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公开(公告)号:CN103074761A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310024065.5
申请日:2013-01-22
Applicant: 东华大学 , 上海三伊环境科技有限公司
IPC: D06M11/47 , D06M11/49 , D06M13/513 , D06M13/256 , D06M11/72 , D06M101/06 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种公共交通工具内饰多功能空气净化功能织物的方法,包括:(1)将纳米Fe3O4、十二烷基苯磺酸钠、甲基三甲氧基硅烷、多聚磷酸铵混合,超声分散,搅拌,控制反应温度为30-80℃,搅拌,加入催化剂,继续搅拌0.5-1h后,浸入织物,染色,然后自然晾干,焙烘;(2)将铋盐、稳定剂和十六烷基三甲基溴化铵,搅拌加入到磷酸盐缓冲液中,然后加入上述织物,滴加偏钒酸盐的磷酸盐缓冲液,用碱液调节溶液pH值,70-100℃条件下,反应4-8h,即得空气净化功能织物。该制备方法简单、成本低,不增加新设备,易于工业化生产;本发明的复合空气净化功能职务的空气净化效果好,无二次污染,可长期使用。
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公开(公告)号:CN101949097B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010289506.0
申请日:2010-09-21
Applicant: 东华大学 , 江苏联发纺织股份有限公司
IPC: D06M16/00 , C12S11/00 , D06L3/02 , D06M101/06 , D06M101/24
Abstract: 本发明涉及一种PVA伴纺纯棉高支纱线低温低损伤温和前处理方法,包括:(1)纱线处理前先进行预处理,处理温度20~80℃,处理时间10~30分钟,处理液为高效渗透剂DJ-13991~2g/L;(2)室温下依次加入高支纱线特效精练剂BF-07w、生物酶制剂、双氧水、双氧水活化剂(TAED/SPB),NaOH调节溶液pH值至7~9;(3)投入纱线,升温至40~80℃,恒温20~90分钟,处理过程中不断搅拌,然后降温、水洗、脱水、50℃烘干。本发明在获得较好前处理效果的同时,有效解决了传统高温精练漂白引起伴纺纱线中PVA纤维溶解造成纱线之间粘联问题,同时大大降低了纱线的强力损伤。
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公开(公告)号:CN102276010A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110204356.3
申请日:2011-07-21
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种在线印染洗涤废水处理回用的方法及其装置,包括:将印染洗涤废水经吸附过滤装置(3)处理之后直接回用于洗涤工序(1),吸附介质吸附饱和之后,用再生装置再生;再生废液及反冲洗后废水进入高级氧化区进一步氧化降解,达标后排放。该装置,包括进水管和出水管,还包括吸附过滤装置(3)、再生装置(2)和高级氧化装置(4)三个部分。本发明的方法操作管理简单,设备投资和运行费用低,便于推广应用;本发明中吸附过滤过程内无需添加化学药剂,无二次污染,进而不会对染色质量造成额外影响;本发明适用于活性染料、酸性染料、弱酸性染料、碱性染料等阴离子或阳离子型水溶性染色洗涤废水在线处理及回用。
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公开(公告)号:CN102247831A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110126883.7
申请日:2011-05-17
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种活性炭自组装钒酸铋水处理剂的制备方法,包括:(1)将铋盐、稳定剂加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌15~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐溶于磷酸盐缓冲液,然后加入到悬浊液中,形成透明溶液;(2)用碱性溶液调节上述透明溶液的pH值至4.5~9,于20~100℃加入与步骤(1)中铋盐质量比为5∶1~20∶1的活性炭,搅拌回流反应6-24h,过滤、焙烘产物,即得。本发明成本低廉,工艺简单;制备的水处理剂适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,可以克服现有铋基水处理剂的不足,水处理效果好,可循环使用,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102230274A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110123389.5
申请日:2011-05-13
Applicant: 东华大学
IPC: D06M11/47 , D06M15/53 , D06M13/192 , D06M11/70
Abstract: 本发明涉及一种低温原位合成法制备BiVO4复合空气净化功能织物的方法,包括:(1)将织物在含有1,2,3,4-丁烷四羧酸,次磷酸钠,聚乙二醇400,渗透剂的改性液中二浸二轧,烘干,得处理过的织物;(2)将铋盐、稳定剂和十六烷基三甲基溴化铵在高速搅拌下逐渐加入到200mL磷酸盐缓冲液中,然后加入上述处理过的织物,再滴加含有偏矾酸盐的磷酸盐缓冲液,滴加完毕,用碱液调节反应体系pH值在5~9,最后在70~100℃下反应4~8小时,即可。本发明的制备方法简单、成本低,不增加新设备;本发明的复合空气净化功能职务的空气净化效果好,无二次污染,可应用于室内装饰领域,具有广阔的应用前景和市场前景。
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公开(公告)号:CN101725034B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200910200219.5
申请日:2009-12-10
Applicant: 东华大学 , 江苏联发纺织股份有限公司
IPC: D06M11/46 , D06M11/83 , D06M11/71 , D06M13/224 , D06M13/513 , D06M13/328 , D06M13/368 , D06M101/12 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种低温原位制备Au修饰TiO2复合空气净化功能织物的方法,包括:(1)用丙酮溶液超声清洗织物,干燥,再在高效清洗剂中处理;(2)织物浸轧抗氧化整理溶液LZQ,预烘,130~150℃焙烘;(3)在惰性环境下,将四异丙醇钛加入无水醇中,稳定剂,无水醇、酸和去离子水混合液,润湿剂;(4)织物浸渍到溶胶中,烘干,去除材料表面残留的溶胶,再烘干;(5)烘干后的织物在沸水中处理,再在40~50℃预烘,浸入到氯化金溶液中,在准分子紫外光源下辐照,得到复合空气净化织物。本发明方法简单,成本低,无二次污染,易于工业化生产;所得的柔性空气净化材料空气净化效果好。
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公开(公告)号:CN101671949A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910197149.2
申请日:2009-10-14
Applicant: 东华大学
IPC: D06M10/00 , D06M13/432 , D06M11/50 , D06M11/60 , D06M11/13 , D06M13/188 , D06M15/03 , D06M101/10
Abstract: 本发明涉及羊毛的微波化学改性处理方法,将羊毛在含有化学整理剂的整理液中浸泡20~40min,二浸二轧,轧余率为70~120%,微波照射1~6min,功率为300~700W,50~60℃热水充分水洗,烘干。本发明工艺简单,节约能源,减少或防止环境污染,适合于工业化生产,经本发明改性处理的羊毛可以大大提高毛用活性染料和酸性染料对羊毛的染色性能。
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公开(公告)号:CN1958688A
公开(公告)日:2007-05-09
申请号:CN200610118734.5
申请日:2006-11-24
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米颜料及其制备方法和应用,其制备方法为在捏合机或球磨机中加入Cl-、SO42-、HSO4-、 HCO3-、CO32-、H2PO4-、HPO42-、PO43-、NO3-等的无机金属盐、颜料、颜料添加剂和有机溶剂,在捏合机或球磨机的强剪切作用下实现颜料的纳米化。由这种盐磨工艺制作的纳米颜料有很强的着色力和优异的耐晒牢度,可以用于喷墨打印的油墨。
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公开(公告)号:CN115162033B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210521962.6
申请日:2022-05-13
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种低资源消耗的活性染料无盐低碱染色方法。该方法包括:将棉织物浸入TEMPO氧化体系溶液中氧化,清洗、烘干,得到氧化棉织物,浸入阳离子改性剂溶液中改性,洗涤、烘干,得到前处理后的棉织物,浸入活性染料染液中初染,加入纯碱进行固色,经皂洗、水洗、烘干。该方法具有技术简单、工业化易实施、染料适应面广、染料上染率和固色率高、匀染性好、色牢度高,避免使用价格昂贵且毒性较大的化学物质等优点。
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公开(公告)号:CN116478559A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310374536.9
申请日:2023-04-10
Applicant: 东华大学 , 浙江龙盛集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种偶氮分散染料的高浓度连续偶合制备方法,包括如下步骤:(1)将偶合组分、分散剂、水和氧化锆珠加入研磨机中研磨,过滤,得到超细偶合组分悬浮液;(2)将上述超细偶合组分悬浮液和芳胺重氮盐复盐连续加入配料釜混合均匀后,经溢流口流入管式反应器,经在线检测装置检测反应状态,调节pH至6‑7后转入转晶釜;(3)在转晶釜中升温转晶,转入研磨机中研磨得到液体分散染料;或经过压滤、水洗,得到分散染料滤饼。本发明的方法可避免偶合时外加酸溶解和重氮组分加入时的酸稀释热效应,大幅降低偶合工艺的用水量和排污量,提高反应效率,实现偶氮分散染料的高浓度偶合,具有广阔的应用前景。
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