一种羟基磷灰石基荧光陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106986626B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710257438.1

    申请日:2017-04-19

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种羟基磷灰石基荧光陶瓷材料及其制备方法,按重量百分比,由95~99%的羟基磷灰石基体和1~5%的荧光粉组成。制备方法包括:将羟基磷灰石基体和荧光粉混合均匀;将混合后的原料装入石墨模具,放入放电等离子体烧结炉中,真空环境下烧结,得到透明陶瓷;最后进行打磨、抛光,即得。本发明采用的羟基磷灰石纳米粉体有效降低了荧光陶瓷的烧结温度和时间,可以有效的保留荧光粉本身的发光特性;同时采用陶瓷作为基体可以显著提高LED封装材料的热导率,有效提高荧光陶瓷材料的耐热性及稳定性;制备工艺简便,可直接用作封装材料来替代传统的有机高分子或硅胶类封装材料,具有良好的应用前景。

    一种八硫化五钒粉体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108190954B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201711439123.5

    申请日:2017-12-26

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种八硫化五钒粉体的制备方法及其在锂离子、钠离子或钾离子电池中的应用。所述制备方法为:将钒源溶液溶解于水中,硫源溶解于醇中,再将两种溶液均匀混合,得到混合溶液;将混合溶液在保护气体条件下搅拌至溶液呈黄绿色澄清状态,再进行溶剂热反应,反应结束后自然冷却至室温,反复多次洗涤、烘干,得到四硫化钒前驱体;将四硫化钒前驱体置于管式炉中,在惰性气体保护下烧结,即得八硫化五钒粉体。本发明通过调节反应物浓度和烧结时间获得八硫化五钒纳米粉体,所制备的八硫化五钒纳米粉体能用于锂离子电池/钠离子电池/钾离子电池。该方法操作简单、反应温度低、条件易控制,制备的八硫化五钒化学组分均一。

    羧甲基纤维素作为成膜剂制备耐水环保型麻地膜的方法

    公开(公告)号:CN110776661A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911021337.X

    申请日:2019-10-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种羧甲基纤维素作为成膜剂制备耐水环保型麻地膜的方法,其特征在于,落麻纤维粉碎;将粉碎后的落麻纤维与羧甲基纤维素配制成浆液;将浆液抄造、均匀涂布于成膜板上制成膜,并对其干燥处理;将无水乙醇和盐酸配制成乙醇-盐酸溶液,对膜进行浸渍酸化处理;将酸化膜依次进行干燥处理、热烘焙处理、防水整理即可。本发明所使用的原料是麻纺厂废弃落麻,成本低且可资源循环利用。本发明利用CMC膜良好的致密性,改善麻地膜的保熵性,由于落麻纤维长度参差不齐,分级工序繁琐,且长纤维梳理成网、铺网所制备的非织造麻地膜孔隙大而保温性较差。

    一种带有梳并联工序的精梳纺纱方法

    公开(公告)号:CN110172760A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910177358.4

    申请日:2019-03-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种带有梳并联工序的精梳纺纱方法,工艺流程为:梳并联→条并卷→精梳→并条→粗纱→细纱,梳并联工序即将多台梳棉机输出的生条直接平行喂入同一台并条机的过程,梳并联工序中的并条部分的总牵伸倍数为6~12,精梳工序中的死区长度a满足:a=l×(1-η*),其中,l为纤维平均长度,η*为喂入精梳的棉层中纤维的弯钩平均伸直度系数。本发明的精梳纺纱方法通过引入梳并联工序,缩短了工艺流程,提高了生产效率;通过控制喂入精梳的纤维以后弯钩纤维为主同时设置合理的死区长度减少了纤维被梳断的概率,减少了纤维损伤;又通过调整各工序的牵伸倍数,使得喂入精梳的纤维的平均伸直度较高,保证了精梳效果,提高了纱线的质量。

    一种硼掺杂硅基复合负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110071272A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910295525.5

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种硼掺杂硅基复合负极材料及其制备方法和应用。该材料包括具有粗糙表面的硅氧碳骨架,粗糙表面分布着以共价键方式相互结合的硅、氧、碳、硼四种元素。该方法包括:将硅氧碳骨架与硼酸溶液混合后冷冻干燥,然后热解,或者将硅氧碳骨架与硼酸或者氧化硼混合后直接热解。该方法硼掺杂之后,与表面的碳键合,减少了表面碳悬键的数量,从而减少了首圈不可逆嵌锂的数量,进而提高了负极材料的首圈库伦效率。

    一种含阻燃粘胶纤维和聚芳酯纤维的混纺纱的生产方法

    公开(公告)号:CN110004542A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910177162.5

    申请日:2019-03-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种含阻燃粘胶纤维和聚芳酯纤维的混纺纱的生产方法,分别将阻燃粘胶纤维熟条和聚芳酯纤维熟条作为表层和芯层进行摩擦纺制得混纺纱;阻燃粘胶纤维熟条是由阻燃粘胶纤维经预处理工序、清梳联工序和二道并条工序制得的;聚芳酯纤维熟条是由聚芳酯纤维经预处理工序、清梳联工序、精梳工序和二道并条工序制得的;精梳工序中锡林梳理死区长度比聚芳酯纤维的弯钩部分平均长度大0~3mm。本发明的生产方法工艺简单,流程较短,通过将阻燃粘胶纤维和聚芳酯纤维混纺,并控制精梳工序中锡林梳理死区长度,保证精梳效果的同时减少纤维损伤,提高了混纺纱的质量,最终制得的混纺纱力学性能优异、断裂强度高、阻燃性能良好且服用舒适性好。

    一种精梳方法
    137.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109913982A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910177368.8

    申请日:2019-03-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种精梳方法,死区长度a满足:a=l×(1-η*),其中l为纤维平均长度,η*为喂入精梳的棉层中纤维的弯钩平均伸直度系数,纤维平均长度l是通过将纤维分组后计算得到的,喂入精梳的棉层中纤维的弯钩平均伸直度系数是通过在喂入梳棉时加入带有颜色的纤维,经过梳棉、预并条和条并卷工序后测量带有颜色的纤维的伸直度系数,然后取平均值得到的。本发明的精梳方法能够解决现有技术中死区长度的确定方法费时费力且容易造成精梳过程中纤维严重损伤的问题,本发明根据实际喂入精梳的棉层中纤维的弯钩情况,通过计算合适的梳理死区长度,在减少纤维损伤的同时保证了梳理效果。

    一种线圈状热电单元、织物结构热电器件及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109524533A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811473051.0

    申请日:2018-12-04

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种线圈状热电单元、织物结构热电器件及其制备和应用,所述热电单元的纬向为多个线圈串联成的横列组成;经向为循环交替的线圈横列组成,其中线圈为热电纱线线圈,含有P型段、N型段和电极段。本发明通过改变线圈的长度,包缠层厚度可方便调节该器件的输出功率密度,本发明设计的热电器件,能实现人体与环境温差方向的发电,同时具有双向拉伸性能,且无需任何其他纺织基材料支撑,解决了目前大部分柔性热电器件面临的热电单元配置方向问题,具有可穿戴、能源自主的功能,可直接用于批量化、大面积的纺织服装加工生产,极大推进热电器件在能源供给方面的实际应用。

    一种细菌纤维素/NBSK气凝胶球的制备方法

    公开(公告)号:CN105924668B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610363780.5

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素/NBSK气凝胶球的制备方法,包括:将木醋杆菌接种在液体种子培养基中,静态培养,得到种子液;将NBSK和液体发酵培养基加入锥形瓶中,pH调节至5.6~7.0,进行灭菌处理;将种子液接种到锥形瓶中,加盖无菌海绵塞并于摇床中进行动态培养,得到细菌纤维素/NBSK水凝胶球,用氢氧化钠溶液处理,洗涤,干燥,得到细菌纤维素/NBSK气凝胶球。本发明制备方法简单,环保,不使用特殊成球设备和污染性化学试剂,且细菌纤维素/NBSK球不会在干燥后发生结构塌陷,气凝胶球吸水后可以恢复到干燥前的状态;在吸附,隔热,药物缓释,以及制备各种功能化气凝胶球上有广泛的应用前景。

    一种柔性热电纳米纤维薄膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109295707A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811177929.6

    申请日:2018-10-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性热电纳米纤维薄膜及其制备和应用,所述为表面包覆银纳米颗粒的PEDOT:PSS基纳米纤维薄膜,制备:利用静电纺丝技术得到PEDOT:PSS基纳米纤维薄膜;纳米纤维薄膜经过退火后浸渍PEDOT:PSS溶液,洗去表面多余溶液后烘干;采用原位合成在纳米纤维表面包覆银纳米颗粒,即得。本发明的薄膜不仅拥有良好的热电性能,同时具有良好的力学性能及柔性,易于加工成柔性热电器件,该方法为制备柔性热电薄膜提供了新的途径,并且对柔性热电器件的发展具有重要意义。

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