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公开(公告)号:CN111172761B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010103410.4
申请日:2020-02-20
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC: D06M15/333 , D06M11/46 , D06M13/00 , D06M15/00 , D06M13/513 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供一种耐洗超疏水涤纶面料的制备方法,将侧基团含大量羟基的PVA与二氧化钛在水中共混形成涂料溶液,然后将涤纶面料在其中浸渍处理,处理后烘干成膜得到涂层涤纶面料,再将其与十三氟辛基三乙氧基硅烷等混合反应得到耐洗超疏水涤纶面料。本发明制备得到的耐洗超疏水涤纶面料同时具有较强的超疏水性能和耐洗性。
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公开(公告)号:CN111364237A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010175573.3
申请日:2020-03-13
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC: D06M11/74 , D06M10/00 , D06M10/06 , C01B32/198 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供一种石墨烯复合抗菌纤维,主要由以下步骤制成:(1)将N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷与经等离子体处理后的氧化石墨烯进行反应得到氨基化石墨烯;(2)将缩水甘油基三甲基氯化铵与氨基化石墨烯进行反应得到末端为季铵盐的季铵化石墨烯;(3)将涤纶纤维与季铵化石墨烯进行浸渍混合处理得到石墨烯复合抗菌纤维。本发明提供的石墨烯复合抗菌纤维同时具有较好的抗菌性和耐洗性。
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公开(公告)号:CN111235866A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010119315.3
申请日:2020-02-26
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC: D06M11/05 , D06M11/74 , D06M13/00 , D06M13/08 , D06M13/348 , D06M13/513 , D06M15/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种耐洗、防水、透气、透湿防护面料,主要由以下步骤制成:(1)将醋栗果实的果皮提取得到醋栗果皮提取物;(2)将碳纳米管加入醋栗果皮提取物中,加热超声搅拌得到混合液,将混合液抽滤后得到固体物,将固体物加入二氯五氟丙烷中,超声振荡得到碳纳米管溶液;(3)将十三氟辛基三乙氧基硅烷、α-氰基丙烯酸正丁酯、碳纳米管溶液加于二氯五氟丙烷中,搅拌至混合均匀后得到混合溶液,将棉面料浸渍于混合溶液中,烘干取出得到混合面料,将水蒸气通于混合面料表面熏蒸后得到耐洗、防水、透气、透湿防护面料。本发明提供的耐洗、防水、透气、透湿防护面料同时具备较好的耐洗、防水、透气、透湿性能。
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公开(公告)号:CN111155315A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010035206.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC: D06M15/61 , D06M11/45 , C08G73/02 , B01D53/81 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供一种有色涤纶消臭纤维,主要由以下步骤制成:(1)合成端氨基超支化聚酰胺胺;(2)合成端羧基超支化聚酰胺胺;(3)将端羧基超支化聚酰胺胺与Fe2+络合得到端羧基超支化聚酰胺胺-Fe2+络合物;(4)对有色涤纶纤维进行预处理得到预处理纤维;(5)将端羧基超支化聚酰胺胺-Fe2+络合物与预处理纤维反应结合得到有色涤纶消臭纤维。本发明提供的有色涤纶消臭纤维具有较强的消臭功能。
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公开(公告)号:CN111235694A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010205051.3
申请日:2020-03-23
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种石墨烯复合负离子涤纶纤维,主要由以下步骤制成:(1)将氧化石墨烯水溶液、三甲基甲基环戊二烯铂水溶液、POOS-钐复合物加入乙醇水溶液中,60℃下搅拌12-24小时得到复合纺丝液,将复合纺丝液用湿法纺丝机进行湿法纺丝,热风去除乙醇后得到纤维一;(2)将纤维一浸渍于葡萄糖水溶液中6-8小时后取出,用去离子水洗涤3次,烘干后得到纤维二;(3)将纤维二置于高温炉中,通氮气保护下升温至600℃,保温3-5小时后取出,用去离子水洗涤3次后烘干得到纤维三,将纤维三与涤纶纤维混纺得到石墨烯复合负离子涤纶纤维。本发明提供的石墨烯复合负离子涤纶纤维能室温催化产生负离子,对人体具有较好的保健作用。
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公开(公告)号:CN107604465B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710845964.X
申请日:2017-09-19
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明中抗静电异形中空有色PTT纤维具有改进的抗静电性能和阻燃性能,在改性剂最低添加量为0.5phr时,本发明的氧指数在28‑29之间,阻燃效果可以达到FV‑1级别,在改性剂添加量大于10phr时,氧指数在33以上,阻燃效果可达FV‑0级别,更令人惊讶的是当添加量为15phr时,拉伸强度、抗冲击强度并未因填料的使用而下降,反而正向增长20%左右,这对于降低表面电阻率提高抗静电性能是非常有益的。
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公开(公告)号:CN107604465A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710845964.X
申请日:2017-09-19
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明中抗静电异形中空有色PTT纤维具有改进的抗静电性能和阻燃性能,在改性剂最低添加量为0.5phr时,本发明的氧指数在28-29之间,阻燃效果可以达到FV-1级别,在改性剂添加量大于10phr时,氧指数在33以上,阻燃效果可达FV-0级别,更令人惊讶的是当添加量为15phr时,拉伸强度、抗冲击强度并未因填料的使用而下降,反而正向增长20%左右,这对于降低表面电阻率提高抗静电性能是非常有益的。
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公开(公告)号:CN111235866B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010119315.3
申请日:2020-02-26
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
IPC: D06M11/05 , D06M11/74 , D06M13/00 , D06M13/08 , D06M13/348 , D06M13/513 , D06M15/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种耐洗、防水、透气、透湿防护面料,主要由以下步骤制成:(1)将醋栗果实的果皮提取得到醋栗果皮提取物;(2)将碳纳米管加入醋栗果皮提取物中,加热超声搅拌得到混合液,将混合液抽滤后得到固体物,将固体物加入二氯五氟丙烷中,超声振荡得到碳纳米管溶液;(3)将十三氟辛基三乙氧基硅烷、α‑氰基丙烯酸正丁酯、碳纳米管溶液加于二氯五氟丙烷中,搅拌至混合均匀后得到混合溶液,将棉面料浸渍于混合溶液中,烘干取出得到混合面料,将水蒸气通于混合面料表面熏蒸后得到耐洗、防水、透气、透湿防护面料。本发明提供的耐洗、防水、透气、透湿防护面料同时具备较好的耐洗、防水、透气、透湿性能。
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公开(公告)号:CN107488889B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710846065.1
申请日:2017-09-19
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明是一种高阻燃细旦异形中空有色聚酯纤维及其制备方法,本发明中功能化石墨烯纳米杂化材料A属于高效阻燃剂,与本领域常见的N‑P协同阻燃剂三聚氰胺聚磷酰胺相比在最低添加量为0.5份时,本发明的氧指数在28‑29.5之间,阻燃效果可以达到FV‑1级别,这可能是由于纳米级阻燃剂分散性好,以及石墨烯与嘌呤结构中氮协同阻燃的结果。目前,添加型阻燃剂的显著缺陷是添加量少时阻燃效果不明显,虽然通过提高添加量可提高阻燃效果,但过量添加型阻燃剂的使用会导致力学性能的劣化,本发明中功能化石墨烯纳米杂化材料B在阻燃剂添加量为10份时,本发明的氧指数在32‑34.5之间,阻燃效果可以达到FV‑0级别,改性后样品拉伸强度、冲击强度增加量分别在3‑25%、5‑30%范围内,也就是说在实现提高阻燃性的同时还提高了力学性能。
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公开(公告)号:CN107488889A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710846065.1
申请日:2017-09-19
Applicant: 旷达纤维科技有限公司 , 旷达科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明是一种高阻燃细旦异形中空有色聚酯纤维及其制备方法,本发明中功能化石墨烯纳米杂化材料A属于高效阻燃剂,与本领域常见的N-P协同阻燃剂三聚氰胺聚磷酰胺相比在最低添加量为0.5份时,本发明的氧指数在28-29.5之间,阻燃效果可以达到FV-1级别,这可能是由于纳米级阻燃剂分散性好,以及石墨烯与嘌呤结构中氮协同阻燃的结果。目前,添加型阻燃剂的显著缺陷是添加量少时阻燃效果不明显,虽然通过提高添加量可提高阻燃效果,但过量添加型阻燃剂的使用会导致力学性能的劣化,本发明中功能化石墨烯纳米杂化材料B在阻燃剂添加量为10份时,本发明的氧指数在32-34.5之间,阻燃效果可以达到FV-0级别,改性后样品拉伸强度、冲击强度增加量分别在3-25%、5-30%范围内,也就是说在实现提高阻燃性的同时还提高了力学性能。
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