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公开(公告)号:CN113192758A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110427872.6
申请日:2021-04-21
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01G9/20 , H01L31/048 , H01L31/18 , D04B1/14 , D04B1/16 , D04B1/18 , A41D31/04 , A41D31/12 , A41D31/14
Abstract: 本发明提供了一种光电转换织物及其制备方法和应用,光电转换织物,其由纱线、柔性太阳能电池板和复合胶组成,纱线包括吸湿性纱线和热塑性纱线,吸湿性纱线通过相互串套形成纬平针织物,热塑性纱线间隔串套在纬平针织物的中间部分,得到复合针织物;柔性太阳能电池板的背面通过复合胶与复合针织物的热塑性纱线部分粘结;本发明的光电转换织物被拉伸时,吸湿性纱线织成的纬平针织物是光电转换织物受力的主体,对柔性太阳能电池板损坏较小,从而增加了光电转换织物的使用寿命且避免了柔性太阳能电池板对织物柔性的限制;最后,由于柔性太阳能电池板没有完全覆盖吸湿性纱线织成的纬平针织物,使得吸湿性纱线织成的纬平针织物良好的透气性。
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公开(公告)号:CN111621976A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010356281.X
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/83 , D06M10/02 , D06M13/144 , C23C14/02 , C23C14/20 , C23C14/35 , D06M101/12
Abstract: 本发明公开了羊毛复合材料及其制备方法和应用,属于功能纺织品技术领域。羊毛复合材料的制备方法包括:将羊毛织物经过预处理,预处理后的羊毛织物进行等离子体表面刻蚀,然后在其表面镀覆纳米铜薄膜,得到铜复合的羊毛织物,可用于功能纺织品特别是柔性可穿戴电子器件。本发明采用等离子体技术处理羊毛织物,通过引入含氧基团,对羊毛织物表面进行刻蚀来增加其比表面积,采用磁控溅射技术得到的镀膜纯度高、膜层均匀且与基材结合牢固,可实现纺织材料金属化效果,满足纺织面料的特殊功能需求。
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公开(公告)号:CN111113960A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911200908.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及纺织品制备技术领域的一种复合布制备设备,包括用于制备活性炭颗粒的造粒部分,以及将尼龙布料、无纺布覆合成一复合布的覆合部分;覆合部分包括:布料卷放辊,构成覆合部分的第一上料侧;无纺布卷放辊,构成覆合部分的第二上料侧;用于承接造粒部分出料侧的、堆放活性炭颗粒的输入台,构成覆合部分的第三上料侧;尼龙布料涂胶组件;无纺布涂胶组件;一对热压胶辊,将粘胶的尼龙布料和粘胶的无纺布压合为一复合布;以及用于卷收复合布的、设置为驱动辊的收卷辊,构成覆合部分的出料侧;其中,输入台堆放的活性炭颗粒正对涂胶后的尼龙布料连接面并在制备时粘在尼龙布料连接面上。可以实现全程制备的自动化操作,加快生产效率。
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公开(公告)号:CN111249927A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010111735.7
申请日:2020-02-24
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种间位芳纶/聚砜酰胺/二氧化硅复合空气过滤膜及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:使用N,N-二甲基乙酰胺/氯化锂混合溶剂体系对间位芳纶溶液进行稀释,得到稀释后的间位芳纶溶液,并进行超声消泡处理;将间位芳纶溶液和聚砜酰胺溶液混合,得到间位芳纶/聚砜酰胺混合溶液,并进行超声消泡处理;在间位芳纶/聚砜酰胺混合溶液内添加二氧化硅颗粒,得到混合液,将混合液使用静电纺丝技术工艺即可得到间位芳纶/聚砜酰胺/二氧化硅复合空气过滤膜;本发明的制备方法步骤简单,可操作性强,生产成本相对较低,安全性较高;本发明的过滤膜抗水解性好、抗紫外性好,具有高过滤精度和低过滤阻力的综合过滤效果。
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公开(公告)号:CN110791982A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910991842.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔型局部烫金面料及其制备工艺,面料表面的毛圈纱上涂覆有底膜、胶水层和烫金层。通过树脂在毛圈上形成底膜,毛圈的线性结构就变成一种有毛圈和树脂复合的平面结构,进而树脂胶水和烫金层能够在复合平面结构上附着。树脂胶水具有很好的粘结性能,在鳞片中形成胶水层,能够很好地粘结烫金层和底膜。烫金层主要包含电化铝层和颜料层,电化铝层能够反射可见光和红外光,同时能够反射一部分光所辐射的热量,颜料层使得烫金层具有各种色彩和图案。
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公开(公告)号:CN110660093A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910874270.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了基于结构光的辊压机辊面重建装置,包括控制辊压机运动的运动控制系统、用于投射光栅条纹的光栅投影装置和用于采集图像的图像采集模块,所述图像采集模块电连接有用于处理图像的计算机系统,本发明还公开了一种基于结构光的辊压机辊面重建方法,包括:通过运动控制系统控制辊压机在光封闭空间内运动;对辊压机表面投射编码光栅条纹,并通过图像采集装置获取投射光栅条纹之后的辊压机表面的形变条纹图;计算机系统根据所述形变条纹图获得被测辊压机表面的相位分布信息并计算得到高度信息,可快速且准确地重建辊压机辊面的的三维形态,对辊面破损情况进行实时监测,极大的提高了工作的效率,有效解决背景技术中的技术问题。
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公开(公告)号:CN111423685B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010166997.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯腈/水滑石复合薄膜及其制备方法和应用,该复合薄膜包括聚丙烯腈和均匀分散在聚丙烯腈中的水滑石颗粒,聚丙烯腈为70‑99.9wt%,水滑石颗粒为0.1‑30wt%,其余为杂质;该制备方法包括:将聚丙烯腈溶解于二甲基甲酰胺内,得到聚丙烯腈溶液;将聚丙烯腈溶液搅拌后并加入水滑石颗粒,得到混合原液;将混合原液通过旋转涂膜工艺即可;本发明采用二甲基甲酰胺作为溶剂,可以充分溶解聚丙烯腈和水滑石颗粒,从而使得聚丙烯腈和水滑石颗粒能够均匀分散;本发明的制备方法步骤简单,工艺独特,易于推广;本发明通过采用旋转涂膜技术,能够制成轻薄均匀的薄膜,比纯聚丙烯腈薄膜有更强的散热能力和更好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN110983269B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911214098.X
申请日:2019-12-02
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁控溅射的Ag/TiO2隔热织物及其制备方法,该Ag/TiO2隔热织物包括依次制备在棉/粘胶水刺无纺布基材上的TiO2过渡层、金属银反射层以及水性聚氨酯共混ATO保护层。该Ag/TiO2隔热织物可有效反射红外线,以实现隔热的效果。Ag/TiO2隔热织物采用的多层复合结构赋予了棉/粘胶水刺无纺布基材更多的优异性能,增强了织物的隔热性,拓展了织物的应用领域。该织物设置有气孔,使得其具有良好的透气性能。
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公开(公告)号:CN113999411A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111152217.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08J5/18 , C08L55/00 , C08K7/26 , C08F299/06 , C08F2/48
Abstract: 本发明提供了一种水性聚氨酯丙烯酸酯/二氧化硅气凝胶复合膜及其制备方法和应用,复合膜的制备方法包括:将乙醇与去离子水混合,加入二氧化硅气凝胶混合均匀,将制备好的水性聚氨酯丙烯酸酯乳液和光敏引发剂加入到体系中,搅拌,入模,干燥后经紫外光固化成气凝胶复合膜;本发明利用二氧化硅气凝胶极高的孔隙率和较低的导热系数等优势,制备出的水性聚氨酯丙烯酸酯/二氧化硅气凝胶复合膜的隔热性和耐热性得到显著提高,借助紫外光固化成膜,提高了成膜率和成品质量,降低了成本,能够在金属和塑料基材上实现水性涂料的粘结性、硬度和耐水性的现实意义;用于建筑外墙、铁基材和运输管道外层,为水性聚氨酯丙烯酸酯的应用拓宽渠道。
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公开(公告)号:CN110725130B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910954283.6
申请日:2019-10-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M15/333 , D06M11/70 , D01F8/10 , D01F8/16 , D01F1/10 , D06M101/24 , D06M101/18 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了同轴结构的可电致变色的复合纤维及其制备方法,方法包括如下步骤:S1、配置可用于湿法纺丝的电致变色化合物纺丝原液;S2、利用湿法纺丝将电致变色化合物和弹性纤维制备成同轴结构的电致变色化合物所包覆的弹性纤维;S3、对弹性纤维进行拉伸,使弹性纤维表面的电致变色化合物层产生裂缝;S4、在处于拉伸状态的弹性纤维表面涂覆一层聚乙烯醇‑磷酸凝胶状电解质,随后撤去拉力后弹性纤维回复原长,得到同轴结构的可电致变色的复合纤维。该方法制备出的纤维具有良好的可编织性,随纤维两端电压的不同而变色,其应用潜力广泛,且制备方法简单。
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