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公开(公告)号:CN107558209B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201710629743.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M13/355 , D06M13/352 , D06M23/10 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及利用超临界CO2流体技术进行芳纶纤维有机化改性的方法,该方法为芳纶纤维与溶解有光稳定剂的超临界二氧化碳流体在反应容器内进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。具体地,先将芳纶纤维和光稳定剂置于反应容器内,芳纶纤维与光稳定剂不接触;再向反应容器通入二氧化碳气体至生成超临界二氧化碳流体;超临界二氧化碳流体携带溶解的光稳定剂,与芳纶纤维进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。本发明的超临界二氧化碳流体改性方法,利用超临界二氧化碳流体强的渗透、携带效果,携带小分子光稳定剂进入芳纶纤维内部,有效提高芳纶纤维的抗光降解能力的同时,还可同时提高纤维的力学性能。
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公开(公告)号:CN105777117A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201511007764.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C04B35/495
CPC classification number: C04B35/495 , C04B2235/3267 , C04B2235/5436 , C04B2235/658 , C04B2235/668 , C04B2235/77
Abstract: 本发明属于复合陶瓷技术领域,特别涉及一种钽酸锂基复合陶瓷及其制备方法。将体积百分数为10?50%的二氧化锰粉末和体积百分数为50?90%的钽酸锂粉末混合并采用混合球磨的方式,球磨2?36小时,形成均匀的混合粉料;将混合粉料置于模具中,18?40℃、10?30MPa冷压成型;将冷压成型的混合粉料放入烧结炉中无压烧结,烧结气氛为氮气或氧气,烧结温度为1000?1500℃,烧结保温时间为1?10小时,制得钽酸锂基复合陶瓷。本发明采用无压烧结的制备工艺,简单、成本低、烧结周期短、可大批量生产,且制备的复合陶瓷的无碳元素等污染、纯度高、致密度高、显微组织均匀。
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公开(公告)号:CN107503121A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710630379.8
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/76 , D06M13/395 , D06M13/192 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及运动状态的芳纶纤维在张力作用下的超临界CO2流体改性方法和装置,运动状态的芳纶纤维在张力作用下,与溶解有交联剂的超临界CO2流体进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。具体地,先将芳纶纤维和交联剂置于反应容器内,芳纶纤维与交联剂不接触,芳纶纤维因前后运动速度差而产生张力;再向反应容器通入二氧化碳气体至生成超临界二氧化碳流体;超临界二氧化碳流体携带溶解的交联剂,与运动状态下的芳纶纤维进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。本发明方法有效提高芳纶纤维的力学性能,实现批量连续处理或者一次多个张力处理,操作简便,又具有经济环保、反应可控、反应时间短,溶剂与产品分离简单等优点,存在较大工业应用价值。
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公开(公告)号:CN107385878B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201710630413.1
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/46 , D06M11/44 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及利用超临界CO2流体技术进行芳纶纤维无机化改性的方法,包括:步骤1),芳纶纤维与溶解有无机光稳定剂前驱体的超临界CO2流体进行溶胀反应,得到含有无机光稳定剂前驱体的芳纶纤维;步骤2),将含有无机光稳定剂前驱体的芳纶纤维置于含有碱性溶质或者酸性溶质的醇溶剂中,热分解生成含有无机光稳定剂的改性芳纶纤维。本发明利用超临界CO2流体强的渗透、携带效果,携带小分子光稳定剂前驱体进入到芳纶纤维的表面和内部的无定形区,一方面利用超临界二氧化碳的塑化作用提高纤维的力学性能,另一方面在无定形区的纳米光稳定剂的结构可以控制,不发生团聚,提高纤维的抗光降解能力。
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公开(公告)号:CN107503121B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710630379.8
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/76 , D06M13/395 , D06M13/192 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及运动状态的芳纶纤维在张力作用下的超临界CO2流体改性方法和装置,运动状态的芳纶纤维在张力作用下,与溶解有交联剂的超临界CO2流体进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。具体地,先将芳纶纤维和交联剂置于反应容器内,芳纶纤维与交联剂不接触,芳纶纤维因前后运动速度差而产生张力;再向反应容器通入二氧化碳气体至生成超临界二氧化碳流体;超临界二氧化碳流体携带溶解的交联剂,与运动状态下的芳纶纤维进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。本发明方法有效提高芳纶纤维的力学性能,实现批量连续处理或者一次多个张力处理,操作简便,又具有经济环保、反应可控、反应时间短,溶剂与产品分离简单等优点,存在较大工业应用价值。
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公开(公告)号:CN107558209A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710629743.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M13/355 , D06M13/352 , D06M23/10 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及利用超临界CO2流体技术进行芳纶纤维有机化改性的方法,该方法为芳纶纤维与溶解有光稳定剂的超临界二氧化碳流体在反应容器内进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。具体地,先将芳纶纤维和光稳定剂置于反应容器内,芳纶纤维与光稳定剂不接触;再向反应容器通入二氧化碳气体至生成超临界二氧化碳流体;超临界二氧化碳流体携带溶解的光稳定剂,与芳纶纤维进行溶胀反应,得到改性芳纶纤维。本发明的超临界二氧化碳流体改性方法,利用超临界二氧化碳流体强的渗透、携带效果,携带小分子光稳定剂进入芳纶纤维内部,有效提高芳纶纤维的抗光降解能力的同时,还可同时提高纤维的力学性能。
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公开(公告)号:CN107385878A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710630413.1
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/46 , D06M11/44 , D06M101/36
CPC classification number: D06M11/46 , D06M11/44 , D06M2101/36
Abstract: 本发明涉及利用超临界CO2流体技术进行芳纶纤维无机化改性的方法,包括:步骤1),芳纶纤维与溶解有无机光稳定剂前驱体的超临界CO2流体进行溶胀反应,得到含有无机光稳定剂前驱体的芳纶纤维;步骤2),将含有无机光稳定剂前驱体的芳纶纤维置于含有碱性溶质或者酸性溶质的醇溶剂中,热分解生成含有无机光稳定剂的改性芳纶纤维。本发明利用超临界CO2流体强的渗透、携带效果,携带小分子光稳定剂前驱体进入到芳纶纤维的表面和内部的无定形区,一方面利用超临界二氧化碳的塑化作用提高纤维的力学性能,另一方面在无定形区的纳米光稳定剂的结构可以控制,不发生团聚,提高纤维的抗光降解能力。
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