一种多孔聚偏氟乙烯/聚氧化乙烯微/纳米纤维的离心纺丝制备方法

    公开(公告)号:CN110344127A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910546552.5

    申请日:2019-06-23

    Abstract: 本发明属于多孔微/纳米纤维制备技术领域,特别涉及一种聚偏氟乙烯/聚氧化乙烯(PVDF/PEO)微/纳米纤维的离心纺丝制备方法。该方法包括如下步骤:(1)离心纺丝溶液的制备:将聚偏氟乙烯(PVDF)与聚氧化乙烯(PEO)两者混合溶于N-N二甲基甲酰胺(DMF)、丙酮与水中,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液,其中PVDF与PEO的质量浓度分别为10-12wt%和0.2-1wt%;(2)离心纺丝:采用步骤(1)制得的离心纺丝溶液进行离心纺丝,得到具有多孔结构的聚偏氟乙烯/聚氧化乙烯(PVDF/PEO)微/纳米纤维。可以通过调节聚氧化乙烯的含量,控制聚偏氟乙烯/聚氧化乙烯微/纳米纤维膜的形貌结构。

    一种赋予蚕丝织物单面亲水单面疏水的冷等离子体整理方法

    公开(公告)号:CN109736094A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811582112.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种织物的整理方法,特别涉及一种赋予蚕丝织物单面亲水单面疏水的冷等离子体整理方法,属于功能性纺织品整理技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将平整的蚕丝织物一面贴敷在非金属介质上,一面无遮挡;(2)在氧气压强恒定的条件下,对步骤(1)的蚕丝织物进行等离子体辉光放电处理,关闭氧气后,在八甲基环四硅氧烷(D4)单体蒸气压强恒定的条件下再次进行等离子体辉光放电处理,得到单面亲水单面超疏水蚕丝织物。本发明能赋予织物优良的单面亲水单面疏水性能,疏水面水接触角测试大于150。该处理对蚕丝织物的柔软性,透气性以及表观颜色无影响。

    一种多孔醋酸纤维素微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法

    公开(公告)号:CN110344126A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910529290.1

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种纤维膜的纺丝方法,特别涉及一种多孔醋酸纤维素微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,属于功能性纳米纤维制备技术领域。一种多孔醋酸纤维素微/纳米纤维膜的离心纺丝制备方法,该方法包括如下步骤:(1)离心纺丝溶液的制备:将原料醋酸纤维素(CA)溶于二氯甲烷(DCM)和二甲基亚砜(DMSO)混合溶剂中,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液,其中CA质量浓度为12~15wt%,(2)离心纺丝:采用步骤(1)制得的离心纺丝溶液进行离心纺丝,得到多孔醋酸纤维素(CA)微/纳米纤维膜。本发明制备方法简单,能够快速高效制备多孔醋酸纤维素微/纳米纤维膜。

    一种单面超疏水单面亲水Janus型织物的制备方法

    公开(公告)号:CN109706735A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811581266.4

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种织物的制备方法,特别涉及一种单面超疏水单面亲水Janus型织物的制备方法,属于纺织品功能整理的领域。该方法包括如下步骤:(1)将织物洗净后烘干备用;(2)将织物单面进行保护,在氧气压强恒定的条件下,对其进行等离子体辉光放电处理,关闭氧气后,在接枝单体蒸气压强恒定的条件下再次进行等离子体辉光放电处理,得到单面超疏水单面亲水Janus型织物;等离子体辉光放电处理是由冷等离子体处理仪产生等离子体辉光,等离子体处理功率在30-120W之间,时间在1-10min范围内。该方法工艺简单易控制,适用于各类棉织物及醋酸纤维无纺布的单面处理,既可以达到功能性要求,又具有较好的服用性能。

    离心纺丝多孔微/纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108823790A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810704471.9

    申请日:2018-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种离心纺丝多孔微/纳米纤维膜及其制备方法,属于功能性纳米纤维制备技术领域。该方法包括如下步骤:(1)离心纺丝溶液的制备:将聚合物、溶剂、无机纳米颗粒按质量比为8~12:80~90:0~10混合,搅拌后得到分散均匀的离心纺丝溶液;(2)离心纺丝:采用步骤(1)制得的离心纺丝溶液进行离心纺丝,控制离心纺丝机转速在8000~12000rpm/min,纺丝过程中采用功率≥800W的光源照射,得到微/纳米纤维膜,然后将其置于25~35℃的环境下真空干燥得到多孔微/纳米纤维膜。本发明制得的膜可直接用于油水分离,也可作为溶胶一凝胶膜或催化剂的载体用于气体分离或进行催化反应。

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