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公开(公告)号:CN115748093A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211396547.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 南方科技大学
IPC: D04H1/4326 , D01F6/84 , D04H1/4382 , D04H1/728 , B01D69/08 , B01D71/48
Abstract: 本发明提供一种纤维膜、制备其的前驱液和方法以及其应用,所述纤维膜包括多根纤维,多根所述纤维中的至少部分相互交联形成多个流通孔洞,多根所述纤维的材料包括聚(3‑羟基丁酸‑co‑3‑羟基戊酸酯),且多根所述纤维包括直径为微米级的纤维和/或直径为纳米级的纤维。本发明制备了聚(3‑羟基丁酸‑co‑3‑羟基戊酸酯)为材料的纤维膜,PHBV具有较高的结晶度,使其具有较高的强度,且其为生物来源材料,具有优良的生物降解能力,因此,使得制备出的膜材料更加环保,应用更加广泛。与此同时,在多根所述纤维中的至少部分相互交联形成多个流通孔洞,可以使小于流通孔洞直径的物质通过,截留大于流通孔洞直径的物质,以此实现过滤功能。
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公开(公告)号:CN115441048A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211016013.9
申请日:2022-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525 , D04H1/425 , D04H1/43 , D04H1/4318 , D04H1/4326 , D04H1/4334 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种具有稳定梯度分布结构的复合电解质及电池与制备方法。所述制备方法包括:获得PDA修饰的聚合物纺丝纤维膜;获得含有无机陶瓷填料、原位聚合前体、锂盐和引发剂的电解质前驱体溶液;向所述PDA修饰的聚合物纺丝纤维膜上滴加所述电解质前驱体溶液,将所得预聚膜加热聚合,得到所述复合电解质。本发明为固态电解质界面调控和优化提供了新的技术手段,所得材料通过原位聚合体与含量呈梯度分布的无机填料可同时改善正负极界面兼容性,有效提升电池的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN115354443A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211032558.9
申请日:2022-08-26
Applicant: 吉祥三宝高科纺织有限公司
IPC: D04H1/4326 , D04H1/728 , D01F6/94 , D01F1/09 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B27/02 , B32B27/28 , B32B27/12 , B32B33/00
Abstract: 本发明涉及一种抗静电羊绒絮片的生产工艺,属于絮片技术领域,包括如下步骤:第一步、制备导电纤维:将聚砜、导电填料加入N,N‑二甲基乙酰胺中,在温度为20℃条件下搅拌10h,得到纺丝液,将得到的纺丝液进行纺丝,得到导电纤维;第二步、将导电纤维、羊绒按照顺序进行叠加复合,导电纤维形成导电纤维层,羊绒形成羊绒层;羊绒层位于两层导电纤维层之间,导电纤维层和羊绒层之间通过黏结剂黏合,进行切边,得到抗静电羊绒絮片。本发明中弥补羊绒存在的缺陷,提高絮片整体的强度,通过黏结剂本身的抗菌结构,提高抗静电羊绒絮片的抗菌性,满足不同需求。
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公开(公告)号:CN114262982B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210008821.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 北京金轮沃德科技有限公司 , 北京幂和科技有限公司
IPC: D04H1/4326 , D04H1/435 , D04H1/4258 , D04H1/4382 , D04H1/4391 , D01F1/07 , D01F2/08 , D01F6/92
Abstract: 本发明提供了一种阻燃防风絮片,是以含有酰亚胺环的聚合物为基材,在喷丝阶段交织复合至少一种涤纶纤维得到的;并提供了其制备方法和专用设备。本发明的的特点及优点是:本发明提供的阻燃防风絮片,以聚酰亚胺纤维为基材,辅以多种纤维,通过制备方法和专用设备的调整,最终实现了絮片防风保暖阻燃效果的提升,同时絮片中的各种纤维高度混杂,形成的均质的、交联适度且蓬松的混合结构,能够大幅降低传统工艺中层状结构的脱落概率。
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公开(公告)号:CN115161885A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211024270.7
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4326 , D01D5/00 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种含均分散生物驻极体的高过滤效率聚乳酸纳米纤维膜及其制备方法,采用微波辅助水热合成、喷雾干燥和母粒化技术相结合的技术路线,不仅直接实现了对生物驻极体材料结构的良好控制,而且抑制了纳米级驻极体自身团聚或在聚乳酸基体中局部团聚,从而明显改善静电纺丝聚乳酸纤维膜的加工性、过滤性能和力学性能。本发明提出了生物驻极体应用于提高纳米纤维膜表面电位的有效途径,有助拓展可降解高分子材料在长效过滤材料领域的应用与发展。
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公开(公告)号:CN114990782A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210881260.9
申请日:2022-07-26
Applicant: 吉林大学
IPC: D04H1/4309 , D04H1/4326 , D04H1/728 , D01D5/00
Abstract: 本发明适用于防护用品技术领域,提供了一种对水汽具有透光响应的纳米纤维膜制备方法,该纳米纤维膜的制备方法为:将一种水溶性高分子材料置于溶剂中加热搅拌至溶解,冷却后引入另一高分子材料聚甲基乙烯基醚的溶液,均匀混合后调节pH值,得到纺丝前驱液,用滚筒作为接收装置,将上述纺丝前驱液进行静电纺丝,得到静电纺纤维膜,用交联剂溶液的蒸汽处理上述静电纺纤维膜,使之发生交联反应,得到所述纳米纤维膜,本发明制得的一种对水汽具有透光响应、阻隔紫外线的纳米纤维膜,其过滤效率高、压降小,在个人防护用品领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114654841B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210543641.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 南通大学
IPC: B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/08 , B32B27/40 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , D01F6/94 , D01F1/10 , D01D5/00 , D04H1/728 , D04H13/00 , D04H1/4326
Abstract: 本发明公开了一种涤纶基防水透湿阻燃复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、聚磷酸铵改性氧化石墨烯粉末的制备;步骤二、聚氨酯纺丝液的制备;步骤三、涤纶基防水透湿阻燃聚氨酯纳米纤维膜的制备;步骤四、热熔胶网膜的制备;步骤五、涤纶基防水透湿阻燃复合材料的制备。本发明同时解决了聚氨酯疏水性和热稳定性较差的问题,制备出了防水透湿、阻燃效果及力学性能均较优的涤纶基防水透湿阻燃复合材料。本发明用聚磷酸铵改性氧化石墨烯,得到纳米阻燃剂,同时经聚磷酸铵改性后,氧化石墨烯能更好地分散在纺丝液中,使得制备的纳米纤维膜阻燃性能和力学性能均大大提升。
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公开(公告)号:CN114960037A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210693535.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 遵义医科大学附属口腔医院
Abstract: 本发明公开了一种PCL‑PEG静电纺丝纳米纤维膜及其制备方法和应用,属于医用材料的制备技术领域。该PCL‑PEG静电纺丝纳米纤维膜是通过含有聚己内酯‑聚乙二醇的有机溶液,在利用静电纺丝装置结合处理下,制备得到PCL‑PEG静电纺丝纤维膜。该PCL‑PEG静电纺丝纤维膜呈白色不透明状膜,具有质地均匀柔软,有韧性,不易撕裂,抗拉伸,良好的亲水性的特性。该PCL‑PEG静电纺丝纤维膜有利于牙周膜干细胞的迁移、增殖及分化。该PCL‑PEG静电纺丝纤维膜具有模拟细胞外基质、高孔隙率等结构特点,利于细胞的增值、分化,有利于营养物质的扩散、加速血管化及骨组织化等优势,已广泛的应用于骨组织工程中。
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公开(公告)号:CN114960028A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210739920.X
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国中医科学院中医基础理论研究所
IPC: D04H1/4382 , D04H1/4326 , D04H1/42 , D04H1/435 , D04H1/728 , D01D5/00 , A61P19/06 , A61K9/70 , A61J3/00
Abstract: 本发明公开的治疗银屑病的中药微纳米纤维薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将几种高分子聚合物按比例进行配比进行静电纺丝液制备;(2)治疗银屑病的中药成分纺丝添加入步骤(1)中,得到中药静电纺丝液;(3)将步骤(2)得到的中药纺丝液转移到静电纺丝装置中的喷射储液器中,通过设定的制备方案及制备参数,制备出直径比表面积高、孔隙率大、透气性好的可用于体外敷用治疗银屑病的中药微纳米纤维薄膜。其优点在于,提供一种成本低廉、便利,直接作用于患处、起效快、疗程短、不易复发、无毒副作用的外用治疗银屑病的中药微纳米纤维薄膜。
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公开(公告)号:CN113699687B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110950442.2
申请日:2021-08-18
Applicant: 三峡大学
IPC: D04H1/4326 , D04H1/728 , D06C7/04 , D01F9/21 , D01F1/10 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种双针头静电纺丝的Li3VO4/C纤维锂离子电池负极材料的制备方法。LiNO3加入到N,N‑二甲基甲酰胺中在室温下搅拌至形成无色均质溶液;同时取偏钒酸铵、草酸加入N,N‑二甲基甲酰胺搅拌至形成蓝色透明溶液,分别再向溶液加入聚乙烯吡咯烷酮并搅拌,以获得均匀的粘性静电纺丝溶液;将前驱体溶液分别转移至静电纺丝注射器中进行双针头混纺,以得到Li源、V源交织的纺布;干燥后将烘干后的纺布置于N2环境中,在200‑300℃下预烧后在500‑800℃下煅烧得到Li3VO4/C纤维。本发明首次利用双针头混纺技术制备Li3VO4/C复合纤维作为锂离子电池负极材料,提高了纳米纤维的产量,所得样品具有特殊纤维交织节点,显示了优异的电化学性能。
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