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公开(公告)号:CN116100883A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211230632.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉纺织大学 , 咸宁海威复合材料制品有限公司 , 武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司
IPC: B32B27/02 , B32B27/34 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B27/18 , C08L23/16 , C08L23/14 , C08K3/32 , C08K3/22 , C08K3/34 , F41H5/04 , B29C70/34
Abstract: 本发明属于防护复合材料技术领域,更具体地,涉及一种轻型复合装甲及其制备方法。该轻型复合装甲包括n层对位芳纶纤维布和n‑1层热塑性树脂,所述对位芳纶纤维布和热塑性树脂交替层叠设置,且顶层与底层均为对位芳纶纤维布,n为整数,且n≥2。本发明轻型复合装甲以热塑性聚烯烃树脂作为树脂基体,与芳纶纤维布交替层叠得到,热塑性聚烯烃树脂具有较高的断裂伸长率,实验证明相较于环氧树脂或聚碳酸酯等常规的树脂基体,本发明采用的热塑性聚烯烃弹性体树脂与芳纶纤维布复合表现出更为优异的防护性能。
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公开(公告)号:CN118906569A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410955445.9
申请日:2024-07-17
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种由玄武岩纤维毡和聚苯硫醚复合的轻质板材及其制备方法,属于复合材料领域。方法包括:对玄武岩短切纤维进行改性处理后与聚苯硫醚超细超短纤维混合;将混合纤维进行解离后倒入分散剂中搅拌均匀,再通过湿法抄造和烧结处理制成玄武岩纤维毡;将玄武岩纤维毡与聚苯硫醚无纺布交替铺放后,在聚苯硫醚熔点以下进行热压处理,冷却后得到由玄武岩纤维毡和聚苯硫醚复合的轻质板材。如此,本发明在聚苯硫醚熔点以下进行热压加工,使玄武岩纤维毡和聚苯硫醚结合在一起的同时尽可能地保持玄武岩纤维毡本身存在的大量微小的空隙结构,从而实现较轻的整体重量。尽管轻盈,该复合板材仍然展现出卓越的力学性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118727497A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410872805.9
申请日:2024-07-01
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维基铯锰卤化物钙钛矿晶体复合纤维纸的制备方法及其应用,本发明的方法包括以下步骤:1、利用盐酸溶解氯化锰和氯化铋粉末混合成前驱体溶液;2、直接加入氯化铯粉末或者加入碳酸铯和无水乙醇混合溶液;3、将所得溶解的前驱体溶液与铯源混合加热搅拌合成,通过调节反应时间,得到不同大小形态产物;4、将所获得铯锰卤化物钙钛矿晶体通过溶液浸泡与高性能纤维复合。合成钙钛矿晶体通过低温搅拌反应方法简单易操作且成本低,所得的晶体形态良好,颗粒大小完整,且性能及稳定性均有所提高。利用溶液浸泡法与高性能纤维复合后得到的发光纤维能够应用于显示防伪及各种智能穿戴织物等领域。本发明制备方法过程简单,反应周期短。
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公开(公告)号:CN118441390A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410699861.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种增强液晶态聚芳酯纳米纤维的方法,其包括以下步骤:S1.将液晶态聚芳酯纳米纤维加入到高沸点有机溶剂中,搅拌分散形成纤维悬浮液;S2.在真空或惰性气体环境下,对纤维悬浮液进行初次热处理;S3.在惰性气体环境下,减压旋蒸除去纤维悬浮液中的高沸点有机溶剂,旋蒸过程为对液晶态聚芳酯纳米纤维的第二次热处理;S4.在惰性气体环境下,对S3得到的纳米纤维进行第三次热处理,连续三次热处理温度梯度增加。优点为,本发明通过递进式的热处理步骤,提高了液晶态聚芳酯纳米纤维的取向度、结晶度和分子量,使得纳米纤维在高温下表现出色,增强了其力学性能,该方法为液晶态聚芳酯纳米纤维的性能优化与多领域应用提供了新的可能性。
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公开(公告)号:CN117702497A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311674712.7
申请日:2023-12-06
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种负载阻燃剂气凝胶复合PVA水基防火涂料的制备方法,将正硅酸乙酯、苯基三乙氧基硅烷、聚乙二醇在溶剂中混合均匀,加入催化剂,升温至80℃后反应5h,通过纯化后处理得到Phenyl‑PEG‑PEOS;将Phenyl‑PEG‑PEOS、阻燃剂在去离子水中混合均匀,加入浓氨水进行水解缩合反应后,通过纯化后处理得到负载阻燃剂的SiO2气凝胶粒子;将硅烷偶联剂加入负载阻燃剂的SiO2气凝胶粒子中,升温至60℃搅拌6h,得到改性SiO2气凝胶粒子;将改性SiO2气凝胶粒子均匀分散于聚乙烯醇溶液中,在60℃下搅拌2h,得到负载阻燃剂的SiO2气凝胶复合PVA水基防火涂料。
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公开(公告)号:CN117445161A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311299331.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 一种纤维预应力混凝土的制备工艺,包括依次进行的制作步骤、验收步骤,制作步骤为首先成型若干个混凝土试块,脱模备用,然后将热缩型纤维在混凝土试块外部缠绕多圈后加热,通过热缩型纤维受热收缩对混凝土试块施加预应力,养护至指定龄期后拆除热缩型纤维,得到预应力混凝土试块,验收步骤为判断预应力混凝土试块的密实度是否达标,若密实度达标则预应力混凝土试块验收合格,否则不合格。本设计获得的纤维预应力混凝土的基体更加密实均匀,力学性能和耐久性更好,并且可以通过改变养护龄期改变预应力施加时长、通过改变缠绕纤维的圈数来改变预应力施加大小,在混凝土工程中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115044986B
公开(公告)日:2023-07-21
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:CN115012118B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210759286.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D04H1/4291 , D04H1/544 , D04H1/56
Abstract: 本发明公开了一种低熔指聚丙烯熔喷纤维无纺布的制备方法。方法使用如下具有多重高频剪切作用的挤压机,挤压机包括筒体和设置在筒体内相互啮合的三个螺杆,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进料段、一个熔融段、一个混炼段和一个均化段,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;将低熔指聚丙烯树脂喂入挤压机中熔融并挤出,经喷丝板、成网网帘上、经卷绕收集,得到低熔指聚丙烯熔喷纤维无纺布。熔融过程采用具有多重高频剪切作用的挤压机提供的强啮合力,提高低熔指聚丙烯在常规加工温度下的熔体流动性,增强聚丙烯熔体的可纺性,实现了低熔指聚丙烯树脂的直接制备熔喷超细纤维。
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公开(公告)号:CN114477820A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210005324.9
申请日:2022-01-05
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种热缩型纤维增强混凝土。本发明在常规混凝土配比中,加入体积掺量为0.9‑4%的热缩型纤维,在混凝土成型后对其进行热养护,得到热缩型纤维增强混凝土。热缩型纤维采用高收缩聚酯切片和改性剂作为原料,通过一定的挤出机温控程序熔融共混挤出、牵引拉伸而成。热缩型纤维在热激发作用下发生收缩,并产生收缩应力,该纤维通过与混凝土基体的界面粘结作用将自身的收缩应力传递到混凝土基体,对混凝土基体均匀施加细观尺度的预应力,从而提高混凝土的弯拉强度、体积稳定性和抗裂能力。
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公开(公告)号:CN112090295B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010755112.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种可降解的油水分离膜材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:1、先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、在混合溶液中掺入纳米碳管,继续搅拌,得到疏水层纺丝液;在所述混合溶液中掺入双亲性纳米流体,继续搅拌,得到双亲性层纺丝液;3、利用疏水层纺丝液纺制疏水纤维膜,并在疏水纤维膜上利用双亲性层纺丝液纺制双亲性纤维膜,得到可降解的油水分离膜。本发明使用将纳米碳管和纳米流体掺杂到由聚乳酸配制的溶液中,通过纺丝的方式,制备成可降解的纤维膜,两种纳米材料的添加,能够改善膜的机械性能,润湿性能,从而提高膜的分离性能,实现具有理想效果的可降解油水分离膜。
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