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公开(公告)号:CN102677219A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210179721.4
申请日:2012-06-01
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/94 , D01F1/10 , D01D1/04 , D01D5/08 , D01D5/096 , D01D5/16 , D01D10/02 , B01D46/02 , A41D13/00 , A41D31/00 , C08J5/04
Abstract: 本发明涉及一种硅藻土载铜为填料的耐热型聚苯硫醚长丝及其制备和应用,该耐热型聚苯硫醚长丝中硅藻土载铜复合体填料的质量含量为5~30%;其制备方法,包括:(1)将硅藻土与去离子水配成悬浊液,加入还原剂、含铜离子的易溶物、铜保护剂,反应结束后球磨成微纳米级粉末硅藻土载铜填料;(2)将上述微纳米级粉末硅藻土载铜填料与聚苯硫醚切片按捏合预混,得到预混料;然后将预混料挤出,最后进行造粒,得到耐热型聚苯硫醚母粒;(3)将上述耐热型聚苯硫醚母粒干燥结晶后,熔融纺丝成形,冷却后上油,初步卷绕后牵伸定型,即可。本发明的PPS长丝,具有良好的可纺性,耐热性能优异,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN102677218A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210179688.5
申请日:2012-06-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种抗紫外聚苯硫醚长丝及其制备方法,该聚苯硫醚长丝按质量分数包括:90-99.9%的聚苯硫醚树脂和0.01-10%光稳定剂;其制备方法包括:(1)将钛酸酯偶联剂和乙醇水溶液混合,然后加入纳米TiO2粒子,恒温回流后干燥;(2)将上述钛酸酯偶联剂处理后的纳米TiO2粒子、2,2'-亚甲基二(6-(2H-苯并三唑-2-基)-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚和聚苯硫醚混合,然后捏合,均匀混合干燥得干燥粉体;(3)将上述干燥粉体挤出造粒,干燥后,得到干燥的抗紫外聚苯硫醚切片,然后进行熔融纺丝,牵伸后热定型,即得。本发明的改性长丝紫外光稳定性有显著的提高,制备方法操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN116555937B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310699066.3
申请日:2023-06-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 一种复合相变纤维的制备方法,其制备的复合相变纤维的可纺性理想,成纤性能较好,从纤维的表面及截面SEM图像来看,随着复合相变填料含量的增加,纤维表面越粗糙,但无论含量高低,相变功能填料都均匀的分散在PCF中,未出现大规模团聚现象,纤维的表面微观形貌比较均匀完好,整体表现出良好的分散性;且通过经过双螺杆共混造粒的物料均匀性较好,复合相变填料在聚合物基体中均匀分布,分散性良好,没有显著大规模的团聚现象出现。这主要是由于物料通过双螺杆的共混造粒后,均匀性及分散性得到明显提升,而且,向球形二氧化硅(Q‑SiO2)纳米球表面及聚乙二醇(PEG)中的羟基可以与PA6中的酰胺键形成氢键,从而提高了二者的相容性。
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公开(公告)号:CN118932522A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411224059.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 东华大学 , 厦门当盛新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有抗菌功能的纤维材料及其制备方法,涉及抗菌材料技术领域。本发明将抗菌剂合成、聚合物溶解、抗菌剂均匀分散于聚合物等多个过程合并为一,在同一反应釜内即可完成,巧秒地利用同一溶剂实现抗菌剂原位制备与聚合物溶解,具有省时节力的优点。本发明制备的非织造材料具有良好的透气性,透气性为200~400mm/s,纵向断裂强力>200N,横向断裂强力>150N,具有优异的抗菌效果,对大肠杆菌、金黄葡萄球菌和幽门螺杆菌的抑菌率均大于99.8%;对RNA病毒H1N1的抗病毒活性率达到98.24%。
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公开(公告)号:CN118929325A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411112289.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 东华大学 , 福建百宏聚纤科技实业有限公司 , 上海羿展仪器有限公司
IPC: B65H51/20 , B65H51/005 , B65H57/16 , B65H54/71 , B65H69/04
Abstract: 本发明公开了一种尾丝处理装置,其包括挑头装置和分线装置。挑头装置包括挑线杆、勾线嘴、第一直线驱动机构、第一旋转驱动机构、外锥密封嘴、第一负压吸丝管道、第二直线驱动机构、内锥密封嘴和第一剪切机构。分线装置包括分线杆、第二旋转驱动结构、第三直线驱动机构、废丝回收箱、负压吸嘴、第二剪切机构和第四直线驱动机构。本发明的尾丝处理装置能够精准的将多个卷装柔性体尾丝送至打结装置处,并且能够避免多根柔性体在输送过程中相互干扰,提高尾丝找头输送效率。
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公开(公告)号:CN110817593B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201810899101.5
申请日:2018-08-08
Applicant: 东华大学
IPC: B65H67/044
Abstract: 本发明公开了一种草坪丝卷绕装置,该装置包括固定板、第一卷筒锭轴、第二卷筒锭轴、横动导丝机构、位置调整机构、第四气缸、牵引钩、压盘和切断机构,所述第一卷筒锭轴和第二卷筒锭轴可转动地安装在所述固定板上,所述第一卷筒锭轴和第二卷筒锭轴上分别安装第一卷筒和第二卷筒;所述横动导丝机构安装在所述固定板上,用于向所述第一卷筒和第二卷筒输送草坪丝;所述位置调整机构用于调整所述第四气缸的位置;所述牵引钩与所述第四气缸的缸体的底部固定连接;所述压盘可转动地安装在所述第四气缸的活塞杆上;所述切断机构安装在所述固定板上,位于所述第一卷筒锭轴和第二卷筒锭轴之间。采用本发明的草坪丝卷绕装置,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN114016154B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111511399.6
申请日:2021-12-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,具体公开了一种纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维的制备方法及应用,该方法包括氧化锌@聚酰胺抗菌塑料粒子的制备、抗菌红色色母粒的制备、熔融纺丝得到纳米氧化锌抗菌仿血丝纤维长丝、切割和沸水处理等步骤。制备得到的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维应用于,与聚甲基丙稀酸甲酯复合制备义齿基托修复材料。本发明改善了义齿基托修复材料的抗折性能,同时赋予义齿基托修复材料良好的仿生美观性能和抗菌性能。本发明的制备方法适用于制备纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维,所制的纳米氧化锌抗菌超短聚酰胺仿血丝纤维适用于制备义齿基托修复材料。
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公开(公告)号:CN117510904A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311531230.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 东华大学
Abstract: 本申请公开了一种PIPD纳米纤维分散液的制备方法及PIPD纳米纤维分散液,属于纳米材料技术领域。所述PIPD纳米纤维分散液的制备方法,包括:将PIPD纤维溶于质子性溶剂中,得到PIPD溶液;PIPD溶液通过湿法纺丝制备PIPD凝胶纤维;PIPD凝胶纤维分散在剥离液中进行溶胀、超声剥离,得到PIPD纳米纤维分散液。本申请利用质子酸法获得PIPD溶液,再通过湿法纺丝获取结构相对松散的PIPD凝胶纤维,降低PIPD纤维分子链之间的氢键相互作用,最后通过机械剥离法,获得PIPD纤维纳米分散液。本申请制备的PIPD纳米纤维均匀分散在剥离液中,以分散液的形式存在,便于使用;且将现有工艺中纳米纤维分散液的制备时间由4d缩短至2d,制备速度快,效率高。
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公开(公告)号:CN116949598A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310731667.8
申请日:2023-06-20
Applicant: 海阳科技股份有限公司 , 东华大学 , 江苏海阳锦纶新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强低缩PA6工业丝其制备方法,包括:将相对粘度2.4‑2.8、质量分数80‑99%的PA6A和相对粘度3.4‑4.0、质量分数1‑20%的PA6B高速搅拌预混合,干燥去除水分得到PA6纺丝颗粒;将PA6纺丝颗粒中加入高温抗氧剂,通过熔融纺丝机制备PA6初生纤维,并在纤维表面涂覆抗氧性油剂,然后通过后面的牵伸系统,利用多级牵伸和高温张力定型技术制备高强低缩PA6工业丝。本发明利用少量高分子量的PA6B分子链作为束缚链,诱导常规分子量的PA6A分子发生结晶与取向,改善了纤维的凝聚态结构,提高了PA6工业丝的力学性能。
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公开(公告)号:CN114316594B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210034112.3
申请日:2022-01-12
Applicant: 东华大学 , 上海绪光纤维材料科技有限公司
Abstract: 一种具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:取干燥的Fe2O3的含量为30%‑85%的G‑Fe2O3复合纳米材料,二次分散后再干燥处理;取PPS、硅烷偶联剂与经步骤S1处理后的G‑Fe2O3复合纳米材料按G‑Fe2O3复合纳米材料的含量为0.3‑3%,硅烷偶联剂的含量为G‑Fe2O3的10‑30%,进行混合,然后在200‑350℃下熔融共混制备得到复合母粒;将复合母粒进行干燥处理,使含水率小于50ppm;将干燥后的复合母粒通过挤出注塑制备得到具有低燃烧热释和烟释的PPS/G‑Fe2O3复合材料。本发明所制备的PPS/G‑Fe2O3复合材料,对热稳定性显著改善,热失重曲线热解阶段向高温区移动,残炭量增加,有利于热和烟的阻隔;且燃烧热释和烟释改善显著,热释放速率、总热释放、烟释放速率、总烟释放显著下降。
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