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公开(公告)号:CN115613160B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211281336.0
申请日:2022-10-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有抗紫外功能的复合纤维及其制备方法,属于功能性材料技术领域。本发明的制备方法,包括以下步骤,(1)将聚乳酸和丝蛋白配制成纺丝液A,通过溶液喷射的方式将所述纺丝液A制成聚乳酸/丝蛋白复合纤维;(2)将聚乳酸和ZnO颗粒配制成纺丝液B;通过静电纺丝的方式将所述纺丝液B制成ZnO/聚乳酸复合颗粒,并附着于聚乳酸/丝蛋白复合纤维上,得到所述具有抗紫外功能的复合纤维。通过调节丝蛋白和聚乳酸的质量比、ZnO/聚乳酸复合颗粒的粒径大小等以达到良好的力学性能和抗紫外线能力。
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公开(公告)号:CN116189997A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211724150.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于材料加工领域,具体涉及一种双通道螺旋结构的摩擦发电纤维及其制备方法和应用。该纤维由SEBS预制件经过热拉伸,加捻,注入电极制成,其为芯鞘结构,芯层是由两根液态金属电极螺旋卷绕而成;在芯层外包覆鞘层,鞘层是使用自制模具在硫化机内加热固结而成的矩形结构的介质层。本发明的热拉伸摩擦发电纤维选用螺旋结构,拉伸性能好;芯层选用液态金属,变形能力和导电性能好;鞘层选用SEBS,具有优异的弹性和伸长率。上述纤维可用于自供电传感器领域。
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公开(公告)号:CN116065263A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310048091.5
申请日:2023-01-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及智能穿戴纺织品技术领域,具体涉及一种压电纤维及其制备方法和应用。利用四通道微流控湿法纺丝技术,采用液态金属、聚偏二氯乙烯纺丝液和SEBS纺丝液;本发明制得的压电纤维具有柔性、可拉伸性、机械性能稳定性、优良的电学输出性能还可以承受高应变,在较大应变范围内的电阻稳定,且在较大的变形下仍显示出优异的电学输出性能;本发明制得的压电纤维发生弯曲或机械变形时,它会产生电可听声音信号,提供了一种将声音振动转换为电信号的方法,制得的压电纤维在声学应用中十分灵敏,能够轻松捕捉到从安静到繁忙环境范围内的各种可听声音。
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公开(公告)号:CN116043385A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211599719.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 苏州大学
IPC: D02G3/36 , D02G3/44 , D02G3/04 , D02G3/40 , D06M13/188 , D06M11/76 , D06M15/572 , D01F6/48 , D01F1/10 , H02N1/04 , A61B5/11 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种自供电纳米纤维包覆纱及其制备方法和应用,包括以下步骤:将碳纤维缠绕在聚氨酯外层,得到芯纱;将芯纱浸没于发泡液中,取出后对碳纤维进行脉冲加热使聚氨酯发泡,形成具有微孔结构的芯纱;将石墨烯与聚偏二氟乙烯混合制成PVDF‑石墨烯纺丝液,以PVDF‑石墨烯纺丝液为正、负极纺丝液进行双电极静电纺丝得到外包纱,对具有微孔结构的芯纱进行包覆,纺丝结束后对碳纤维进行脉冲加热直至完成对PVDF的退火。本发明制备的纳米纤维包覆纱具有较好的自供电作用,能量转化率高,并且具有较好的弹性,可以适应人体运动引起的剧烈复杂变形,同时满足了与纺织技术的兼容性和人体舒适性。
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公开(公告)号:CN114717707B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210411807.9
申请日:2022-04-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种功能纱线及其制备方法和装置,具体为:对以超细钢纤维为芯层、尼龙为包覆层的芯纱进行电磁加热,向加热后的芯纱表面喷射功能颗粒,再通过喷纺在功能颗粒表面形成纳米纤维包覆层;本发明在功能纱线中引入超细钢纤维,提高纱线的强度、屏蔽性能、防静电等性能,同时利用超细钢纤维的导热性和导电性对芯纱进行电磁加热,使喷射的功能颗粒能更好地嵌入加热变软的尼龙中,表面喷纺形成的纳米纤维包裹着内层的功能颗粒一同螺旋包覆在纱线上,并在余热的作用下微溶粘附在被功能颗粒包裹的芯纱上,进一步提高纱线中功能层的粘附性。上述方法可根据功能需求引入不同的功能颗粒,制备得到的功能性纱线表现出高力学强度和优异的耐久性。
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公开(公告)号:CN115747996A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211377835.X
申请日:2022-11-04
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚电解质复合物的改性腈纶纤维及其制备方法,属于纤维材料改性技术领域。本发明先将聚丙烯酸(PAA)和聚乙烯亚胺(PEI)混合,得到PAA/PEI聚电解质复合物;然后将PAA/PEI聚电解质复合物溶解后,与铜氨溶液一起加入到盐酸溶液中,得到具有抗菌性的PAA/PEI聚电解质复合物胶体;将所得胶体与聚丙烯腈纺丝液混合,利用所得复合纺丝液进行纺丝,最终得到基于聚电解质复合物的改性腈纶纤维。与普通腈纶纤维相比,本发明制得的改性腈纶纤维的吸湿性、强力等性能均得到增强,且兼具抗菌性,在改善普通腈纶纤维性能的同时也扩展了其应用领域,且整个制备过程简单易行,稳定性强,适合连续的大规模生产。
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公开(公告)号:CN115736409A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211371737.5
申请日:2022-11-03
Applicant: 苏州大学
IPC: A41D27/00 , A41D31/26 , A41D31/04 , A41D13/12 , D04H1/4382 , D06C7/04 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/18
Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体涉及一种防护服用压胶条。本发明的原料为聚丙烯腈、FeSO4与聚氨酯。本发明制备方法简单、流程短、效率高。所制得的Fe3C碳纳米纤维多层膜超材料具有优异的导电性,气体阻隔性及拉伸性,可作为防护服用压胶条材料,防护服与其他物质摩擦产生的静电将沿压胶条传导至地面,从而达到抗静电的效果,相较在防护服全身使用抗静电面料的情况,本发明制备得到的防护服用压胶条成本低,效果好。同时,多层膜超材料的自身性质使得纤维直径在0.45μm以下,满足AAMI4级防护要求,达到较好的气体阻隔效果。
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公开(公告)号:CN114717745B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210328445.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种混合纤网及其制备方法和应用,该方法采用气流成网方法将剥离的短纤维在输出网帘上形成第一纤网层,该气流成网方法所采用的抽吸装置产生将第一纤网层吸附在输出网帘上的抽吸气流;采用溶液喷射纺丝法连续喷出纳米纤维,纳米纤维在该溶液喷射纺丝法的气流和抽吸气流的共同作用下朝向第一纤网层上运动,并通过导流板改变部分抽吸气流和部分纳米纤维的运动路径进而调整纳米纤维在第一纤网层上的沉积区域大小,第一纤网层上的获得沉积纳米纤维的部分形成了第二纤网层;将复合有第一纤网层和第二纤网层的纤网经压辊压合处理,连续获得混合纤网;该方法制成的纤网兼具较好的过滤性能以及强度,且克重可调、具有较好的蓬松感。
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公开(公告)号:CN113089149B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110279351.0
申请日:2021-03-16
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管复合纱线及其制备方法,其制备方法包括:(1)将多根碳纳米管或多个碳纳米管束合股,浸润有机溶剂,加捻,制成碳纳米管初级纱,加捻采用的捻度角为5‑20°;(2)将按照步骤(1)制成的多个碳纳米管初级纱分别浸入第一石墨烯分散液中,合股,烘干,加捻,制成碳纳米管复合初纱,然后将制成的碳纳米管复合初纱浸入第二石墨烯分散液中,烘干,制成碳纳米管复合纱线;其中,加捻采用的捻度角为5‑10°,第一石墨烯分散液、第二石墨烯分散液分别通过将石墨烯分散在水中制成;该方法简单,且制成的碳纳米管复合纱线的导电性以及强度等明显改善。
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公开(公告)号:CN113089150B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110279888.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种光驱致动的人工肌肉材料及其制备方法和应用,其制备方法包括:(1)选用聚氨酯和碳纳米管作为原料,分别干燥;(2)将经干燥后的聚氨酯和碳纳米管分别分散于混合溶剂中,制成混合纺丝液;混合溶剂由投料体积比为1∶0.8‑1.2的N,N‑二甲基甲酰胺和四氢呋喃构成;(3)将获得的混合纺丝液经静电纺丝制成纤维束,通过加捻制成初级纱;(4)将初级纱浸泡在导热硅脂中,然后加捻成卷曲状的纱线,干燥,热处理,制成所述光驱致动的人工肌肉材料;以及光驱致动器,其包括上述制成的人工肌肉材料;本发明方法制成的人工肌肉材料不仅能够获得较佳的耐久性和灵敏度,而且柔韧性佳、质量轻。
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