需改变原有熔喷加工工艺,保证了抗菌剂的添加效果。
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公开(公告)号:CN118390689B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410619296.9
申请日:2024-05-19
Applicant: 湖北伯乐尔绝热材料有限公司 , 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种基于绝热保温层的密封钢覆面装置,包括保温层,所述保温层外壁设置有钢丝固定机构,涉及保温层技术领域,通过设置钢丝固定机构,移动块是通过后方的硬弹簧与保温层的外壁抵住,硬弹簧的弹力很大,所以足以利用硬弹簧的弹力推动移动块,将移动块与圆形盘之间的钢丝网的钢丝进行夹紧,此时继续通过内六角手枪钻控制螺母是否继续在螺纹杆上旋紧,来使得圆形盘推动钢丝网至移动块挤压硬弹簧使其形变,从而移动块则向固定座内壁滑动推入,来控制移动块距离保温层的间距,也同步控制了移动块与圆形盘夹紧的密封钢丝,距离墙面的间距,避免因为无法调节间距,而造成无法适应各类不同的施工标准。
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